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  • 正版新书]大数据Hive离线计算开发实战杨力9787115448088
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    • 作者: 杨力著 | 杨力编 | 杨力译 | 杨力绘
    • 出版社: 人民邮电出版社
    • 出版时间:2020-06-01
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    • 作者: 杨力著| 杨力编| 杨力译| 杨力绘
    • 出版社:人民邮电出版社
    • 出版时间:2020-06-01
    • 版次:1
    • 印次:1
    • 字数:183000
    • 页数:184
    • 开本:16开
    • ISBN:9787115448088
    • 版权提供:人民邮电出版社
  • 作者: 杨力
  • 著: 杨力
  • 装帧: 平装
  • 印次: 1
  • 定价: 59
  • ISBN: 9787115448088
  • 出版社: 人民邮电出版社
  • 开本: 16开
  • 印刷时间: 暂无
  • 语种: 中文
  • 出版时间: 2020-06-01
  • 页数: 184
  • 外部编号: 五三B113728
  • 版次: 1
  • 成品尺寸: 暂无
  • 第01章 数据仓库基础 1

    1.1 数据处理平台 1

    1.2 数据库 2

    1.3 关系型数据库 2

    1.3.1 数据库三范式 3

    1.3.2 数据库事务 6

    1.3.3 数据库设计理念 7

    1.4 数据仓库 7

    1.4.1 无数据仓库的时代 7

    1.4.2 数据仓库的发展 8

    1.5 数据仓库设计理念 9

    1.6 数据库与数据仓库的不同 10

    1.7 本章总结 11

    1.8 本章习题 11

    第02章 Hive安装部署 12

    2.1 Hive基本概念 12

    2.1.1 Hive简介 12

    2.1.2 Hive设计特性 13

    2.1.3 Hive与传统数据库的对比 14

    2.2 Hive安装部署 14

    2.3 安装配置MySQL 16

    2.4 配置启动Hive 22

    2.5 Hive常用内部命令 26

    2.6 Hive数据类型 27

    2.6.1 Hive基本数据类型 28

    2.6.2 Hive集合数据类型 30

    2.7 本章总结 36

    2.8 本章习题 36

    第03章 Hive数据定义与操作 37

    3.1 HiveQL数据定义语言 37

    3.1.1 创建数据库 38

    3.1.2 删除数据库 40

    3.1.3 创建表 40

    3.1.4 修改表 45

    3.1.5 删除表 46

    3.1.6 分区表 47

    3.2 HiveQL数据操作 53

    3.2.1 向管理表中装载数据 54

    3.2.2 经查询语句向表中插入数据 54

    3.2.3 单个查询语句中创建表并加载数据 55

    3.2.4 导入数据 55

    3.2.5 导出数据 56

    3.3 本章总结 56

    3.4 本章习题 57

    第04章 HiveQL数据查询基础 58

    4.1 HiveQL数据查询语句 58

    4.1.1 SELECT语句 58

    4.1.2 WHERE语句 59

    4.1.3 GROUP BY语句 60

    4.1.4 HAVING分组筛选 61

    4.1.5 ORDER BY 语句和SORT BY语句 62

    4.2 HiveQL连接查询语句 64

    4.3 本章总结 70

    4.4 本章习题 70

    第05章 HiveQL数据查询进阶 71

    5.1 Hive内置函数 71

    5.1.1 数学函数 72

    5.1.2 字符函数 74

    5.1.3 转换函数 76

    5.1.4 日期函数 76

    5.1.5 条件函数 77

    5.1.6 聚合函数 77

    5.2 Hive构建搜索引擎日志数据分析系统 79

    5.2.1 数据预处理(Linux环境) 79

    5.2.2 基于Hive构建日志数据的数据仓库 81

    5.2.3 数据分析需求(1):条数统计 84

    5.2.4 数据分析需求(2):关键词分析 84

    5.2.5 数据分析需求(3):UID分析 85

    5.2.6 数据分析需求(4):用户行为分析 86

    5.3 Sqoop应用与开发 88

    5.3.1 Sqoop简介 89

    5.3.2 Sqoop安装部署 89

    5.3.3 Sqoop将Hive表中的数据导入MySQL 91

    5.4 本章总结 96

    5.5 本章习题 96

    第06章 Hive数据库对象与用户自定义函数 97

    6.1 Hive视图 97

    6.1.1 创建视图 98

    6.1.2 查看视图 98

    6.1.3 视图应用实战 99

    6.1.4 删除视图 100

    6.2 Hive分桶表 100

    6.2.1 创建表 101

    6.2.2 插入数据 101

    6.3 Hive用户自定义函数 102

    6.3.1 用户自定义函数简介 102

    6.3.2 UDF应用开发 103

    6.4 Hive用户自定义聚合函数 105

    6.4.1 用户自定义聚合函数简介 105

    6.4.2 UDAF应用开发 105

    6.5 本章总结 108

    6.6 本章习题 108

    第07章 Azkaban任务调度器 109

    7.1 Azkaban简介 109

    7.1.1 Azkaban基本原理 110

    7.1.2 Azkaban核心组件 111

    7.2 Azkaban安装部署 112

    7.2.1 准备工作 112

    7.2.2 安装MySQL 112

    7.2.3 配置MySQL 113

    7.2.4 配置AzkabanWebServer 114

    7.2.5 启动AzkabanWebServer服务器 116

    7.2.6 配置AzkabanExecutorServer 116

    7.2.7 启动AzkabanExecutorServer执行服务器 117

    7.2.8 登录访问WebServer并创建工作流调度项目 117

    7.3 Hadoop作业的设置与书写 119

    7.4 Hive作业的设置与书写 128

    7.5 本章总结 130

    7.6 本章习题 131

    第08章 电商推荐系统开发实战 132

    8.1 构建数据仓库 132

    8.1.1 创建数据仓库 133

    8.1.2 创建原始数据表 134

    8.1.3 加载数据到数据仓库 136

    8.1.4 验证数据结果 136

    8.2 数据清洗 139

    8.2.1 创建临时表 139

    8.2.2 数据清洗详细步骤 140

    8.2.3 验证清洗 143

    8.3 推荐算法实现 144

    8.3.1 Mahout安装部署 144

    8.3.2 itembase协同过滤推荐算法 147

    8.3.3 路径准备 148

    8.3.4 运行推荐算法 150

    8.3.5 查看推荐结果 151

    8.4 数据ETL 152

    8.4.1 获取数据 152

    8.4.2 创建数据库和表 152

    8.4.3 加载数据 153

    8.4.4 验证ETL过程 153

    8.5 本章总结 155

    8.6 本章习题 156

    第09章 汽车销售数据分析系统实战开发 157

    9.1 数据概况 157

    9.2 项目实战 158

    9.2.1 构建数据仓库 158

    9.2.2 创建原始数据表 159

    9.2.3 加载数据到数据仓库 161

    9.2.4 验证数据结果 161

    9.2.5 统计乘用车辆和商用车辆的销售数量和销售数量占比 162

    9.2.6 统计山西省2013年每个月的汽车销售数量的比例 162

    9.2.7 统计买车的男女比例及男女对车的品牌的选择 163

    9.2.8 统计车的所有权、车辆型号和车辆类型 165

    9.2.9 统计不同类型车在一个月(对应一段时间,如每月或每年)的总销量 167

    9.2.10 通过不同类型(品牌)车销售情况,来统计发动机型号和燃料种类 168

    9.2.11 统计五菱某一年每月的销售量 168

    9.3 本章总结 169

    9.4 本章习题 169

    第 10章 新浪微博数据分析系统实战开发 170

    10.1 数据概况 170

    10.1.1 数据参数 170

    10.1.2 数据类型 171

    10.2 项目实战 172

    10.2.1 组织数据 172

    10.2.2 统计需求 174

    10.2.3 特殊需求 179

    10.2.4 数据ETL 182

    10.3 本章总结 184

    10.4 本章习题 184

    杨力,原北大青鸟学术部经理兼教学总监,中信国安创客霸王课特聘不错讲师,现任北京兄弟连IT教育大数据专家级讲师,一直从事大数据方向,是大数据领域专家,资深顾问,致力于大数据技术的推广与普及,拥有Apache Hadoop、Oracle OCM等多项产品的技术认证证书。曾创立靠前少有大数据校企合作大数据实验室平台,现已推广至全国高校,助力高校大数据学科的建设和研究,对靠前大中型企业的信息系统设计与实施有丰富的实践经验。曾在一线任职新奥集团大数据平台首席架构师,京东万象大数据平台缔造人之一,二六三网络通信反垃圾邮件系统数据平台项目经理、中信银行网银数据平台技术经理等要职。

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