HBase读写优化
金蝶云社区-艾贺521
艾贺521
83人赞赏了该文章 769次浏览 未经作者许可,禁止转载编辑于2018年12月21日 09:09:15


一个系统上线之后,开发和调优将一直贯穿系统的生命周期中,HBase也不列外。这里学习下HBase的调优


Hbase查询优化


作为NoSQL数据库,增删改查是其最基本的功能,其中查询是最常用的一项。

 设置Scan缓存

HBase中Scan查询可以设置缓存,方法是setCaching(),这样可以有效的减少服务端与客户端的交互,更有效的提升扫描查询的性能。

```java

   /**

   * Set the number of rows for caching that will be passed to scanners.

   * If not set, the default setting from {@link HTable#getScannerCaching()} will apply.

   * Higher caching values will enable faster scanners but will use more memory.

   * @param caching the number of rows for caching

   * 设置scanners缓存的行数

   */

  public void setCaching(int caching) {

    this.caching = caching;

  }

```

显示的指定列

当使用Scan或者GET获取大量的行时,最好指定所需要的列,因为服务端通过网络传输到客户端,数据量太大可能是瓶颈。如果能有效过滤部分数据,能很大程度的减少网络I/O的花费。

```java

  /**

   * Get all columns from the specified family.

   * <p>

   * Overrides previous calls to addColumn for this family.

   * @param family family name

   * @return this

   * 获取指定列簇的所有列

   */

  public Scan addFamily(byte [] family) {

    familyMap.remove(family);

    familyMap.put(family, null);

    return this;

  }

  /**

   * Get the column from the specified family with the specified qualifier.

   * <p>

   * Overrides previous calls to addFamily for this family.

   * @param family family name

   * @param qualifier column qualifier

   * @return this

   * 获取指定列簇的特定列

   */

  public Scan addColumn(byte [] family, byte [] qualifier) {

    NavigableSet<byte []> set = familyMap.get(family);

    if(set == null) {

      set = new TreeSet<byte []>(Bytes.BYTES_COMPARATOR);

    }

    if (qualifier == null) {

      qualifier = HConstants.EMPTY_BYTE_ARRAY;

    }

    set.add(qualifier);

    familyMap.put(family, set);

    return this;

  }

```

一般用:

scan.addColumn(...)

关闭ResultScanner

如果在使用table.getScanner之后,忘记关闭该类,它会一直和服务端保持连接,资源无法释放,从而导致服务端的某些资源不可用。

所以在用完之后,需要执行关闭操作,这点与JDBS操作MySQL类似

scanner.close()


禁用块缓存

如果批量进行全表扫描,默认是有缓存的,如果此时有缓存,会降低扫描的效率。

scan.setCacheBlocks(true|false);

对于经常读到的数据,建议使用默认值,开启块缓存


缓存查询结果

对于频繁查询HBase的应用场景,可以考虑在应用程序和Hbase之间做一层缓存系统,新的查询先去缓存查,缓存没有再去查Hbase。

 写入优化

写也是Hbase常有的操作之一,并且Hbase在写入操作上有着其他NoSQL无法比拟的优势,下面讲如何优化写入操作

关闭写WAL日志

一般为了保证系统的高可用性,WAL日志默认是开启状态,WAL主要用于灾难恢复的,如果应用可以容忍一定的数据丢失风险,可以在写数据的时候,关闭写WAL。

**风险:** 当RegionServer宕机时,写入的数据出现丢失,且无法恢复

![](http://image.ai-he.me/15452154038106.jpg)

 设置AutoFlush

Htable有一个属性是AutoFlush,该属性用于支持客户端的批量更新,默认是true,当客户端每收到一条数据,立刻发送到服务端,如果设置为false,当客户端提交put请求时候,先将该请求在客户端缓存,到达阈值的时候或者执行hbase.flushcommits(),才向RegionServer提交请求。

**风险** 在请求未发送到RegionServer之前客户端崩溃,数据也会丢失

```

        table.setAutoFlush(false);

        table.setWriteBufferSize( 12 * 1024 * 1024 );

```


预创建Region

一般表刚开始只有一个Region,插入该表的数据都会保存在此Region中,插入该表的所有塑化剂都会保存在该Region中,当到达一定的阈值时,才发生分裂。 这样开始时刻针对该表的写操作都集中在某台服务器上,造成这台服务器的压力很紧张,同时对整个集群资源的浪费

建议刚开始的时候预创建Region,可以使用Hbase自带的RegionSplitter


延迟日志flush

默认写入操作,首先写入WAL,并且在1S内写入HDFS,这个时间默认是1S,可以通过参数配置

hbase.regionserver.optionallogflushinterval

可以配置大一点的值,比如5s,这段时间数据会保留在内存中,直到RegionServer周期性的执行flush操作。

 最后

这里提供了一些读写优化的参考,希望能帮助大家


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