对象存储服务 OBS     

对象存储服务(Object Storage Service)是一款稳定、安全、高效、易用的云存储服务,具备标准Restful API接口,可存储任意数量和形式的非结构化数据。

 
 

    列存储数据库的原理 更多内容
  • 产品架构和功能原理

    会从全量开始增量数据持续解析转换和回放,直到追平当前增量数据。 第四阶段:为了防止触发器、事件在迁移阶段对于数据操作,在结束任务阶段再迁移触发器、事件。 全量数据迁移底层模块主要原理: 分片模块:通过优化分片算法,计算每个表分片逻辑 抽取模块:根据计算分片信息并行多任务从源数据库查询数据

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  • 异地双活原理介绍

    Cassandra数据库可以同时为用户业务提供服务。当一个数据中心发生故障而另一个数据中心正常运行时,可以通过业务层调度将故障区域业务切换到正常区域,因为配置了异地双活,您可以在数据中心运行正常区域继续处理数据。在业务不中断前提下实现故障场景下业务快速恢复,保证了故障场景下业务连续性。

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  • GaussDB(for MySQL)备份原理

    Store节点存储数据信息。 图1 备份原理 如图1所示, GaussDB (for MySQL)实例备份是由计算层和存储层各自完成。 计算层主节点读取存储Common Log节点日志信息,通过主节点备份到对象存储服务(OBS)中。 计算层主节点向存储Slice S

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  • HDFS基本原理

    HDFS基本原理 HDFS是Hadoop分布式文件系统(Hadoop Distributed File System),实现大规模数据可靠分布式读写。HDFS针对使用场景是数据读写具有“一次写,多次读”特征,而数据“写”操作是顺序写,也就是在文件创建时写入或者在现有文件

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  • MemArtsCC基本原理

    常需要等待数据而拖慢任务执行。因此,计算侧需要一个高速缓存层来消除计算集群和OBS之间数据访问鸿沟。为了解决这个问题,提出MemArts分布式客户端缓存,MemArts部署在计算侧VM中,通过智能预取OBS上数据来加速计算任务执行。 图1 MemArtsCC结构图 表1

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  • Doris基本原理

    和被更新数据进行标记删除,同时将新数据写入新文件。在查询时,所有被标记删除数据都会在文件级别被过滤,读取出数据就都是最新数据,消除了读时合并中数据聚合过程,并且能够在很多情况下支持多种谓词下推。因此在许多场景都能带来比较大性能提升,尤其是在有聚合查询情况下。 Duplicate模型

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  • 云存储网关与对象存储的关系?

    存储网关与对象存储关系? 云存储网关共享上传数据最终存储在OBS标准存储类型桶中,建立共享后本地网关能同步绑定OBS桶中对象。 父主题: 概念类

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  • APP认证工作原理

    API网关收到请求后,执行1~3,计算签名。 将3中生成签名与5中生成签名进行比较,如果签名匹配,则处理请求,否则将拒绝请求。 APP签名仅支持Body体12M及以下请求签名。 步骤1:构造规范请求 使用APP方式进行签名与认证,首先需要规范请求内容,然后再进行签名。客户端与API网关使用相同请求规范,可以

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  • 只读落后自愈技术原理

    主节点与只读节点通信 虽然主节点与只读节点共享底层存储数据,但是主节点和只读节点之间仍需要进行信息通信。 主节点发送到只读节点内容:redo描述信息,比如redo日志最新lsn和内部读取日志接口信息。 只读节点发送到主节点内容: 只读节点当前视图,视图中保存了当前事务表,主节

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  • 背景及原理(服务编排)

    stroZero服务编排功能,类似于编程中一段有流程、条件处理、判断逻辑程序。这段程序有输入参数和输出参数、可以独立成为一个对外调用方法。同时,在程序内部,也可以调用其他方法。 AstroZero中服务编排是将原来基于代码编程改变为用图形化,拖拉拽方式去编程。如图1所

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  • 自动建表原理介绍

    自动建表原理介绍 CDM 将根据源端字段类型进行默认规则转换成目的端字段类型,并在目的端建数据表。 自动建表时字段类型映射 CDM在 数据仓库 服务(Data Warehouse Service,简称DWS)中自动建表时,DWS表与源表字段类型映射关系如图1所示。例如使用CDM

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  • 只读落后自愈技术原理

    主节点与只读节点通信 虽然主节点与只读节点共享底层存储数据,但是主节点和只读节点之间仍需要进行信息通信。 主节点发送到只读节点内容:redo描述信息,比如redo日志最新lsn和内部读取日志接口信息。 只读节点发送到主节点内容: 只读节点当前视图,视图中保存了当前事务表,主节

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  • Spark基本原理

    会给数据密集型工作流带来大量IO开销。而对于RDD来说,它只有一套受限制接口,仅支持粗粒度更新,例如map,join等等。通过这种方式,Spark只需要简单记录建立数据转换操作日志,而不是完整数据集,就能够提供容错性。这种数据转换链记录就是数据集溯源。由于并行

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  • Hue基本原理

    操作HDFS不同目录; 查询编辑器能够编写简单SQL,查询存储在Hadoop之上数据。例如HDFS,HBase,Hive。 用户可以方便地创建、管理、执行SQL,并且能够以Excel形式下载执行结果。 通过Hue可以在界面针对组件进行以下操作: HDFS: 查看、创建、管理、重命名、移动、删除文件/目录。

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  • Storm基本原理

    益复杂业务场景,用户可以自定义输入、输出、序化、反序化等功能来满足特定业务场景 易于调试:CQL提供了详细异常码说明,降低了用户对各种错误处理难度。 关于Storm架构和详细原理介绍,请参见:https://storm.apache.org/。 Storm原理 基本概念

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  • Flink基本原理

    精确一次语义:FlinkCheckpoint和故障恢复能力保证了任务在故障发生前后应用状态一致性,为某些特定存储支持了事务型输出功能,即使在发生故障情况下,也能够保证精确一次输出。 丰富时间语义 时间是流处理应用重要组成部分,对于实时流处理应用来说,基于时间语义窗口聚合、检

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  • YARN基本原理

    容量保证。 MRS 集群管理员可为每个队设置资源最低保证和资源使用上限,而所有提交到队应用程序共享这些资源。 灵活性。如果一个队资源有剩余,可以暂时共享给那些需要资源,而一旦该队有新应用程序提交,则占用资源将资源释放给该队。这种资源灵活分配方式可明显提高资源利用率。

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  • FederatedHPA工作原理

    当前Pod数与期望Pod数计算方法如下: 当前Pod数 = 所有集群中状态为ReadyPod数量 在计算期望Pod数时,HPA Controller会选择最近5分钟内计算所得Pod数最大值,以避免之前自动扩缩操作还未完成,就直接执行新扩缩情况。 期望Pod数 = 当前Pod数

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  • 获取可恢复的数据库列表

    获取可恢复数据库表 接口说明 获取可恢复数据库表。 约束说明 该接口只支持副本集实例。 调试 您可以在 API Explorer 中调试该接口。 URI URI格式 GET https://{Endpoint}/v3/{project_id}/instances/{insta

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  • 备份概述

    略中设置备份时间段和备份周期进行自动备份,并且会按照设置备份保留天数对备份文件进行存放。 自动备份备份文件不支持手动删除,可通过修改自动备份策略调整备份保留天数,超出备份保留天数已有备份文件会被自动删除。 手动备份 手动备份是由用户根据自身业务特点随时启动数据库实例的全量备份,会一直保存,直到用户手动删除。

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  • ClickHouse基本原理

    分布式管理:提供集群模式,能够自动管理多个数据库节点。 存储与数据压缩 ClickHouse是一款使用存储数据库,数据按进行组织,属于同一数据会被保存在一起,之间也会由不同文件分别保存。 在执行数据查询时,存储可以减少数据扫描范围和数据传输时大小,提高了数据查询效率。 例如在

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