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实时交互平台流程与技术分析

最近几个月一直在做基于storm的流式处理,索性整理下所有的知识点与技术知识。 一、数据准备 1、首先,我们需要用户的所有数据,使用MapReduce进行数据处理,生成业务宽表导入hbase与Redis,用于后续实时处理直接从Redis中获取相应数据,减少读写磁盘IO的消耗。 二、消息的接入 1、传入的数据是经过二进制处理的,所以使用jetty轻量级服务对传入的报文进行接入解析,同时部署多个服务,使用nginx进行负载均衡。 2、每个服务同时启动多个线程进行消息的接入,通过blockingQueue进行存储,随后进行报文解析,序列化后发送对应主题的kafka. 三、storm处理 1、使用集成的kafkaspout进行消息的接入代替storm的spout,降低工程复杂度,可直接编写bolt进行业务逻辑处理,随后进行数据的一次性过滤bolt,验证消息的正确性并并封装入对象中。 2、通过消息中的相应主键,从Redis中加载该用户的全量数据,以便后续业务处理(存入hbase是以防redis出现问题进而再查询hbase,同时hbase中的rowkey做了散列,数据均匀分布在每个regi...

手把手教你完成MaxCompute JDBC自定义日志配置

注:MaxCompute原名ODPS,是阿里云自研的大数据计算平台,文中出现的MaxCompute与ODPS都指代同一平台,不做区分 与MaxCompute JDBC相关的日志有两种,一种是由JDBC内部代码直接输出的日志,第二种是JDBC抛出异常后,由调用JDBC API的宿主应用捕获后输出的。由于第二类日志取决于宿主应用如何处理异常及如何配置日志体系,所以本文主要讨论的对象是第一种日志。 在2.0-beta之前,MaxCompute JDBC的日志只会输出到命令行终端(标准输出流),它底层使用的是JDK自带的 java.util.logging 的 ConsoleHandler。所以除非你是在命令行启动宿主应用的(相对的另一种方式是在可视化界面里双击可执行文件来启动宿主应用,并没有控制台界面),不然日志信息并不好找。这就给用户诊断

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马里奥是站在游戏界顶峰的超人气多面角色。马里奥靠吃蘑菇成长,特征是大鼻子、头戴帽子、身穿背带裤,还留着胡子。与他的双胞胎兄弟路易基一起,长年担任任天堂的招牌角色。

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Rocky Linux(中文名:洛基)是由Gregory Kurtzer于2020年12月发起的企业级Linux发行版,作为CentOS稳定版停止维护后与RHEL(Red Hat Enterprise Linux)完全兼容的开源替代方案,由社区拥有并管理,支持x86_64、aarch64等架构。其通过重新编译RHEL源代码提供长期稳定性,采用模块化包装和SELinux安全架构,默认包含GNOME桌面环境及XFS文件系统,支持十年生命周期更新。

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