Propriétés du tHiveOutput pour Apache Spark Streaming
Ces propriétés sont utilisées pour configurer le tHiveOutput s'exécutant dans le framework de Jobs Spark Streaming.
Le composant tHiveOutput Spark Streaming appartient à la famille Bases de données.
Ce composant est disponible dans Talend Real-Time Big Data Platform et dans Talend Data Fabric.
Basic settings
Hive storage configuration |
Sélectionnez le composant tHiveConfiguration duquel vous souhaitez que Spark utilise les détails de configuration pour se connecter à Hive. Si vous exécutez votre Job Spark sur Spark Universal en mode Yarn Cluster, cette propriété n'est pas disponible. La configuration du stockage Hive provient directement des fichiers XML au sein du fichier JAR de configuration Hadoop. Pour plus d'informations, consultez Définir les paramètres de connexion au cluster YARN avec Spark Universal. |
HDFS Storage configuration |
Sélectionnez le composant tHDFSConfiguration duquel vous souhaitez que Spark utilise les détails de la configuration pour se connecter à un système HDFS donné et transférer les fichiers .jar dépendants à ce système HDFS. Ce champ est utile uniquement lorsque vous utilisez une distribution on-premises. Si vous exécutez votre Job Spark sur Spark Universal en mode Yarn Cluster, cette propriété n'est pas disponible. La configuration du stockage HDFS provient directement des fichiers XML au sein du fichier JAR de configuration Hadoop. Pour plus d'informations, consultez Définir les paramètres de connexion au cluster YARN avec Spark Universal. |
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 :
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Built-in : le schéma est créé et conservé localement pour ce composant seulement. |
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Repository : le schéma existe déjà et est stocké dans le Repository. Ainsi, il peut être réutilisé dans des Jobs et projets. |
Output source |
Sélectionnez le type de données de sortie que vous souhaitez que le tHiveOutput modifie :
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Save mode |
Sélectionnez le type de modifications à effectuer relatives à la table Hive cible :
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Enable Hive partitions |
Cochez la case Enable Hive partitions et, dans la table Partition keys, définissez les partitions pour la table Hive que vous créez ou modifiez. Dans la table Partition keys, sélectionnez les colonnes de schéma d'entrée du tHiveOutput à utiliser comme clés de partitions. Gardez à l'esprit :
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Paramètres avancés
Sort columns alphabetically | Cochez cette case pour trier les colonnes du schéma par ordre alphabétique. Si vous laissez cette case décochée, ces colonnes conservent l'ordre défini dans l'éditeur du schéma. |
Utilisation
Règle d'utilisation |
Ce composant est utilisé en tant que composant de fin et requiert un lien d'entrée. Ce composant doit utiliser un tHiveConfiguration présent au sein du même Job pour se connecter à Hive. 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. |