Databricks Runtime 5.1 (EoS)
Hinweis
Die Unterstützung für diese Databricks-Runtime-Version wurde beendet. Den End-of-Support-Termin finden Sie im Verlauf des Supportendes. Alle unterstützten Versionen von Databricks Runtime finden Sie unter Versionshinweise, Versionen und Kompatibilität von Databricks Runtime.
Diese Version wurde von Databricks im Dezember 2018 veröffentlicht.
Wichtig
Diese Version wurde am 2. Mai 2023 veraltet. Weitere Informationen zur Databricks Runtime-Veraltungsrichtlinie und zum Zeitplan finden Sie unter Supportlebenszyklus von Databricks.
Die folgenden Versionshinweise enthalten Informationen zu Databricks Runtime 5.1 mit Unterstützung durch Apache Spark.
Neue Funktionen
Delta Lake
Unterstützung für erweiterte Syntax in MERGE INTO.
- Unterstützung für mehrere Klauseln
MATCHED
, zusätzliche Bedingungen inMATCHED
- undNOT MATCHED
-Klauseln,DELETE
-Aktion. Dies ist nützlich, um geänderte Daten (Einfügungen, Updates und Löschungen) aus einer Datenbank in eine Delta-Tabelle zu schreiben. - Unterstützung für * in
UPDATE
- undINSERT
-Aktionen zum automatischen Ausfüllen von Spaltennamen (ähnlich wie * inSELECT
). Dies erleichtert das Schreiben vonMERGE
-Abfragen für Tabellen mit einer sehr großen Anzahl von Spalten.
Beispiele finden Sie unter MERGE INTO.
- Unterstützung für mehrere Klauseln
Unterstützung für abstimmbare Isolationsstufen für Delta-Tabellen.
- Deltatabellen können so konfiguriert werden, dass sie eine dieser beiden Isolationsstufen haben: Serializable und WriteSerializable (Standard).
- Die Standardisolationsstufe wird von Serializable auf WriteSerializable gelockert, um eine höhere Verfügbarkeit zu ermöglichen. Insbesondere können
UPDATE
,DELETE
undMERGE
gleichzeitig mit Anfügungen (z. B. aus einer Streamingabfrage) ausgeführt werden. Informationen zu den Auswirkungen dieser Lockerung und den Schritten zum Erzwingen des vorherigen Verhaltens bei Bedarf finden Sie unter Isolationsstufen in Azure Databricks.
Private Vorschau des
CONVERT TO DELTA
-Befehls, mit dem Sie eine Parquet-Tabelle in eine Delta-Tabelle konvertieren können, ohne Dateien zu kopieren. Wenden Sie sich an den Azure Databricks-Support, wenn Sie daran interessiert sind, es auszuprobieren.
Bibliotheken im Notebook-Bereich für Python. Sie können jetzt Python-Bibliotheken einschließlich Eggs, Wheels und PyPI mithilfe der Databricks-Hilfsprogramme-Bibliotheks-API in Python-Notebooks installieren. Bibliotheken, die über diese API installiert werden, sind nur in dem Notebook verfügbar, in dem die Bibliotheken installiert sind. Weitere Informationen finden Sie unter Bibliothekshilfsprogramm (dbutils.library) (Legacy).
Wichtig
Dieses Feature befindet sich in der Public Preview.
Bibliotheks-Hilfsprogramme sind standardmäßig auf Clustern aktiviert, die Databricks Runtime 5.1 ausführen. Daher wird der Python-REPL-Prozess für jedes Notebook standardmäßig mithilfe einer separaten ausführbaren Python-Datei isoliert, die beim Anfügen des Notebooks erstellt wird und die Python-Standardumgebung im Cluster erbt. Bibliotheken, die über Init-Skripts in einer Azure Databricks Python-Umgebung installiert werden, sind weiterhin verfügbar. Dieses Feature kann deaktiviert werden, indem
spark.databricks.libraryIsolation.enabled
auffalse
festgelegt wird.Die
display
-Funktion unterstützt jetzt pandas-DataFrames. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen einer neuen Visualisierung.
Verbesserungen
- Delta Lake
- Verbesserte Skalierbarkeit von
OPTIMIZE
mit einer großen Anzahl kleiner Dateien. - Sie können jetzt mit
SET
auf eine geschachtelte SpalteUPDATE
anwenden.
- Verbesserte Skalierbarkeit von
- SQL-Leistung
- Optimieren von
LIMIT
, indem nur die erstenn
Partitionen abgerufen werden. - Optimieren von Bereichsjoins. Wir haben Optimiererregeln hinzugefügt, die einen Bereichsjoin neu schreiben, damit er effizienter ausgeführt wird. Dies kann diese Art von Abfrage um eine Größenordnung beschleunigen. Um die Optimierung zu aktivieren, fügen Sie der Abfrage einen Hinweis hinzu. Das aktuelle Umschreiben unterstützt die folgenden Formen von Bereichsjoinabfragen:
- Punkt im Intervall:
a.begin < b.point AND b.point < a.end
- Intervallüberlappung:
a.begin < b.end AND b.begin < a.end
- Punkt im Intervall:
- Optimieren von
- Der Connector für ADLS Gen2 wurde aktualisiert, und enthält wichtige Fehlerbehebungen. Alle Benutzer von Azure Data Lake Storage Gen2 sollten ein Upgrade auf Databricks Runtime 5.1 durchführen.
- Java wurde von 1.8.0_162 auf 1.8.0_181 aktualisiert.
- Der Snowflake-Connector für Spark wurde auf 2.4.10 aktualisiert.
- Einige installierte Python-Bibliotheken haben ein Upgrade erhalten:
- pip: von 18.0 auf 18.1
- setuptools: von 40.4.1 auf 40.6.2
- virtualenv: von 15.0.1 auf 16.1.0
- wheel: von 0.31.1 auf 0.32.3
- Mehrere installierte R-Bibliotheken haben ein Upgrade erhalten. Weitere Informationen finden Sie unter Installierte R-Bibliotheken.
Fehlerbehebungen
- Es wurde ein Fehler in der Azure Data Lake Storage Gen2-Unterstützung behoben, bei dem Verzeichnisse mit mehr als 5.000 Dateien nicht aufgelistet werden konnten.
TRANSFORM
sollte verschiedene Eingabedatentypen ordnungsgemäß verarbeiten.- Bereinigen abgelaufener externer Shuffledateien nach dem Beenden von Executors, um zu verhindern, dass für Cluster mit langer Ausführungszeit zu wenig Datenträgerspeicher verfügbar ist.
Apache Spark
Databricks Runtime 5.1 enthält Apache Spark 2.4.0. Dieses Release enthält alle Fehlerbehebungen und Verbesserungen, die in Databricks Runtime 5.0 (EoS) enthalten sind, sowie die folgenden zusätzlichen Fehlerbehebungen und Verbesserungen für Spark:
- [SPARK-26147][SQL] Pull nur für nicht auswertbare Python-UDF aus Joinbedingung
- [SPARK-26129][SQL] Instrumentierung für Planungszeit pro Abfrage
- [SPARK-25921][PYSPARK] Ausführung von Barrier-Aufgaben ohne BarrierTaskContext bei der Wiederverwendung des Python-Workers wurde behoben
- [SPARK-23207][SQL] Verwenden von SQLConf.get.enableRadixSort anstelle von SparkEnv.get.conf.get(SQLConf.RADIX_SORT_ENABLED)
- [SPARK-26057][SQL] Transformieren bereits analysierter Pläne beim Deduplizieren von Verweisen
- [SPARK-25974][SQL] Optimieren des Generierens von Bytecode für die Reihenfolge basierend auf der angegebenen Reihenfolge
- [SPARK-25901][CORE] Nur Verwenden eines einzigen Threads in BarrierTaskContext-Unternehmen...
- [SPARK-25381][SQL] Geschichtetes Sampling durch Column-Argument
- [SPARK-25514][SQL] Generieren von wohlgeformtem JSON-Code mit to_json
- [SPARK-22827][SQL] Auslösen von SparkOutOfMemoryError auch in HashAggregateExec.
- [SPARK-25979][SQL] Fensterfunktion: Klammern um Fensterverweis erlauben
- [SPARK-25988][SQL] Namen unverändert lassen, wenn die Spaltennamen in Analyzer dedupliziert werden
- [SPARK-25904][CORE] Zuordnen von Arrays kleiner als Int.MaxValue
- [SPARK-24901][SQL] Zusammenführung des Codes von RegularHashMap und fastHashMap, um maxCodesize des Compilers zu reduzieren, wenn VectorizedHashMap = FALSE
- [SPARK-25850][SQL] Konfigurierbarmachen des Teilungsschwellenwerts für die vom Code generierte Funktion
- [SPARK-25866][ML] Update von KMeans-formatVersion
- [SPARK-22148][SPARK-15815][SCHEDULER] Abrufen neuer Executors, um einen Stillstand aufgrund von Sperrlisten zu vermeiden
- [SPARK-25827][CORE] Vermeiden der Konvertierung eingehender verschlüsselter Blöcke im Bytepuffer
- [SPARK-25918][SQL] LOAD DATA LOCAL INPATH sollte einen relativen Pfad verarbeiten
- [SPARK-25837][CORE] Korrektur einer potenziellen Verlangsamung in AppStatusListener beim Bereinigen von Phasen
- [SPARK-25773][CORE] Abbruch von Zombieaufgaben in einer Ergebnisphase nach Abschluss des Auftrags (5.x)
- [SPARK-25767][SQL] Korrektur eines verzögert ausgewerteten Ausdrückestreams bei der Codegenerierung
- [SPARK-25819][SQL] Option zum Unterstützen des Analysemodus für die Funktion from_avro
- [SPARK-25044] Ändern der ScalaUDF-Konstruktorsignatur
- [SPARK-25699][SQL] Teilweiser Pushdown des in ORC als Prädikat verwendeten Konjunktivs
- [SPARK-25559][SQL] Entfernen der nicht unterstützten Prädikate in Parquet, wenn...
- [SPARK-25540][SPARK-25525][SQL][PYSPARK] Conf nicht für vorhandenen SparkContext in SparkSession.getOrCreate aktualisieren
- [SPARK-25595] Beschädigte Avro-Dateien ignorieren, wenn Flag IGNORE_CORRUPT_FILES aktiviert ist
- [SPARK-25458][SQL] Unterstützung von FOR ALL COLUMNS in ANALYZE TABLE
- [SPARK-25449][CORE] Heartbeat sollte keine Akkumulatoren für null (0) Metriken enthalten
- [SPARK-25399][SS] Fortlaufender Verarbeitungsstatus sollte sich nicht auf Aufträge zur Microbatchausführung auswirken
- [SPARK-26092][SS] Verwenden von CheckpointFileManager zum Schreiben der Streamingmetadaten-Datei
Wartungsupdates
Weitere Informationen finden Sie unter Databricks Runtime 5.1-Wartungsupdates.
Systemumgebung
- Betriebssystem: Ubuntu 16.04.5 LTS
- Java: 1.8.0_181
- Scala: 2.11.8
- Python: 2.7.12 für Python 2-Cluster und 3.5.2 für Python 3-Cluster.
- R: R-Version 3.4.4 (2018-03-15)
- GPU-Cluster: Die folgenden NVIDIA-GPU-Bibliotheken sind installiert:
- Tesla-Treiber 375.66
- CUDA 9.0
- cuDNN 7.0
Hinweis
Scala 2.12 wird zwar in Apache Spark 2.4 unterstützt, jedoch nicht in Databricks Runtime 5.1.
Installierte Python-Bibliotheken
Bibliothek | Version | Bibliothek | Version | Bibliothek | Version |
---|---|---|---|---|---|
ansi2html | 1.1.1 | argparse | 1.2.1 | backports-abc | 0,5 |
boto | 2.42.0 | boto3 | 1.4.1 | botocore | 1.4.70 |
brewer2mpl | 1.4.1 | certifi | 2016.2.28 | cffi | 1.7.0 |
chardet | 2.3.0 | colorama | 0.3.7 | configobj | 5.0.6 |
cryptography | 1.5 | cycler | 0.10.0 | Cython | 0.24.1 |
decorator | 4.0.10 | docutils | 0.14 | enum34 | 1.1.6 |
et-xmlfile | 1.0.1 | freetype-py | 1.0.2 | funcsigs | 1.0.2 |
fusepy | 2.0.4 | futures | 3.2.0 | ggplot | 0.6.8 |
html5lib | 0.999 | idna | 2.1 | ipaddress | 1.0.16 |
ipython | 2.2.0 | ipython-genutils | 0.1.0 | jdcal | 1.2 |
Jinja2 | 2.8 | jmespath | 0.9.0 | llvmlite | 0.13.0 |
lxml | 3.6.4 | MarkupSafe | 0,23 | matplotlib | 1.5.3 |
mpld3 | 0,2 | msgpack-python | 0.4.7 | ndg-httpsclient | 0.3.3 |
numba | 0.28.1 | numpy | 1.11.1 | openpyxl | 2.3.2 |
Pandas | 0.19.2 | pathlib2 | 2.1.0 | patsy | 0.4.1 |
pexpect | 4.0.1 | pickleshare | 0.7.4 | Pillow | 3.3.1 |
pip | 18.1 | ply | 3.9 | prompt-toolkit | 1.0.7 |
psycopg2 | 2.6.2 | ptyprocess | 0.5.1 | py4j | 0.10.3 |
pyarrow | 0.8.0 | pyasn1 | 0.1.9 | pycparser | 2.14 |
Pygments | 2.1.3 | PyGObject | 3.20.0 | pyOpenSSL | 16.0.0 |
pyparsing | 2.2.0 | pypng | 0.0.18 | Python | 2.7.12 |
Python-dateutil | 2.5.3 | python-geohash | 0.8.5 | pytz | 2016.6.1 |
requests | 2.11.1 | s3transfer | 0.1.9 | scikit-learn | 0.18.1 |
scipy | 0.18.1 | scour | 0,32 | seaborn | 0.7.1 |
setuptools | 40.6.2 | simplejson | 3.8.2 | simples3 | 1.0 |
singledispatch | 3.4.0.3 | sechs | 1.10.0 | statsmodels | 0.6.1 |
tornado | 5.1.1 | traitlets | 4.3.0 | urllib3 | 1.19.1 |
virtualenv | 16.1.0 | wcwidth | 0.1.7 | wheel | 0.32.3 |
wsgiref | 0.1.2 |
Installierte R-Bibliotheken
Bibliothek | Version | Bibliothek | Version | Bibliothek | Version |
---|---|---|---|---|---|
abind | 1.4-5 | assertthat | 0.2.0 | backports | 1.1.2 |
base | 3.4.4 | base64enc | 0.1-3 | BH | 1.66.0-1 |
bindr | 0.1.1 | bindrcpp | 0.2.2 | bit | 1.1-14 |
bit64 | 0.9-7 | bitops | 1.0-6 | Blob | 1.1.1 |
boot | 1.3-20 | brew | 1.0-6 | broom | 0.5.0 |
callr | 3.0.0 | Auto | 3.0-2 | carData | 3.0-2 |
caret | 6.0-80 | cellranger | 1.1.0 | chron | 2.3-53 |
class | 7.3-14 | cli | 1.0.1 | clipr | 0.4.1 |
clisymbols | 1.2.0 | cluster | 2.0.7-1 | codetools | 0.2-15 |
colorspace | 1.3-2 | commonmark | 1.6 | compiler | 3.4.4 |
crayon | 1.3.4 | curl | 3.2 | CVST | 0.2-2 |
data.table | 1.11.8 | datasets | 3.4.4 | DBI | 1.0.0 |
ddalpha | 1.3.4 | DEoptimR | 1,0 - 8 | desc | 1.2.0 |
devtools | 2.0.1 | digest | 0.6.18 | dimRed | 0.1.0 |
doMC | 1.3.5 | dplyr | 0.7.7 | DRR | 0.0.3 |
fansi | 0.4.0 | forcats | 0.3.0 | foreach | 1.4.4 |
foreign | 0.8-70 | fs | 1.2.6 | gbm | 2.1.4 |
Geometrie | 0.3-6 | ggplot2 | 3.1.0 | gh | 1.0.1 |
git2r | 0.23.0 | glmnet | 2.0-16 | glue | 1.3.0 |
gower | 0.1.2 | Grafiken | 3.4.4 | grDevices | 3.4.4 |
grid | 3.4.4 | gridExtra | 2.3 | gsubfn | 0.7 |
gtable | 0.2.0 | h2o | 3.20.0.8 | haven | 1.1.2 |
hms | 0.4.2 | httr | 1.3.1 | hwriter | 1.3.2 |
hwriterPlus | 1.0-3 | ini | 0.3.1 | ipred | 0.9-8 |
iterators | 1.0.10 | jsonlite | 1.5 | kernlab | 0.9-27 |
KernSmooth | 2.23-15 | labeling | 0,3 | lattice | 0.20-38 |
lava | 1.6.3 | lazyeval | 0.2.1 | littler | 0.3.5 |
lme4 | 1.1-18-1 | lubridate | 1.7.4 | magic | 1.5-9 |
magrittr | 1.5 | mapproj | 1.2.6 | maps | 3.3.0 |
maptools | 0.9-4 | MASS | 7.3-50 | Matrix | 1.2-14 |
MatrixModels | 0.4-1 | memoise | 1.1.0 | methods | 3.4.4 |
mgcv | 1.8-25 | mime | 0,6 | minqa | 1.2.4 |
ModelMetrics | 1.2.2 | munsell | 0.5.0 | mvtnorm | 1,0 - 8 |
nlme | 3.1-137 | nloptr | 1.2.1 | nnet | 7.3-12 |
numDeriv | 2016.8-1 | openssl | 1.0.2 | openxlsx | 4.1.0 |
parallel | 3.4.4 | pbkrtest | 0.4-7 | pillar | 1.3.0 |
pkgbuild | 1.0.2 | pkgconfig | 2.0.2 | pkgKitten | 0.1.4 |
pkgload | 1.0.2 | plogr | 0.2.0 | pls | 2.7-0 |
plyr | 1.8.4 | praise | 1.0.0 | prettyunits | 1.0.2 |
pROC | 1.13.0 | processx | 3.2.0 | prodlim | 2018.04.18 |
proto | 1.0.0 | ps | 1.2.0 | purrr | 0.2.5 |
quantreg | 5.36 | R.methodsS3 | 1.7.1 | R.oo | 1.22.0 |
R.utils | 2.7.0 | R6 | 2.3.0 | randomForest | 4.6-14 |
rcmdcheck | 1.3.1 | RColorBrewer | 1.1-2 | Rcpp | 0.12.19 |
RcppEigen | 0.3.3.4.0 | RcppRoll | 0.3.0 | RCurl | 1.95-4.11 |
readr | 1.1.1 | readxl | 1.1.0 | recipes | 0.1.3 |
rematch | 1.0.1 | remotes | 2.0.2 | reshape2 | 1.4.3 |
rio | 0.5.10 | rlang | 0.3.0.1 | robustbase | 0.93-3 |
RODBC | 1.3-15 | roxygen2 | 6.1.0 | rpart | 4.1-13 |
rprojroot | 1.3-2 | Rserve | 1.7-3 | RSQLite | 2.1.1 |
rstudioapi | 0,8 | scales | 1.0.0 | sessioninfo | 1.1.1 |
sfsmisc | 1.1-2 | sp | 1.3-1 | SparkR | 2.4.0 |
SparseM | 1.77 | spatial | 7.3-11 | splines | 3.4.4 |
sqldf | 0.4-11 | SQUAREM | 2017.10-1 | statmod | 1.4.30 |
stats | 3.4.4 | stats4 | 3.4.4 | stringi | 1.2.4 |
stringr | 1.3.1 | survival | 2.43-1 | tcltk | 3.4.4 |
TeachingDemos | 2,10 | testthat | 2.0.1 | tibble | 1.4.2 |
tidyr | 0.8.2 | tidyselect | 0.2.5 | timeDate | 3043.102 |
tools | 3.4.4 | usethis | 1.4.0 | utf8 | 1.1.4 |
utils | 3.4.4 | viridisLite | 0.3.0 | whisker | 0.3-2 |
withr | 2.1.2 | xml2 | 1.2.0 | xopen | 1.0.0 |
zip | 1.0.0 |
Installierte Java- und Scala-Bibliotheken (Scala 2.11-Clusterversion)
Gruppen-ID | Artefakt-ID | Version |
---|---|---|
antlr | antlr | 2.7.7 |
com.amazonaws | amazon-kinesis-client | 1.8.10 |
com.amazonaws | aws-java-sdk-autoscaling | 1.11.313 |
com.amazonaws | aws-java-sdk-cloudformation | 1.11.313 |
com.amazonaws | aws-java-sdk-cloudfront | 1.11.313 |
com.amazonaws | aws-java-sdk-cloudhsm | 1.11.313 |
com.amazonaws | aws-java-sdk-cloudsearch | 1.11.313 |
com.amazonaws | aws-java-sdk-cloudtrail | 1.11.313 |
com.amazonaws | aws-java-sdk-cloudwatch | 1.11.313 |
com.amazonaws | aws-java-sdk-cloudwatchmetrics | 1.11.313 |
com.amazonaws | aws-java-sdk-codedeploy | 1.11.313 |
com.amazonaws | aws-java-sdk-cognitoidentity | 1.11.313 |
com.amazonaws | aws-java-sdk-cognitosync | 1.11.313 |
com.amazonaws | aws-java-sdk-config | 1.11.313 |
com.amazonaws | aws-java-sdk-core | 1.11.313 |
com.amazonaws | aws-java-sdk-datapipeline | 1.11.313 |
com.amazonaws | aws-java-sdk-directconnect | 1.11.313 |
com.amazonaws | aws-java-sdk-directory | 1.11.313 |
com.amazonaws | aws-java-sdk-dynamodb | 1.11.313 |
com.amazonaws | aws-java-sdk-ec2 | 1.11.313 |
com.amazonaws | aws-java-sdk-ecs | 1.11.313 |
com.amazonaws | aws-java-sdk-efs | 1.11.313 |
com.amazonaws | aws-java-sdk-elasticache | 1.11.313 |
com.amazonaws | aws-java-sdk-elasticbeanstalk | 1.11.313 |
com.amazonaws | aws-java-sdk-elasticloadbalancing | 1.11.313 |
com.amazonaws | aws-java-sdk-elastictranscoder | 1.11.313 |
com.amazonaws | aws-java-sdk-emr | 1.11.313 |
com.amazonaws | aws-java-sdk-glacier | 1.11.313 |
com.amazonaws | aws-java-sdk-iam | 1.11.313 |
com.amazonaws | aws-java-sdk-importexport | 1.11.313 |
com.amazonaws | aws-java-sdk-kinesis | 1.11.313 |
com.amazonaws | aws-java-sdk-kms | 1.11.313 |
com.amazonaws | aws-java-sdk-lambda | 1.11.313 |
com.amazonaws | aws-java-sdk-logs | 1.11.313 |
com.amazonaws | aws-java-sdk-machinelearning | 1.11.313 |
com.amazonaws | aws-java-sdk-opsworks | 1.11.313 |
com.amazonaws | aws-java-sdk-rds | 1.11.313 |
com.amazonaws | aws-java-sdk-redshift | 1.11.313 |
com.amazonaws | aws-java-sdk-route53 | 1.11.313 |
com.amazonaws | aws-java-sdk-s3 | 1.11.313 |
com.amazonaws | aws-java-sdk-ses | 1.11.313 |
com.amazonaws | aws-java-sdk-simpledb | 1.11.313 |
com.amazonaws | aws-java-sdk-simpleworkflow | 1.11.313 |
com.amazonaws | aws-java-sdk-sns | 1.11.313 |
com.amazonaws | aws-java-sdk-sqs | 1.11.313 |
com.amazonaws | aws-java-sdk-ssm | 1.11.313 |
com.amazonaws | aws-java-sdk-storagegateway | 1.11.313 |
com.amazonaws | aws-java-sdk-sts | 1.11.313 |
com.amazonaws | aws-java-sdk-support | 1.11.313 |
com.amazonaws | aws-java-sdk-swf-libraries | 1.11.22 |
com.amazonaws | aws-java-sdk-workspaces | 1.11.313 |
com.amazonaws | jmespath-java | 1.11.313 |
com.carrotsearch | hppc | 0.7.2 |
com.chuusai | shapeless_2.11 | 2.3.2 |
com.clearspring.analytics | Datenstrom | 2.7.0 |
com.databricks | Rserve | 1.8-3 |
com.databricks | dbml-local_2.11 | 0.5.0-db8-spark2.4 |
com.databricks | dbml-local_2.11-tests | 0.5.0-db8-spark2.4 |
com.databricks | jets3t | 0.7.1-0 |
com.databricks.scalapb | compilerplugin_2.11 | 0.4.15-9 |
com.databricks.scalapb | scalapb-runtime_2.11 | 0.4.15-9 |
com.esotericsoftware | kryo-shaded | 4.0.2 |
com.esotericsoftware | minlog | 1.3.0 |
com.fasterxml | classmate | 1.0.0 |
com.fasterxml.jackson.core | jackson-annotations | 2.6.7 |
com.fasterxml.jackson.core | jackson-core | 2.6.7 |
com.fasterxml.jackson.core | jackson-databind | 2.6.7.1 |
com.fasterxml.jackson.dataformat | jackson-dataformat-cbor | 2.6.7 |
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com.fasterxml.jackson.module | jackson-module-paranamer | 2.6.7 |
com.fasterxml.jackson.module | jackson-module-scala_2.11 | 2.6.7.1 |
com.github.fommil | jniloader | 1.1 |
com.github.fommil.netlib | core | 1.1.2 |
com.github.fommil.netlib | native_ref-java | 1.1 |
com.github.fommil.netlib | native_ref-java-natives | 1.1 |
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com.github.fommil.netlib | netlib-native_ref-linux-x86_64-natives | 1.1 |
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com.github.luben | zstd-jni | 1.3.2-2 |
com.github.rwl | jtransforms | 2.4.0 |
com.google.code.findbugs | jsr305 | 2.0.1 |
com.google.code.gson | gson | 2.2.4 |
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com.google.protobuf | protobuf-java | 2.6.1 |
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com.h2database | h2 | 1.3.174 |
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com.jolbox | bonecp | 0.8.0.RELEASE |
com.mchange | c3p0 | 0.9.5.1 |
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com.microsoft.azure | azure-data-lake-store-sdk | 2.2.8 |
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com.ning | compress-lzf | 1.0.3 |
com.sun.mail | javax.mail | 1.5.2 |
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com.trueaccord.lenses | lenses_2.11 | 0,3 |
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