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84:2181” 在Manager页面,选择“集群 > 服务 > HetuEngine > 实例”,获取HSBroker所有实例的业务IP;在“配置”页签,搜索“server.port”,获取HSBroker端口号。 user 访问HetuServer的用户名,即在集群中创建的“人机”用户的用户名。
inner join、aggregate over union all等。为应对不同应用场景的特殊需求,对所有下推模块设计开关功能,用户可以自行配置是否应用上述查询下推的增强。 表1 跨源查询增加特性对比 模块 增强前 增强后 aggregate 不支持aggregate下推 支持的聚合函数为:sum
inner join、aggregate over union all等。为应对不同应用场景的特殊需求,对所有下推模块设计开关功能,用户可以自行配置是否应用上述查询下推的增强。 表1 跨源查询增加特性对比 模块 增强前 增强后 aggregate 不支持aggregate下推 支持的聚合函数为:sum
默认取值: 不涉及 order_id String 参数解释: 订单ID。对包周期节点组进行扩容时,会返回本次扩容产生的订单ID,需要客户到订单支付页面进行自主支付才能真正触发扩容。 约束限制: 不涉及 取值范围: 不涉及 默认取值: 不涉及 请求示例 在节点组node_group_1上扩容1个节点,
ssc = new StreamingContext(sparkConf, Seconds(batchSize.toLong)) //配置Streaming的CheckPoint目录。 //由于窗口概念的存在,此参数是必需的。 ssc.checkpoint(checkPointDir)
上region的个数,即2000),则调整方案为(实际规格 / 默认规格)* 默认时间。 在服务端的“hbase-site.xml”文件中配置splitlog参数,如表1所示。 表1 splitlog参数说明 参数 描述 默认值 hbase.splitlog.manager.timeout
上region的个数,即2000),则调整方案为(实际规格 / 默认规格)* 默认时间。 在服务端的“hbase-site.xml”文件中配置splitlog参数,如表1所示。 表1 splitlog参数说明 参数 描述 默认值 hbase.splitlog.manager.timeout
文件名等请与实际代码保持一致,此处仅为示例): 运行Java或Scala样例代码 bin/spark-submit --jars {客户端安装路径}/Spark/spark/jars/protobuf-java-2.5.0.jar --conf spark.yarn.user.classpath
nitorlog/pluginmonitor.log”中搜索“Large tablets have”查看所有较大的Tablet信息。 登录安装了MySQL的节点,执行以下命令,连接Doris数据库。 若集群已启用Kerberos认证(安全模式),需先执行以下命令再连接Doris数据库:
com时,则此处应填写hive/hadoop.abc.com@ABC.COM。 确保可以正常的认证连接HiveServer。 在客户端执行以下命令 source 客户端安装目录/bigdata_env kinit username 然后再使用客户端执行beeline,确保可以正常运行。 父主题: 使用Hive
ats); free(buffer); 断开HDFS文件系统连接。 hdfsDisconnect(fs); 准备运行环境 在节点上安装客户端,例如安装到“/opt/client”目录。 Linux中编译并运行程序 进入Linux客户端目录,运行如下命令导入公共环境变量: cd/opt/client
hdfsFileFreeReadStatistics(stats); 断开HDFS文件系统连接。 hdfsDisconnect(fs); 准备运行环境 在节点上安装客户端,例如安装到“/opt/client”目录。 Linux中编译并运行程序 进入Linux客户端目录,运行如下命令导入公共环境变量: cd/opt/client
hdfsFileFreeReadStatistics(stats); 断开HDFS文件系统连接。 hdfsDisconnect(fs); 准备运行环境 在节点上安装客户端,例如安装到“/tmp/client”目录。 Linux中编译并运行程序 进入Linux客户端目录,运行如下命令导入公共环境变量: cd/opt/client
ssc = new StreamingContext(sparkConf, Seconds(batchSize.toLong)) //配置Streaming的CheckPoint目录。 //由于窗口概念的存在,此参数是必需的。 ssc.checkpoint(checkPointDir)
ssc = new StreamingContext(sparkConf, Seconds(batchSize.toLong)) //配置Streaming的CheckPoint目录。 //由于窗口概念的存在,此参数是必需的。 ssc.checkpoint(checkPointDir)
ssc = new StreamingContext(sparkConf, Seconds(batchSize.toLong)) //配置Streaming的CheckPoint目录。 //由于窗口概念的存在,此参数是必需的。 ssc.checkpoint(checkPointDir)
ats); free(buffer); 断开HDFS文件系统连接。 hdfsDisconnect(fs); 准备运行环境 在节点上安装客户端,例如安装到“/opt/client”目录。 Linux中编译并运行程序 进入Linux客户端目录,运行如下命令导入公共环境变量: cd/opt/client
ssc = new StreamingContext(sparkConf, Seconds(batchSize.toLong)) //配置Streaming的CheckPoint目录。 //由于窗口概念的存在,此参数是必需的。 ssc.checkpoint(checkPointDir)
export HIVE_OPTS=-Xmx1024M(具体数值请根据业务调整),并重新执行source 客户端目录/bigdata_env配置环境变量。 父主题: 使用Hive
StreamExecutionEnvironment.getExecutionEnvironment(); // 设置相关配置,并开启checkpoint功能 env.setStateBackend(new FsStateBackend("hdfs