Propriétés du tCassandraLookInput pour Apache Spark Streaming
Ces propriétés sont utilisées pour configurer le tCassandraLookInput s'exécutant dans le framework de Jobs Spark Streaming.
Le composant tCassandraLookInput Spark Streaming appartient à la famille Bases de données.
La version Streaming de ce composant est disponible dans Talend Real Time Big Data Platform et dans Talend Data Fabric.
Basic settings
Property type |
Peut être Built-In ou Repository. Built-In : aucune propriété n'est stockée de manière centrale. Repository : Sélectionnez le fichier dans lequel sont stockées les propriétés du composant. |
DB Version |
Sélectionnez la version de Cassandra que vous utilisez. |
Host |
Saisissez le nom de l'hôte ou l'adresse IP du serveur Cassandra. |
Port |
Saisissez le numéro du port d'écoute du serveur Cassandra. |
Authentification requise |
Cochez cette case afin de fournir les informations d'authentification pour Cassandra. |
Username |
Saisissez dans ce champ le nom d'utilisateur ou d'utilisatrice pour l'authentification à Cassandra. |
Password |
Saisissez dans ce champ le mot de passe pour l'authentification à Cassandra. Pour saisir le mot de passe, cliquez sur le bouton [...] à côté du champ Password, puis, dans la boîte de dialogue qui s'ouvre, saisissez le mot de passe entre guillemets doubles et cliquez sur OK afin de sauvegarder les paramètres. |
Schema et Edit Schema |
Un schéma est une description de lignes. Il définit le nombre de champs (colonnes) à traiter et à passer au composant suivant. Lorsque vous créez un Job Spark, évitez le mot réservé line lors du nommage des champs. Créez le schéma en cliquant sur le bouton Edit Schema. Si le schéma est en mode Repository, trois options sont disponibles :
Le schéma de ce composant ne supporte pas les types Object et List. |
Keyspace |
Saisissez le nom du Keyspace duquel lire les données. |
Column family |
Saisissez le nom de famille de la colonne de laquelle lire les données. |
Query Type et Query |
Saisissez votre requête de base de données en faisant particulièrement attention à l'ordre des champs afin qu'ils correspondent à la définition du schéma. Le résultat de la requête doit contenir uniquement les enregistrements correspondant à la clé de jointure à utiliser dans le tMap. En d'autres termes, vous devez utiliser le schéma du flux principal vers le tMap pour construire l'instruction SQL ici, afin de charger uniquement les enregistrements correspondants dans le flux Lookup. Cette approche assure qu'aucun enregistrement redondant n'est chargé en mémoire et écrit en sortie dans le composant qui suit. |
Advanced settings
Connection pool |
Dans cette zone, configurez, pour chaque exécuteur Spark, le pool de connexions utilisé pour contrôler le nombre de connexions qui restent ouvertes simultanément. Généralement, les valeurs par défaut données aux paramètres suivants du pool de connexions conviennent à la plupart des cas d'utilisation.
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Evict connections |
Cochez cette case pour définir les critères de destruction de connexions dans le pool de connexions. Les champs suivants sont affichés une fois la case cochée.
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Utilisation
Règle d'utilisation |
Ce composant est utilisé en tant que composant de début et nécessite un lien de sortie. Ce composant doit utiliser un seul tCassandraConfiguration présent dans le même Job pour se connecter à Cassandra. La présence de plusieurs composants tCassandraConfiguration fait échouer l'exécution du Job. Ce composant, ainsi que les composants Spark Streaming de la Palette à laquelle il appartient, s'affichent uniquement lorsque vous créez un Job Spark Streaming. Notez que, dans cette documentation, sauf mention contraire, un scénario présente uniquement des Jobs Standard, c'est-à-dire des Jobs Talend traditionnels d'intégration de données. |
Connexion à Spark |
Dans l'onglet Spark Configuration de la vue Run, définissez la connexion à un cluster Spark donné pour le Job complet. De plus, puisque le Job attend ses fichiers .jar dépendants pour l'exécution, vous devez spécifier le répertoire du système de fichiers dans lequel ces fichiers .jar sont transférés afin que Spark puisse accéder à ces fichiers :
Cette connexion fonctionne uniquement pour le Job dans lequel vous l'avez définie. |