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一个sparkSQL的应用程序,而通过JDBC连接进来的客户端共同分享这个sparkSQL应用程序的资源,也就是说不同的用户之间可以共享数据。JDBCServer启动时还会开启一个侦听器,等待JDBC客户端的连接和提交查询。所以,在配置JDBCServer的时候,至少要配置JDB
记删除,同时将新的数据写入新的文件。在查询的时候,所有被标记删除的数据都会在文件级别被过滤掉,读取出来的数据就都是最新的数据,消除掉了读时合并中的数据聚合过程,并且能够在很多情况下支持多种谓词的下推。因此在许多场景都能带来比较大的性能提升,尤其是在有聚合查询的情况下。 Duplicate模型
yarn.executor.memoryOverhead”参数的值应大于CarbonData配置参数“sort.inmemory.size.inmb” 与“Netty offheapmemory required”参数值的总和,或者“carbon.unsafe.working.memory
如果用户访问别人创建的表或数据库,需要授予权限。所以根据Hive使用场景的不同,用户需要的权限可能也不相同。 表1 Hive使用场景 主要场景 用户需要的权限 使用Hive表、列或数据库 使用其他用户创建的Hive表、列或数据库,不同的场景需要不同的Hive权限,例如: 创建表,需要“建表”。
HetuEngine不支持Hudi的bootstrap表的读取。 添加Hudi数据源前提条件 创建Hudi数据源的代理用户,该代理用户为人机用户且需拥有hive组。 在HetuEngine所在集群的所有节点的“/etc/hosts”文件中,添加待对接数据源所在集群的主机名称和对应的IP映射,及其“/etc/hosts”文件中的“10
记删除,同时将新的数据写入新的文件。在查询的时候,所有被标记删除的数据都会在文件级别被过滤掉,读取出来的数据就都是最新的数据,消除掉了读时合并中的数据聚合过程,并且能够在很多情况下支持多种谓词的下推。因此在许多场景都能带来比较大的性能提升,尤其是在有聚合查询的情况下。 Duplicate模型
参数解释: 作业最终结果。 约束限制: 不涉及 取值范围: FAILED:执行失败的作业 KILLED:执行中被手动终止的作业。 UNDEFINED:正在执行的作业。 SUCCEEDED:执行成功的作业。 默认取值: 不涉及 job_state String 参数解释: 作业执行状态。
rver在启动的时候,会启动一个SparkSQL的应用程序,而通过JDBC连接进来的客户端共同分享这个sparkSQL应用程序的资源,也就是说不同的用户之间可以共享数据。ThriftServer启动时还会开启一个侦听器,等待JDBC客户端的连接和提交查询。所以,在配置Thrift
一个sparkSQL的应用程序,而通过JDBC连接进来的客户端共同分享这个sparkSQL应用程序的资源,也就是说不同的用户之间可以共享数据。JDBCServer启动时还会开启一个侦听器,等待JDBC客户端的连接和提交查询。所以,在配置JDBCServer的时候,至少要配置JDB
yarn.executor.memoryOverhead”参数的值应大于CarbonData配置参数“sort.inmemory.size.inmb”与“Netty offheapmemory required”参数值的总和,或者“carbon.unsafe.working.memory
JobStart,JobEnd)按文件的大小进行决定是否写入新的日志文件。对于Spark SQL的应用,Job事件还包含ExecutionStart、ExecutionEnd。 Spark中有个HistoryServer服务,其UI页面就是通过读取解析这些日志文件获得的。在启动HistoryS
JobStart,JobEnd)按文件的大小进行决定是否写入新的日志文件。对于Spark SQL的应用,Job事件还包含ExecutionStart、ExecutionEnd。 Spark中有个HistoryServer服务,其UI页面就是通过读取解析这些日志文件获得的。在启动HistoryS
Bulkload是HBase提供的一个数据导入工具,它可以将数据批量地导入到HBase表中,直接写入底层数据文件和WAL日志,从而显著提升了数据加载的速度和效率。 BulkLoad方式调用MapReduce的job直接将数据输出成HBase table内部的存储格式的文件HFile,然后将生成的Sto
CDL不支持抓取表名包含$或者中文等特殊字符的表。 前提条件 MRS集群已安装CDL组件,并且正常运行。 开启Kerberos认证的集群已参考CDL用户权限管理创建具有CDL管理操作权限的用户。 操作步骤 使用具有CDL管理操作权限的用户或admin用户(未开启Kerberos认证的集群)登录FusionInsight
与Apache Impala的紧密集成,使其成为将HDFS与Apache Parquet结合使用的更好选择。 提供强大而灵活的一致性模型,允许您根据每个请求选择一致性要求,包括用于严格可序列化的一致性的选项。 提供同时运行顺序读写和随机读写的良好性能。 易于管理。 高可用性。
一个sparkSQL的应用程序,而通过JDBC连接进来的客户端共同分享这个sparkSQL应用程序的资源,也就是说不同的用户之间可以共享数据。JDBCServer启动时还会开启一个侦听器,等待JDBC客户端的连接和提交查询。所以,在配置JDBCServer的时候,至少要配置JDB
设置登录Hue的WebUI界面的“密码”、“确认密码”。 单击“用户组”后的“添加”,在弹出的界面选择3创建的用户组、supergroup、hadoop和hive用户组,单击“确定”。 “主组”选择“hive”。 单击“角色”后的“添加”,在弹出的界面选择2创建的角色和Syste
store以及数据库,支持对于可变状态的细粒度更新,这一点要求集群需要对数据或者日志的更新进行备份来保障容错性。这样就会给数据密集型的工作流带来大量的IO开销。而对于RDD来说,它只有一套受限制的接口,仅支持粗粒度的更新,例如map,join等等。通过这种方式,Spark只需要简单的记录建立数据的转换操作的
完成任务。 如需在Hue WebUI中操作HBase,当前MRS集群中必须部署HBase的Thrift1Server实例。 Thrift1Server实例默认不会安装,用户可在创建自定义类型的MRS集群时,选择HBase组件并通过调整集群自定义拓扑,添加Thrift1Server实例,详情请参考购买自定义拓扑集群。
或无法实现的应用。 Kudu的应用场景有: 需要最终用户立即使用新到达数据的报告型应用 同时支持大量历史数据查询和细粒度查询的时序应用 使用预测模型并基于所有历史数据定期刷新预测模型来做出实时决策的应用 Kudu与其他组件的关系 Kudu与HBase的关系: Kudu的设计参考了