oracle 分析函数手册

ghx287524027 2016-09-01 02:42:38
加精
以下分析函数虽然是在 oracle 9i 的基础上整理的,但是仍然适用于 10g,11g以及12c等后续版本
Oracle从8.1.6开始提供分析函数,分析函数用于计算基于组的某种聚合值,它和聚合函数的不同之处是对于每个组返回多行,而聚合函数对于每个组只返回一行。
下面例子中使用的表来自Oracle自带的HR用户下的表,如果没有安装该用户,可以在SYS用户下运行$ORACLE_HOME/demo/schema/human_resources/hr_main.sql来创建。
少数几个例子需要访问SH用户下的表,如果没有安装该用户,可以在SYS用户下运行$ORACLE_HOME/demo/schema/sales_history/sh_main.sql来创建。
如果未指明缺省是在HR用户下运行例子。
开窗函数的理解:
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,举例如下:
over(order by salary) 按照salary排序进行累计,
order by是个默认的开窗函数
over(partition by deptno)按照部门分区
over(order by salary range between 50 preceding and 150 following)每行对应的数据窗口是之前行幅度值不超过50,之后行幅度值不超过150
over(order by salary rows between 50 preceding and 150 following)每行对应的数据窗口是之前50行,之后150行
over(order by salary rows between unbounded preceding and unbounded following)每行对应的数据窗口是从第一行到最后一行,等效:over(order by salary range between unbounded preceding and unbounded following)
主要参考资料:《expert one-on-one》 Tom Kyte 《Oracle9i SQL Reference》第6章
分析函数列表:
#AVG #CORR #COVAR_POP #COVAR_SAMP #COUNT #CUME_DIST #DENSE_RANK #FIRST #FIRST_VALUE #LAG #LAST #LAST_VALUE #LEAD
#MAX #MIN #NTILE #PERCENT_RANK #PERCENTILE_CONT #PERCENTILE_DISC #RANK #RATIO_TO_REPORT #RATIO_TO_REPORT #REGR_ (Linear Regression) Functions #ROW_NUMBER #STDDEV #STDDEV_POP #STDDEV_SAMP


AVG 功能描述:用于计算一个组和数据窗口内表达式的平均值。

SAMPLE:下面的例子中列c_mavg计算员工表中每个员工的平均薪水报告,该平均值由当前员工和与之具有相同经理的前一个和后一个三者的平均数得来;
SELECT manager_id, last_name, hire_date, salary, AVG(salary) OVER (PARTITION BY manager_id ORDER BY hire_date ROWS BETWEEN 1 PRECEDING AND 1 FOLLOWING) AS c_mavg FROM employees;
MANAGER_ID LAST_NAME HIRE_DATE SALARY C_MAVG
---------- ------------------------- --------- ---------- ----------
100 Kochhar 21-SEP-89 17000 17000
100 De Haan 13-JAN-93 17000 15000
100 Raphaely 07-DEC-94 11000 11966.6667
100 Kaufling 01-MAY-95 7900 10633.3333
100 Hartstein 17-FEB-96 13000 9633.33333
100 Weiss 18-JUL-96 8000 11666.6667
100 Russell 01-OCT-96 14000 11833.3333...

CORR 功能描述:返回一对表达式的相关系数,它是如下的缩写:

COVAR_POP(expr1,expr2)/STDDEV_POP(expr1)*STDDEV_POP(expr2))
从统计上讲,相关性是变量之间关联的强度,变量之间的关联意味着在某种程度
上一个变量的值可由其它的值进行预测。通过返回一个-1~1之间的一个数, 相关
系数给出了关联的强度,0表示不相关。
SAMPLE:下例返回1998年月销售收入和月单位销售的关系的累积系数(本例在SH用户下运行)
SELECT t.calendar_month_number
,CORR (SUM(s.amount_sold)
,SUM(s.quantity_sold)) OVER (ORDER BY t.calendar_month_number) as CUM_CORR
FROM sales s, times t
WHERE s.time_id = t.time_id
AND calendar_year = 1998
GROUP BY t.calendar_month_number
ORDER BY t.calendar_month_number;
CALENDAR_MONTH_NUMBER CUM_CORR
--------------------- ---------
1
2
1
3 .994309382
4 .852040875
5 .846652204
6 .871250628
7 .910029803
8 .917556399
9 .920154356
10 .86720251
11 .844864765
12 .903542662

COVAR_POP 功能描述:返回一对表达式的总体协方差。

SAMPLE:下例CUM_COVP返回定价和最小产品价格的累积总体协方差
SELECT product_id
,supplier_id
, COVAR_POP(list_price, min_price) OVER (ORDER BY product_id, supplier_id) AS CUM_COVP
,COVAR_SAMP(list_price, min_price) OVER (ORDER BY product_id, supplier_id) AS CUM_COVS
FROM product_information p
WHERE category_id = 29
ORDER BY product_id, supplier_id;
PRODUCT_ID SUPPLIER_ID CUM_COVP CUM_COVS
---------- ----------- ---------- ----------
1774 103088 0
1775 103087 1473.25 2946.5
1794 103096 1702.77778 2554.16667
1825 103093 1926.25 2568.33333
2004 103086 1591.4 1989.25
2005 103086 1512.5 1815
2416103088 1475.97959 1721.97619..

COVAR_SAMP 功能描述:返回一对表达式的样本协方差

SAMPLE:下例CUM_COVS返回定价和最小产品价格的累积样本协方差
SELECT product_id
,supplier_id
,COVAR_POP(list_price, min_price) OVER (ORDER BY product_id, supplier_id) AS CUM_COVP
,COVAR_SAMP(list_price, min_price) OVER (ORDER BY product_id, supplier_id) AS CUM_COVS
FROM product_information p
WHERE category_id = 29
ORDER BY product_id, supplier_id;
PRODUCT_ID SUPPLIER_ID CUM_COVP CUM_COVS
---------- ----------- ---------- ----------
1774 103088 0
1775 103087 1473.25 2946.5
1794 103096 1702.77778 2554.16667
1825 103093 1926.25 2568.33333
2004 103086 1591.4 1989.25
2005 103086 1512.5 1815
2416 103088 1475.97959 1721.97619..

COUNT 功能描述:对一组内发生的事情进行累积计数,如果指定*或一些非空常数,count将对所有行计数,如果指定一个表达式,count返回表达式非空赋值的计数,当有相同值出现时,这些相等的值都会被纳入被计算的值;可以使用DISTINCT来记录去掉一组中完全相同的数据后出现的行数。

SAMPLE:下面例子中计算每个员工在按薪水排序中当前行附近薪水在[n-50,n+150]之间的行数,n表示当前行的薪水例如,Philtanker的薪水2200,排在他之前的行中薪水大于等于2200-50的有1行,排在他之后的行中薪水小于等于2200+150的行没有,所以count计数值cnt3为2(包括自己当前行);cnt2值相当于小于等于当前行的SALARY值的所有行数
SELECT last_name
,salary
,COUNT(*) OVER () AS cnt1
,COUNT(*) OVER (ORDER BY salary) AS cnt2
,COUNT(*) OVER (ORDER BY salary RANGE BETWEEN 50 PRECEDING AND 150 FOLLOWING) AS cnt3
FROM employees;

LAST_NAME SALARY CNT1 CNT2 CNT3
------------------------- ---------- ---------- ---------- ----------
Olson 2100 107 1 3
Markle 2200 107 3 2
Philtanker 2200 107 3 2
Landry 2400 107 5 8
Gee 2400 107 5 8
Colmenares 2500 107 11 10
Patel 2500 107 11 10..

CUME_DIST 功能描述:计算一行在组中的相对位置,CUME_DIST总是返回大于0、小于或等于1的数,该数表示该行在N行中的位置。例如,在一个3行的组中,返回的累计分布值为1/3、2/3、3/3

SAMPLE:下例中计算每个工种的员工按薪水排序依次累积出现的分布百分比
SELECT job_id
,last_name
,salary
,CUME_DIST() OVER (PARTITION BY job_id ORDER BY salary) AS cume_dist
FROM employees
WHERE job_id LIKE 'PU%';

JOB_ID LAST_NAME SALARY CUME_DIST
---------- ------------------------- ---------- ----------
PU_CLERK Colmenares 2500 .2
PU_CLERK Himuro 2600 .4
PU_CLERK Tobias 2800 .6
PU_CLERK Baida 2900 .8
PU_CLERK Khoo 3100 1
PU_MAN Raphaely 11000 1

DENSE_RANK 功能描述: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。组内的数据按ORDER BY子句排序,然后给每一行赋一个号,从而形成一个序列,该序列从1开始,往后累加。每次ORDER BY表达式的值发生变化时,该序列也随之增加。有同样值的行得到同样的数字序号(认为null时相等的)。密集的序列返回的时没有间隔的数

SAMPLE: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(注意与RANK函数的区别)
SELECT d.department_id
,e.last_name
,e.salary
,DENSE_RANK() OVER (PARTITION BY e.department_id ORDER BY e.salary) as drank
FROM employees e, departments d
WHERE e.department_id = d.department_id
AND d.department_id IN ('60', '90');
DEPARTMENT_ID LAST_NAME SALARY DRANK
------------- ------------------------- ---------- ----------
60 Lorentz 4200 1
60 Austin 4800 2
60 Pataballa 4800 2
60 Ernst 6000 3
60 Hunold 9000 4
90 Kochhar 17000 1
90 De Haan 17000 1
90 King 24000 2

FIRST 功能描述:从DENSE_RANK返回的集合中取出排在最前面的一个值的行(可能多行,因为值可能相等),因此完整的语法需要在开始处加上一个集合函数以从中取出记录。

SAMPLE:下面例子中DENSE_RANK按部门分区,再按佣金commission_pct排序,FIRST取出佣金最低的对应的所有行,然后前面的 MIN 函数从这个集合中取出薪水最低的值;LAST取出佣金最高的对应的所有行,然后前面的 MAX 函数从这个集合中取出薪水最高的值。
SELECT last_name, department_id, salary,MIN(salary) KEEP (DENSE_RANK FIRST ORDER BY commission_pct) OVER (PARTITION BY department_id) "Worst",MAX(salary) KEEP (DENSE_RANK LAST ORDER BY commission_pct) OVER (PARTITION BY department_id) "Best" FROM employees WHERE department_id in (20,80) ORDER BY department_id, salary;
LAST_NAME DEPARTMENT_ID SALARY Worst Best
------------------------- ------------- ---------- ---------- ----------
Fay 20 6000 6000 13000
Hartstein 20 13000 6000 13000
Kumar 80 6100 6100 14000
Banda 80 6200 6100 14000
Johnson 80 6200 6100 14000
Ande 80 6400 6100 14000
Lee 80 6800 6100 14000
Tuvault 80 7000 6100 14000
Sewall 80 7000 6100 14000
Marvins 80 7200 6100 14000
Bates 80 7300 6100 14000...
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Y....T 2019-02-12
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好贴,顶顶顶
碧水幽幽泉 2018-07-18
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路过,帮忙顶下。
qq_16790807 2018-07-12
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分析函数挺有用
黄昏之歌 2016-09-03
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不错啊不错啊不错啊不错啊不错啊不错啊不错啊不错啊不错啊不错啊不错啊不错啊
cattpon 2016-09-03
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感谢楼主分享!
hugh_z 2016-09-03
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666666666666
细水长流- 2016-09-03
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多谢楼主分享。。。。
baidu_19281429 2016-09-03
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qq_36039133 2016-09-03
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按时打算的撒发放
爱睡觉的阿狸 2016-09-02
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nettman 2016-09-02
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感谢楼主分享
hugh_z 2016-09-02
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666666
lggsss 2016-09-02
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写的太好了,很有用!
qq_35748433 2016-09-02
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qq_28528017 2016-09-02
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66666666666666666666666666666666666666666666666
cattpon 2016-09-02
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看看是什么~
凉粉zzz 2016-09-01
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qq_34757826 2016-09-01
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6666666666666666
蓝色蛋饼 2016-09-01
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讲的真详细啊。 只用其中几个
line_us 2016-09-01
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