华为云用户手册

  • pg_lifecycle_table_data_distribute(table_name) 描述:查看某个冷热表的数据分布情况。 table_name为表名,不可缺省。 返回值:record 示例:根据节点数量形成多条记录,如下示例为只有一个dn节点时w1表数据分布情况。 1 2 3 4 5 SELECT * FROM pg_catalog.pg_lifecycle_table_data_distribute('w1'); schemaname | tablename | nodename | hotpartition | coldpartition | switchablepartition | hotdatasize | colddatasize | switchabledatasize ------------+-----------+----------+--------------+---------------+---------------------+-------------+--------------+-------------------- public | w1 | dn_1 | p2 | p1 | | 80 KB | 0 bytes | 0 bytes (1 row)
  • pg_lifecycle_node_data_distribute() 描述:查看所有冷热表数据分布情况。 返回值:record 示例:数据库中当前存在两个冷热表,其数据分布情况如下。 1 2 3 4 5 6 SELECT * FROM pg_catalog.pg_lifecycle_node_data_distribute(); schemaname | tablename | nodename | hotpartition | coldpartition | switchablepartition | hotdatasize | colddatasize | switchabledatasize ------------+-----------+----------+--------------+---------------+---------------------+-------------+--------------+-------------------- public | w1 | dn_1 | p2 | p1 | | 81920 | 0 | 0 public | w2 | dn_1 | p2 | p1 | | 81920 | 0 | 0 (2 rows)
  • refresh_hot_storage(relname text) 描述:用于将指定冷热表的所有分区数据全部刷到OBS上。返回的数值为执行该函数切换分区的个数。该函数仅8.2.1.100及以上版本支持。 参数: relname:表名(指定冷热表表名,使用其他非冷热表表名,并不会报错,返回值为0) 返回值类型:integer 1 2 3 4 5 SELECT refresh_hot_storage('multi_temper_table'); refresh_hot_storage --------------------- 4 (1 row)
  • refresh_hot_storage(relname text,partname text) 描述:用于将指定冷热表的分区数据刷到OBS上。返回的数值为执行该函数切换分区的个数。该函数仅8.2.1.100及以上版本支持。 参数: relname:表名(指定冷热表表名,使用其他非冷热表表名,并不会报错,返回值为0) partname:分区名(指定冷热表下的分区名) 返回值类型:integer 1 2 3 4 5 SELECT refresh_hot_storage('multi_temper_table','p1'); refresh_hot_storage --------------------- 1 (1 row)
  • reload_cold_partition(relname text,partname text) 描述:用于将指定冷热表的特定冷分区转换成热分区。返回的数值为执行该函数切换分区的个数。该函数仅8.3.0及以上版本支持。 参数: relname:表名(指定冷热表表名,使用其他非冷热表表名,并不会报错,返回值为0) partname:分区名(指定冷热表下的分区名) 返回值类型:integer 1 2 3 4 5 SELECT reload_cold_partition('multi_temper_table','p1'); reload_cold_partition --------------------- 1 (1 row)
  • reload_cold_partition(relname text) 描述:用于将指定冷热表的所有冷分区转换成热分区。返回的数值为执行该函数切换分区的个数。该函数仅8.3.0及以上版本支持。 参数: relname:表名(指定冷热表表名,使用其他非冷热表表名,并不会报错,返回值为0) 返回值类型:integer 1 2 3 4 5 SELECT reload_cold_partition('multi_temper_table'); reload_cold_partition --------------------- 4 (1 row)
  • pg_refresh_storage() 描述:切换所有冷热表,将符合冷热切换规则的数据由热数据切换至冷数据(OBS中)。 返回值类型:int 返回值字段: success_count int:切换成功的表个数 failed_count int:切换失败的表个数 示例: 1 2 3 4 5 SELECT * FROM pg_refresh_storage(); success_count | failed_count ---------------+-------------- 1 | 0 (1 row)
  • pg_obs_cold_refresh_time(table_name, time) 描述:用来修改冷热表的冷数据切换至OBS上的时间,默认为每日0点。 table_name为冷热表表名,类型为name,time为数据切换任务调度时间,类型为Time。 返回值:SUC CES S,任务时间修改成功。 示例: 1 2 3 4 5 SELECT * FROM pg_obs_cold_refresh_time('lifecycle_table', '06:30:00'); pg_obs_cold_refresh_time -------------------------- SUCCESS (1 row)
  • generate_series(start, stop, step interval) 描述:生成一个数值序列,从start到stop,步长为step。 参数类型:timestamp或timestamp with time zone 返回值类型:setof timestamp或setof timestamp with time zone(与参数类型相同) 示例: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 --这个示例应用于date-plus-integer操作符。 SELECT current_date + s.a AS dates FROM generate_series(0,14,7) AS s(a); dates ------------ 2017-06-02 2017-06-09 2017-06-16 (3 rows) SELECT * FROM generate_series('2008-03-01 00:00'::timestamp, '2008-03-04 12:00', '10 hours'); generate_series --------------------- 2008-03-01 00:00:00 2008-03-01 10:00:00 2008-03-01 20:00:00 2008-03-02 06:00:00 2008-03-02 16:00:00 2008-03-03 02:00:00 2008-03-03 12:00:00 2008-03-03 22:00:00 2008-03-04 08:00:00 (9 rows)
  • generate_series(start, stop, step) 描述:生成一个数值序列,从start到stop,步长为step。 参数类型:int、bigint、numeric 返回值类型:setof int、setof bigint、setof numeric(与参数类型相同) 示例: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 SELECT * FROM generate_series(5,1,-2); generate_series ----------------- 5 3 1 (3 rows) SELECT * FROM generate_series(4,6,-5); generate_series ----------------- (0 rows) SELECT * FROM generate_series(4,3,0); ERROR: step size cannot equal zero
  • generate_series(start, stop) 描述:生成一个数值序列,从start到stop,步长默认为1。 参数类型:int、bigint、numeric 返回值类型:setof int、setof bigint、setof numeric(与参数类型相同) 示例: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 SELECT * FROM generate_series(2,4); generate_series ----------------- 2 3 4 (3 rows) SELECT * FROM generate_series(4,3); generate_series ----------------- (0 rows) SELECT * FROM generate_series(1,NULL); generate_series ----------------- (0 rows)
  • - 描述:减 示例: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 SELECT inet '192.168.1.43' - 36 AS RESULT; result ------------- 192.168.1.7 (1 row) SELECT inet '192.168.1.43' - inet '192.168.1.19' AS RESULT; result -------- 24 (1 row)
  • yearweek(date[, mode]) 描述:返回给定日期date在本年中对应的年份和周数,周数范围为[1, 53]。 返回值类型:integer 示例: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 select yearweek('2019-12-31'); yearweek ---------- 201952 (1 row) select yearweek('2019-1-1'); yearweek ---------- 201852 (1 row)
  • str_to_date(str, format) 描述:将日期/时间格式的字符串(str),按照所提供的显示格式(format)转换为日期类型的值。 返回值类型:timestamp 示例: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 SELECT str_to_date('01,5,2021','%d,%m,%Y'); str_to_date --------------------- 2021-05-01 00:00:00 (1 row) SELECT str_to_date('01,5,2021,09,30,17','%d,%m,%Y,%h,%i,%s'); str_to_date --------------------- 2021-05-01 09:30:17 (1 row) 适用于str_to_date的格式化输入的格式类型参考表1。这里仅支持“日期”格式、“日期+时间”格式的输入转换,对于仅“时间”格式的输入场景请使用str_to_time。
  • str_to_time(str, format) 描述:将时间格式的字符串(str),按照所提供的显示格式(format)转换为时间类型的值。 返回值类型:time 示例: 1 2 3 4 5 SELECT str_to_time('09:30:17','%h:%i:%s'); str_to_time ------------- 09:30:17 (1 row) 适用于str_to_time的格式化输入的格式类型参考表1,这里仅支持“时间”格式的输入转换,对于“日期”格式、“日期+时间”格式的输入场景请使用str_to_date。
  • week(date[, mode]) 描述:根据模式返回指定日期时间所处年份中对应的周数,默认模式为0。 返回值类型:integer 表1 week函数中mode模式的工作原理 模式 一周的第一天 周数范围 第一周的判断规则 0 星期日 0-53 元旦后的第一个星期日所在周 1 星期一 0-53 元旦后有四天或者更多天所在周 2 星期日 1-53 元旦后的第一个星期日所在周 3 星期一 1-53 元旦后有四天或者更多天所在周 4 星期日 0-53 元旦后有四天或者更多天所在周 5 星期一 0-53 元旦后的第一个星期一所在周 6 星期日 1-53 元旦后有四天或者更多天所在周 7 星期一 1-53 元旦后的第一个星期一所在周 示例: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 select week('2018-01-01'); week ------ 0 (1 row) select week('2018-01-01', 0); week ------ 0 (1 row) select week('2020-12-31', 1); week ------ 53 (1 row) select week('2020-12-31', 5); week ------ 52 (1 row)
  • time_format(time, fmt) 描述:time_format函数将日期参数按照fmt指定的格式转换为字符串。与date_format函数类似,但格式字符串只能包含小时、分钟、秒和微秒的格式说明符,如果包含其他说明符则会返回NULL值或0。 返回值类型:text 示例: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 SELECT time_format('2009-10-04 22:23:00', '%M %D %W'); time_format -------------------- (1 row) SELECT time_format('2021-02-20 08:30:45', '%Y-%m-%d %H:%i:%S'); time_format --------------------- 0000-00-00 08:30:45 (1 row) SELECT time_format('2021-02-20 18:10:15', '%r-%T'); time_format ---------------------- 06:10:15 PM-18:10:15 (1 row) time_format仅支持时间相关的格式输出(%f、%H、%h、%I、%i、%k、%l、%p、%r、%S、%s、%T),不支持日期相关格式,其他情况处理为普通字符。
  • 示例 将创建在模式tpcds里的所有表(和视图)的SELECT权限授予每一个用户: 1 ALTER DEFAULT PRIVILEGES IN SCHEMA tpcds GRANT SELECT ON TABLES TO PUBLIC; 将tpcds下的所有表的插入权限授予用户jack: 1 ALTER DEFAULT PRIVILEGES IN SCHEMA tpcds GRANT INSERT ON TABLES TO jack; 撤销上述权限: 1 2 ALTER DEFAULT PRIVILEGES IN SCHEMA tpcds REVOKE SELECT ON TABLES FROM PUBLIC; ALTER DEFAULT PRIVILEGES IN SCHEMA tpcds REVOKE INSERT ON TABLES FROM jack; 假设有两个用户test1、test2,如果想要test2用户对test1用户未来创建的表都有查询权限可以用如下操作: 首先,把test1的schema的权限赋权给test2用户: 1 GRANT usage, create ON SCHEMA test1 TO test2; 其次,把test1用户下的表的查询权限赋值给test2用户: 1 ALTER DEFAULT PRIVILEGES FOR USER test1 IN SCHEMA test1 GRANT SELECT ON tables TO test2; 然后,test1用户创建表: 1 2 SET ROLE test1 password '{password}'; CREATE TABLE test3( a int, b int); 最后,用test2用户去查询: 1 2 3 4 5 SET ROLE test2 password '{password}'; SELECT * FROM test1.test3; a | b ---+--- (0 rows)
  • 功能描述 RELEASE SAVEPOINT删除当前事务先前定义的保存点。 保存点删除后便无法再作为回滚点使用,除此之外没有其它用户可见的行为。删除保存点并不能撤销在保存点建立起来之后执行的命令的影响。要撤销那些命令可以使用ROLLBACK TO SAVEPOINT 。在不再需要的时候删除保存点可以令系统在事务结束之前提前回收一些资源。 RELEASE SAVEPOINT也删除所有在指定的保存点建立之后的所有保存点。
  • 参数说明 target_role 已有角色的名称。如果省略FOR ROLE/USER,则缺省值为当前角色/用户。 target_role必须有schema_name的CREATE权限。查看角色/用户是否具有schema的CREATE权限可使用has_schema_privilege函数。 1 SELECT a.rolname, n.nspname FROM pg_authid as a, pg_namespace as n WHERE has_schema_privilege(a.oid, n.oid, 'CREATE'); 取值范围:已有角色的名称。 schema_name 现有模式的名称。 如果指定了模式名,那么之后在这个模式下面创建的所有对象默认的权限都会被修改。如果IN SCHEMA被省略,那么全局权限会被修改。 取值范围:现有模式的名称。 role_name 被授予或者取消权限角色的名称。 取值范围:已存在的角色名称。 如果想删除一个被赋予了默认权限的角色,必须撤销其默认权限的更改或者使用DROP OWNED BY删除该角色的默认权限记录。
  • 语法格式 1 2 3 4 ALTER DEFAULT PRIVILEGES [ FOR { ROLE | USER } target_role [, ...] ] [ IN SCHEMA schema_name [, ...] ] abbreviated_grant_or_revoke; 其中abbreviated_grant_or_revoke子句用于指定对哪些对象进行授权或回收权限。 1 2 3 4 5 6 7 8 grant_on_tables_clause | grant_on_functions_clause | grant_on_types_clause | grant_on_sequences_clause | revoke_on_tables_clause | revoke_on_functions_clause | revoke_on_types_clause | revoke_on_sequences_clause 其中grant_on_tables_clause子句用于对表授权。 1 2 3 4 5 GRANT { { SELECT | INSERT | UPDATE | DELETE | TRUNCATE | REFERENCES | TRIGGER | ANALYZE | ANALYSE | VACUUM | ALTER | DROP } [, ...] | ALL [ PRIVILEGES ] } ON TABLES TO { [ GROUP ] role_name | PUBLIC } [, ...] [ WITH GRANT OPTION ] 其中grant_on_functions_clause子句用于对函数授权。 1 2 3 4 GRANT { { EXECUTE | ALTER | DROP } [, ...] | ALL [ PRIVILEGES ] } ON FUNCTIONS TO { [ GROUP ] role_name | PUBLIC } [, ...] [ WITH GRANT OPTION ] 其中grant_on_types_clause子句用于对类型授权。 1 2 3 4 GRANT { USAGE | ALL [ PRIVILEGES ] } ON TYPES TO { [ GROUP ] role_name | PUBLIC } [, ...] [ WITH GRANT OPTION ] 其中grant_on_sequences_clause子句用于对序列授权。 1 2 3 4 5 GRANT { { USAGE | SELECT | UPDATE } [, ...] | ALL [ PRIVILEGES ] } ON SEQUENCES TO { [ GROUP ] role_name | PUBLIC } [, ...] [ WITH GRANT OPTION ] 其中revoke_on_tables_clause子句用于回收表对象的权限。 1 2 3 4 5 6 REVOKE [ GRANT OPTION FOR ] { { SELECT | INSERT | UPDATE | DELETE | TRUNCATE | REFERENCES | TRIGGER | ANALYZE | ANALYSE | VACUUM | ALTER | DROP } [, ...] | ALL [ PRIVILEGES ] } ON TABLES FROM { [ GROUP ] role_name | PUBLIC } [, ...] [ CASCADE | RESTRICT | CASCADE CONSTRAINTS ] 其中revoke_on_functions_clause子句用于回收函数的权限。 1 2 3 4 5 REVOKE [ GRANT OPTION FOR ] { { EXECUTE | ALTER | DROP } [, ...] | ALL [ PRIVILEGES ] } ON FUNCTIONS FROM { [ GROUP ] role_name | PUBLIC } [, ...] [ CASCADE | RESTRICT | CASCADE CONSTRAINTS ] 其中revoke_on_types_clause子句用于回收类型的权限。 1 2 3 4 5 REVOKE [ GRANT OPTION FOR ] { USAGE | ALL [ PRIVILEGES ] } ON TYPES FROM { [ GROUP ] role_name | PUBLIC } [, ...] [ CASCADE | RESTRICT | CASCADE CONSTRAINTS ] 其中revoke_on_sequences_clause子句用于回收序列的权限。 1 2 3 4 5 6 REVOKE [ GRANT OPTION FOR ] { { USAGE | SELECT | UPDATE } [, ...] | ALL [ PRIVILEGES ] } ON SEQUENCES FROM { [ GROUP ] role_name | PUBLIC } [, ...] [ CASCADE | RESTRICT | CASCADE CONSTRAINTS ]
  • POSIX正则表达式 正则表达式是一个字符序列,它是定义一个串集合 (一个正则集)的缩写。 如果一个串是正则表达式描述的正则集中的一员时, 那么就说这个串匹配该正则表达式。 POSIX正则表达式提供了比LIKE和SIMILAR TO操作符更强大的含义。表2列出了所有可用于POSIX正则表达式模式匹配的操作符。 表2 正则表达式匹配操作符 操作符 描述 例子 ~ 匹配正则表达式,大小写敏感 'thomas' ~ '.*thomas.*' ~* 匹配正则表达式,大小写不敏感 'thomas' ~* '.*Thomas.*' !~ 不匹配正则表达式,大小写敏感 'thomas' !~ '.*Thomas.*' !~* 不匹配正则表达式,大小写不敏感 'thomas' !~* '.*vadim.*' 匹配规则 与LIKE不同,正则表达式允许匹配串里的任何位置,除非该正则表达式显式地挂接在串的开头或者结尾。 除了上文提到的元字符外, POSIX正则表达式还支持下表的模式匹配元字符。 表3 模式匹配元字符 元字符 含义 ^ 表示串开头的匹配。 $ 表示串末尾的匹配。 . 匹配任意单个字符。 正则表达式函数 POSIX正则表达式支持下面函数。 substring(string from pattern)函数提供了抽取一个匹配POSIX正则表达式模式的子串的方法。 regexp_replace(string, pattern, replacement [,flags ])函数提供了将匹配POSIX正则表达式模式的子串替换为新文本的功能。 regexp_matches(string text, pattern text [, flags text])函数返回一个文本数组,该数组由匹配一个POSIX正则表达式模式得到的所有被捕获子串构成。 regexp_split_to_table(string text, pattern text [, flags text])函数把一个POSIX正则表达式模式当作一个定界符来分离一个串。 regexp_split_to_array(string text, pattern text [, flags text ])和regexp_split_to_table类似,是一个正则表达式分离函数,不过它的结果以一个text数组的形式返回。 正则表达式分离函数会忽略零长度的匹配,这种匹配发生在串的开头或结尾或者正好发生在前一个匹配之后。这和正则表达式匹配的严格定义是相悖的,后者由regexp_matches实现,但是通常前者是实际中最常用的行为。 示例 1 2 3 4 5 SELECT 'abc' ~ 'Abc' AS RESULT; result -------- f (1 row) 1 2 3 4 5 SELECT 'abc' ~* 'Abc' AS RESULT; result -------- t (1 row) 1 2 3 4 5 SELECT 'abc' !~ 'Abc' AS RESULT; result -------- t (1 row) 1 2 3 4 5 SELECT 'abc'!~* 'Abc' AS RESULT; result -------- f (1 row) 1 2 3 4 5 SELECT 'abc' ~ '^a' AS RESULT; result -------- t (1 row) 1 2 3 4 5 SELECT 'abc' ~ '(b|d)'AS RESULT; result -------- t (1 row) 1 2 3 4 5 SELECT 'abc' ~ '^(b|c)'AS RESULT; result -------- f (1 row) 虽然大部分的正则表达式搜索都能很快地执行,但是正则表达式仍可能被人为地控制,通过任意长的时间和任意量的内存进行处理。不建议从非安全模式来源接受正则表达式搜索模式,如果必须这样做,建议加上语句超时限制。使用SIMILAR TO模式的搜索具有同样的安全性危险, 因为SIMILAR TO提供了很多和POSIX-风格正则表达式相同的能力。LIKE搜索比其他两种选项简单得多,因此在接受非安全模式来源搜索时要更安全些。
  • SIMILAR TO SIMILAR TO操作符根据自己的模式判断是否匹配给定串而返回真或者假。它和LIKE非常类似,只不过它使用SQL标准定义的正则表达式理解模式。 匹配规则 和LIKE一样,SIMILAR TO操作符只有在它的模式匹配整个串的时候才返回真。如果要匹配在串内任何位置的序列,该模式必须以百分号开头和结尾。 下划线 (_)代表(匹配)任何单个字符; 百分号(%)代表任意串的通配符。 SIMILAR TO也支持下面这些从POSIX正则表达式借用的模式匹配元字符。 表1 模式匹配元字符 元字符 含义 | 表示选择(两个候选之一)。 * 表示重复前面的项零次或更多次。 + 表示重复前面的项一次或更多次。 ? 表示重复前面的项零次或一次。 {m} 表示重复前面的项刚好m次。 {m,} 表示重复前面的项m次或更多次。 {m,n} 表示重复前面的项至少m次并且不超过n次。 () 把多个项组合成一个逻辑项。 [...] 声明一个字符类,就像POSIX正则表达式一样。 前导逃逸字符可以禁止所有这些元字符的特殊含义。逃逸字符的使用规则和LIKE一样。 注意事项 如果SIMILAR TO正则表达式重复匹配字符数量非常庞大,由于受递归大小限制,执行语句会失败并报错invalid regular expression: regular expression is too complex,可尝试调大GUC参数max_stack_depth。 正则表达式函数 支持使用函数substring(string from pattern for escape)截取匹配SQL正则表达式的子字符串。 示例 1 2 3 4 5 SELECT 'abc' SIMILAR TO 'abc' AS RESULT; result ----------- t (1 row) 1 2 3 4 5 SELECT 'abc' SIMILAR TO 'a' AS RESULT; result ----------- f (1 row) 1 2 3 4 5 SELECT 'abc' SIMILAR TO '%(b|d)%' AS RESULT; result ----------- t (1 row) 1 2 3 4 5 SELECT 'abc' SIMILAR TO '(b|c)%' AS RESULT; result ----------- f (1 row)
  • LIKE 判断字符串是否能匹配上LIKE后的模式字符串。如果字符串与提供的模式匹配,则LIKE表达式返回为真(NOT LIKE表达式返回假),否则返回为假(NOT LIKE表达式返回真)。 匹配规则 此操作符只有在它的模式匹配整个串的时候才能成功。如果要匹配在串内任何位置的序列,该模式必须以百分号开头和结尾。 下划线 (_)代表(匹配)任何单个字符; 百分号(%)代表任意串的通配符。 要匹配文本里的下划线(_)或者百分号(%),在提供的模式里相应字符必须前导逃逸字符。逃逸字符的作用是禁用元字符的特殊含义,缺省的逃逸字符是反斜线,也可以用ESCAPE子句指定一个不同的逃逸字符。 要匹配逃逸字符本身,需写两个逃逸字符。例如要写一个包含反斜线的模式常量,那就要在SQL语句里写两个反斜线。 参数standard_conforming_strings设置为off时,在文串常量中写的任何反斜线都需要被双写。因此写一个匹配单个反斜线的模式实际上要在语句里写四个反斜线。可通过用ESCAPE选择一个不同的逃逸字符来避免这种情况,这样反斜线就不再是LIKE的特殊字符了。但仍然是字符文本分析器的特殊字符,所以还是需要两个反斜线。也可通过写ESCAPE ''的方式不选择逃逸字符,这样可以有效地禁用逃逸机制,但是没有办法关闭下划线和百分号在模式中的特殊含义。 关键字ILIKE可以用于替换LIKE,区别是LIKE大小写敏感,ILIKE大小写不敏感。 操作符~~等效于LIKE,操作符~~*等效于ILIKE。 示例 1 2 3 4 5 SELECT 'abc' LIKE 'abc' AS RESULT; result ----------- t (1 row) 1 2 3 4 5 SELECT 'abc' LIKE 'a%' AS RESULT; result ----------- t (1 row) 1 2 3 4 5 SELECT 'abc' LIKE '_b_' AS RESULT; result ----------- t (1 row) 1 2 3 4 5 SELECT 'abc' LIKE 'c' AS RESULT; result ----------- f (1 row)
  • hll_add(hll, hll_hashval) 描述:把hll_hashval加入到hll中。 返回值类型:hll 示例: 1 2 3 4 5 SELECT hll_add(hll_empty(), hll_hash_integer(1)); hll_add -------------------------- \x128b7f8895a3f5af28cafe (1 row)
  • hll_union(hll, hll) 描述:把两个hll数据结构union成一个。 返回值类型:hll 示例: 1 2 3 4 5 SELECT hll_union(hll_add(hll_empty(), hll_hash_integer(1)), hll_add(hll_empty(), hll_hash_integer(2))); hll_union ------------------------------------------ \x128b7f8895a3f5af28cafeda0ce907e4355b60 (1 row)
  • hll_empty(int32 log2m, int32 regwidth, int64 expthresh) 描述:创建空的hll并依次指定参数log2m、regwidth、expthresh。expthresh取值范围是-1到7之间的整数。该参数可以用来设置从Explicit模式到Sparse模式的阈值大小。-1表示自动模式,0表示跳过Explicit模式,取1-7表示在基数到达2expthresh时切换模式。 返回值类型:hll 示例: 1 2 3 4 5 SELECT hll_empty(10, 4, 7); hll_empty ----------- \x116a48 (1 row)
  • hll_empty(int32 log2m, int32 regwidth, int64 expthresh, int32 sparseon) 描述:创建空的hll并依次指定参数log2m、regwidth、expthresh、sparseon。sparseon取0或者1。 返回值类型:hll 示例: 1 2 3 4 5 SELECT hll_empty(10,4,7,0); hll_empty ----------- \x116a08 (1 row)
  • hll_add_rev(hll_hashval, hll) 描述:把hll_hashval加入到hll中,和hll_add功能一样,只是参数位置进行了交换。 返回值类型:hll 示例: 1 2 3 4 5 SELECT hll_add_rev(hll_hash_integer(1), hll_empty()); hll_add_rev -------------------------- \x128b7f8895a3f5af28cafe (1 row)
  • hll_print(hll) 描述:打印hll的一些debug参数信息。 返回值类型:cstring 示例: 1 2 3 4 5 SELECT hll_print(hll_empty()); hll_print ----------------------------------------------------------- EMPTY, nregs=2048, nbits=5, expthresh=-1(160), sparseon=1gongne (1 row)
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