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窗口函数通过在某种程度上关系到当前行的表行执行一组计算。 这相当于可以做一个聚合函数的计算类型。但不同于常规的聚合函数,使用的窗口函数不会 导致行成为分组到一个单一的输出行;行保留其独立的身份。在后台,窗口函数能够访问不止查询 结果的当前行。
这里是一个例子,说明如何比较每个员工的工资和在他或她的部门的平均工资:
SELECT depname, empno, salary, avg(salary) OVER (PARTITION BY depname) FROM empsalary;
depname | empno | salary | avg -----------+-------+--------+----------------------- develop | 11 | 5200 | 5020.0000000000000000 develop | 7 | 4200 | 5020.0000000000000000 develop | 9 | 4500 | 5020.0000000000000000 develop | 8 | 6000 | 5020.0000000000000000 develop | 10 | 5200 | 5020.0000000000000000 personnel | 5 | 3500 | 3700.0000000000000000 personnel | 2 | 3900 | 3700.0000000000000000 sales | 3 | 4800 | 4866.6666666666666667 sales | 1 | 5000 | 4866.6666666666666667 sales | 4 | 4800 | 4866.6666666666666667 (10 rows)
前三输出列直接来自表empsalary,并有一个表中的每一行的输出行。
第四列将代表所有含有相同的depname值的表行的平均值作为当前值。
(这实际上是标准avg
聚合函数功能,但是OVER条款使其
视为一个窗口函数和整个一套合适的计算行。)
窗口函数的调用总是包含一个OVER子句,即窗口函数的名称和参数。 该语法区别于普通函数或聚合功能。OVER子句决定究竟将 查询的行如何通过窗口函数拆分处理。OVER子句内的PARTITION BY分区指定 行划分成组,或分区,共享相同的PARTITION BY值。 对于每一行,窗口函数通过同一个分区作为当前行的行进行计算。
虽然无论什么样的顺序的行avg
将产生相同的结果,但并这不是对于所有的
窗口函数。当需要时,你可以使用
OVER内的ORDER BY控制顺序。下面是一个例子:
SELECT depname, empno, salary, rank() OVER (PARTITION BY depname ORDER BY salary DESC) FROM empsalary;
depname | empno | salary | rank -----------+-------+--------+------ develop | 8 | 6000 | 1 develop | 10 | 5200 | 2 develop | 11 | 5200 | 2 develop | 9 | 4500 | 4 develop | 7 | 4200 | 5 personnel | 2 | 3900 | 1 personnel | 5 | 3500 | 2 sales | 1 | 5000 | 1 sales | 4 | 4800 | 2 sales | 3 | 4800 | 2 (10 rows)
如下所示,在由ORDER BY定义子句的顺序中,
rank
功能在每个不同ORDER BY
值的当前行分区产生一个数值排名。
rank
需要没有明确的参数,因为它完全取决于OVER子句。
窗口函数的行是通过查询FROM子句"virtual table"产生的, 如果有的话,过滤WHERE, GROUP BY和HAVING子句。 例如,行删除,因为它不符合没有任何窗口函数WHERE条件。 查询可以包含多个窗口的功能,通过不同的OVER子句不同的方式分割数据,但是 他们所有的行动在这个虚拟表中定义的同一行的集合。
我们已经看到了,如果行排序并不重要,ORDER BY可以省略。 在一个分区包含所有行的情况下,也可以省略PARTITION BY。
还有一个重要的与窗口功能相关的概念:
对于每一行,是有其分区范围内的行集,又称为它的window frame。
许多(但不是全部)窗口功能,只作用于窗框行上,而不是整个分区。
默认情况下,如果使用ORDER BY,那么这个frame包含从分区开始到当前的所有行,
以及那些当前行后面的,根据ORDER BY规则等于当前行的所有行,
如果不使用ORDER BY,那么,frame默认包含分区中的所有行。
[1]
下面是一个使用sum
的例子:
SELECT salary, sum(salary) OVER () FROM empsalary;
salary | sum --------+------- 5200 | 47100 5000 | 47100 3500 | 47100 4800 | 47100 3900 | 47100 4200 | 47100 4500 | 47100 4800 | 47100 6000 | 47100 5200 | 47100 (10 rows)
如上,因为在OVER子句没有使用ORDER BY,因此, 窗框与分区(不使用PARTITION BY时即整个表)相同; 换句话说,每一次sum求和都是使用表中所有的salary,所以我们得到了每个输出 行的相同结果。 但是,如果我们添加ORDER BY子句,我们会得到不同的结果:
SELECT salary, sum(salary) OVER (ORDER BY salary) FROM empsalary;
salary | sum --------+------- 3500 | 3500 3900 | 7400 4200 | 11600 4500 | 16100 4800 | 25700 4800 | 25700 5000 | 30700 5200 | 41100 5200 | 41100 6000 | 47100 (10 rows)
这里的总和是通过从第一个(最低)工资 到当前一个,包括任何当前重复的(注意 重复薪金结果)。
窗函数仅允许在SELECT和ORDER BY语句中使用。 在其他地方禁止使用,比如GROUP BY, HAVING 和WHERE子句,这是因为它们处理这些子句之后是逻辑 执行。此外,标准聚合函数后,执行窗口函数功能。 这意味在执行一个窗口函数时,发出一个标准聚合函数的请求是有效的,但反过来不行。
执行窗口计算后,如果有必要进行过滤或组行,你可以使用子选择。例如:
SELECT depname, empno, salary, enroll_date FROM (SELECT depname, empno, salary, enroll_date, rank() OVER (PARTITION BY depname ORDER BY salary DESC, empno) AS pos FROM empsalary ) AS ss WHERE pos < 3;
上面的查询只显示内部查询rank小于3的行。
当查询涉及多个窗口函数功能,可以将每一个查询结果通过单独的OVER子句输出, 但是,如果同一窗口行为需要多种功能,就会产生重复,并且容易出错。 相反,每个窗口的操作可以在WINDOW子句中进行命名,然后再被OVER引用。 例如:
SELECT sum(salary) OVER w, avg(salary) OVER w FROM empsalary WINDOW w AS (PARTITION BY depname ORDER BY salary DESC);
关于窗口化函数的更多详细细节查阅 Section 4.2.8, Section 9.19, Section 7.2.4和 SELECT的参考页。
[1] | 当然,还有其他定义frame的方法,但本教程并不包括它们。详情请参阅Section 4.2.8。 |