【DB笔试面试460】在Oracle中,有哪些常用的分析函数?

【DB笔试面试460】在Oracle中,有哪些常用的分析函数?

题目部分

在Oracle中,有哪些常用的分析函数?

答案部分

分析函数是Oracle从8.1.6开始引入的一个新的概念,为分析数据提供了一种简单高效的处理方式。在分析函数出现以前,实现相同的功能必须使用自联查询、子查询或者内联视图,甚至需要复杂的存储过程来实现。有了分析函数后,只要一条简单的SQL语句就可以实现了,而且在执行效率方面也有相当大的提高。Oracle的分析函数主要用于报表开发和数据仓库。分析函数的功能强大,可以用于SQL语句的优化,在某些情况下,能达到事半功倍的效果。

分析函数的一般格式是:函数名(参数列表) OVER ([PARTITION BY 字段名或表达式] [ORDER BY 字段名或表达式]),其中OVER()部分称为开窗函数,它是可以选填的。开窗函数指定了分析函数工作的数据窗口大小,这个数据窗口大小可能会随着行的变化而变化。分析函数的写法比较复杂,下面将讲解几个常用的分析函数。

(一)RANK()分析函数

该函数的作用是根据ORDER BY子句中表达式的值,从查询返回的每一行,计算它们与其它行的相对位置。该函数的结果是不连续的,如果有4个人,其中有3个是并列第1名,那么最后的排序结果结果如:1 1 1 4。

例子:下例中计算每个员工按部门分区再按薪水排序,依次出现的序列号

代码语言:javascript代码运行次数:0运行复制SYS@lhrdb> SELECT d.department_id,

2 e.last_name,

3 e.salary,

4 RANK() OVER(PARTITION BY e.department_id ORDER BY e.salary) AS drank

5 FROM hr.employees e,

6 hr.departments d

7 WHERE e.department_id = d.department_id

8 AND d.department_id IN ('60', '90');

DEPARTMENT_ID LAST_NAME SALARY DRANK

------------- ------------------------- ---------- ----------

60 Lorentz 4200 1

60 Pataballa 4800 2

60 Austin 4800 2

60 Ernst 6000 4

60 Hunold 9000 5

90 De Haan 17000 1

90 Kochhar 17000 1

90 King 24000 3RANK()分析函数可以用于Top-N查询中,例如,在上例中,若要查询每个部门薪水排在第一的员工,则SQL可以如下:

代码语言:javascript代码运行次数:0运行复制SYS@lhrdb> SELECT *

2 FROM (SELECT D.DEPARTMENT_ID,

3 E.LAST_NAME,

4 E.SALARY,

5 RANK() OVER(PARTITION BY E.DEPARTMENT_ID ORDER BY E.SALARY) AS DRANK

6 FROM HR.EMPLOYEES E, HR.DEPARTMENTS D

7 WHERE E.DEPARTMENT_ID = D.DEPARTMENT_ID

8 AND D.DEPARTMENT_ID IN ('60', '90'))

9 WHERE DRANK = 1;

DEPARTMENT_ID LAST_NAME SALARY DRANK

------------- ---------------------- ---------- ----------

60 Lorentz 4200 1

90 Kochhar 17000 1

90 De Haan 17000 1需要注意的是,除了ORDER BY子句的运算外,分析函数在SQL语句中将会最后执行。因此,分析函数只能应用于SELECT的列或ORDER BY子句中。

还有一个类似的函数为:DENSE_RANK()OVER(ORDER BY 列名排序),它的排序结果是连续的,如果有4个人,其中有3个是并列第1名,那么最后的排序结果如:1 1 1 2,如下:

代码语言:javascript代码运行次数:0运行复制SYS@lhrdb> SELECT d.department_id,

2 e.last_name,

3 e.salary,

4 DENSE_RANK() OVER(PARTITION BY e.department_id ORDER BY e.salary) as drank

5 FROM hr.employees e, hr.departments d

6 WHERE e.department_id = d.department_id

7 AND d.department_id IN ('60', '90');

DEPARTMENT_ID LAST_NAME SALARY DRANK

------------- ------------------------- ---------- ----------

60 Lorentz 4200 1

60 Pataballa 4800 2

60 Austin 4800 2

60 Ernst 6000 3

60 Hunold 9000 4

90 De Haan 17000 1

90 Kochhar 17000 1

90 King 24000 2如果不想并列排序,那么可以使用ROW_NUMBER分析函数,如下所示:

代码语言:javascript代码运行次数:0运行复制SYS@lhrdb> SELECT D.DEPARTMENT_ID,

2 E.LAST_NAME,

3 E.SALARY,

4 ROW_NUMBER() OVER(PARTITION BY E.DEPARTMENT_ID ORDER BY E.SALARY) AS DRANK

5 FROM HR.EMPLOYEES E, HR.DEPARTMENTS D

6 WHERE E.DEPARTMENT_ID = D.DEPARTMENT_ID

7 AND D.DEPARTMENT_ID IN ('60', '90');

DEPARTMENT_ID LAST_NAME SALARY DRANK

------------- ------------------------- ---------- ----------

60 Lorentz 4200 1

60 Pataballa 4800 2

60 Austin 4800 3

60 Ernst 6000 4

60 Hunold 9000 5

90 De Haan 17000 1

90 Kochhar 17000 2

90 King 24000 3(二)LAG和LEAD分析函数

LAG和LEAD函数可以在一次查询中取出同一字段的前N行的数据和后N行的值。这种操作可以使用对相同表的表连接来实现,不过使用LAG和LEAD有更高的效率。LAG可以访问当前行之前的行,LEAD与LAG相反,LEAD可以访问当前行之后的行。如下的代码查询了AWR中的快照号:

代码语言:javascript代码运行次数:0运行复制SYS@lhrdb> SELECT TO_CHAR(D.BEGIN_INTERVAL_TIME, 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS') STARTUP_TIME,

2 LAG(D.SNAP_ID) OVER(PARTITION BY D.STARTUP_TIME ORDER BY SNAP_ID) SNAP_ID_PRE,

3 D.SNAP_ID,

4 LEAD(D.SNAP_ID) OVER(PARTITION BY D.STARTUP_TIME ORDER BY SNAP_ID) SNAP_ID1_NEXT

5 FROM DBA_HIST_SNAPSHOT D, V$INSTANCE ND

6 WHERE D.INSTANCE_NUMBER = ND.INSTANCE_NUMBER

7 AND d.snap_id BETWEEN 10 AND 15

8 ORDER BY D.SNAP_ID DESC;

STARTUP_TIME SNAP_ID_PRE SNAP_ID SNAP_ID1_NEXT

------------------- ----------- ---------- -------------

2016-11-30 12:00:59 14 15

2016-11-30 11:00:56 13 14 15

2016-11-30 10:00:54 12 13 14

2016-11-30 08:51:50 11 12 13

2016-11-29 15:00:32 10 11 12

2016-11-29 14:00:25 10 11(三)RULLUP分析函数

ROLLUP分组函数可以理解为Group By分组函数封装后的精简用法。

代码语言:javascript代码运行次数:0运行复制SQL> SELECT NVL(a.deptno||'','总计') AS 部门编码,

2 a.job AS 工作,

3 SUM(sal) AS 工资小计

4 FROM scott.emp a

5 GROUP BY ROLLUP((a.deptno, a.job));

部门编码 工作 工资小计

---------------------------------------- --------- ----------

10 CLERK 1300

10 MANAGER 2450

10 PRESIDENT 5000

20 CLERK 1900

20 ANALYST 6000

20 MANAGER 2975

30 CLERK 950

30 MANAGER 2850

30 SALESMAN 5600

总计 29025对每份工作还能进行小计,如下:

代码语言:javascript代码运行次数:0运行复制SELECT CASE GROUPING(A.DEPTNO)

WHEN 1 THEN

'总计'

ELSE

TO_CHAR(DEPTNO)

END AS 部门编码,

CASE

WHEN GROUPING(A.DEPTNO) = 1 THEN

NULL

WHEN GROUPING(JOB) = 1 THEN

'小计'

ELSE

JOB

END AS 工作,

CASE

WHEN GROUPING(a.job) = 1 THEN

NULL

WHEN GROUPING(mgr) = 1 THEN

'小计'

ELSE

to_char(mgr)

END AS 主管,

SUM(SAL) AS 工资合计

FROM SCOTT.EMP A

WHERE A.DEPTNO IN (10, 20)

AND A.JOB IN ('CLERK','MANAGER')

GROUP BY ROLLUP(A.DEPTNO, A.JOB, A.MGR);除此之外,还有COUNT() OVER、GROUP BY CUBE、RATIO_TO_REPORT、AVG OVER、MAX OVER等等常用的分析函数,读者可自行查阅相关Oracle文档进行学习。

本文选自《Oracle程序员面试笔试宝典》,作者:李华荣。

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