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折騰了一天,終于解決了上節中result3的錯誤。至于為什么會產生這個錯誤,這里,先賣個關子,先看看這個問題是如何發現的:
首先,找到了這篇文章:http://apache-spark-user-list.1001560.n3.nabble.com/SparkSQL-select-syntax-td16299.html 里面有這么一段:
The issue is that you're using SQLContext instead of HiveContext. SQLContext implements a smaller subset of the SQL language and so you're getting a SQL parse error because it doesn't support the syntax you have. Look at how you'd write this in HiveQL, and then try doing that with HiveContext.
In fact, there are more problems than that. The sparkSQL will conserve (15+5=20) columns in the final table, if I remember well. Therefore, when you are doing join on two tables which have the same columns will cause doublecolumn error.
這里提及到兩點:(1)使用HiveContext;(2)也就是導致這個錯誤的原因。
好吧,說到使用HiveContext,那咱就用HiveContext(尼瑪,這里折騰了半天):
首先呢,看使用HiveContext都需要哪些要求,這里參考了這篇文章:http://www.cnblogs.com/byrhuangqiang/p/4012087.html
文章中有這么三個要求:
1、檢查$SPARK_HOME/lib目錄下是否有datanucleus-api-jdo-3.2.1.jar、datanucleus-rdbms-3.2.1.jar 、datanucleus-core-3.2.2.jar 這幾個jar包。
2、檢查$SPARK_HOME/conf目錄下是否有從$HIVE_HOME/conf目錄下拷貝過來的hive-site.xml。
3、提交程序的時候將數據庫驅動程序的jar包指定到DriverClassPath,如bin/spark-submit --driver-class-path *.jar。或者在spark-env.sh中設置SPARK_CLASSPATH。
那咱就按照要求配置,可是,配置完成之后報錯(交互模式):
Unable to instantiate org.apache.hadoop.hive.metastore.HiveMetaStoreClient
初步判斷,是hive連接源數據庫這塊的問題,于是在hive-site.xml文件中添加連接源數據庫的參數:
<property>
<name>hive.metastore.uris</name>
<value>thrift://111.121.21.23:9083</value>
<description></description>
</property>
指定好參數之后,滿懷期待的執行了個查詢,尼瑪又報錯(這個錯誤糾結了好久):
ERROR ObjectStore: Version information not found in metastore.
這個錯誤說的是,在使用HiveContext時,需要訪問Hive的數據源,獲取數據源的版本信息,如果獲取不到,此時就會拋出該異常。關于解決方案網上倒是挺多,需要添加參數到hive-site.xml文件:
<property>
<name>hive.metastore.schema.verification</name>
<value>false</value>
<description></description>
</property>
添加完參數,重啟了Hive服務,執行Spark 的HiveContext,依舊報改錯。使用IDE將程序編譯打包后,放在服務器上執行:
#!/bin/bash
cd /opt/huawei/Bigdata/DataSight_FM_BasePlatform_V100R001C00_Spark/spark/
./bin/spark-submit \
--class HiveContextTest \
--master local \
--files /opt/huawei/Bigdata/hive-0.13.1/hive-0.13.1/conf/hive-site.xml \
/home/wlb/spark.jar \
--archives datanucleus-api-jdo-3.2.6.jar,datanucleus-core-3.2.10.jar,datanucleus-rdbms-3.2.9.jar \
--classpath /opt/huawei/Bigdata/hive-0.13.1/hive-0.13.1/lib/*.jar
無奈,又報另一個錯(真是崩潰!):java.net.UnknownHostException: hacluster
這是hadoop的dfs.nameservices
嗯,不能解析主機名hacluster拋出的異常,那么繼續,網上給的結果是:
需要把配置hdfs-site.xml復制到spark的conf目錄下,果然,復制完成后,程序打成的jar包終于能在服務器上成功運行了。
但是回想起來,那么這個錯誤:ERROR ObjectStore: Version information not found in metastore.
到底是由于什么原因導致的?執行jar包和shell模式有什么區別呢?
繼續,使用shell模式執行基于HiveContext的SQL,還是報這個錯,那么,打開spark的debug看看有什么有價值的信息,找個許久,沒有發現任何有價值的日志。繼續在網上搜索,網上的這個問題,都是WARN級別的,而我的是ERROR級別的。
到這里,實在是沒有什么思路了。哎,既然我的jar包能夠執行成功,那么就看看使用jar包執行和該模式有什么區別?
首先想到的是,為什么hive-site.xml的參數:hive.metastore.schema.verification 沒有生效?我重啟服務了呀,是不是沒有引用到該參數?!
哎,那我就添加HIVE_HOME環境變量,執行了一下,還是沒生效,也就是說沒有引用到該參數。。。已經瀕臨崩潰,過了許久,突然想到,我執行的spark-shell命令來源于哪?那么看一下:which spark-shell
好像發現了什么,該spark-shell是來自spark客戶端程序的bin目錄(之前為了使用命令方便,設置和了環境變量---華為的產品),也就是說,我默認的環境變量是指向spark客戶端程序目錄的!!!
終于找到了問題的根本,于是,將hive-site.xml、hdfs-site.xml復制到客戶端程序的conf目錄下,重啟hive服務,一切OK!
過了一會,還有點不放心,到底是不是這個問題導致的呢?好吧,那么就在其他節點上測試了一下,首先客戶端程序目錄中沒有該參數,執行失敗,添加后,hive.metastore.schema.verification是生效的!
大功告成!整個過程,spark的debug功能一直是打開的,但是在日志中沒有發現有價值的信息。
對了,要想使用IDE調試Spark的HiveContext程序,需要在main目錄下添加resource目錄(類型為Resources),并且將hive-site.xml、hdfs-site.xml添加到該目錄中。
并且將三個驅動包引入:
datanucleus-api-jdo-3.2.6.jar,datanucleus-core-3.2.10.jar,datanucleus-rdbms-3.2.9.jar
差點忘了,我是為了解決上節中的result3問題,哈哈,這個問題其實是由于SparkSQL對SQL語法支持的問題。可以考慮使用其他方式(不在IN里面嵌套子查詢),比如設置多個RDD或者左右連接等(有待測試)。
下節,大概說下Scala IDE如何配置(這個問題在清明假期折騰了兩天,總結了兩種方式)
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