2020-03-20 18:20:59 +00:00
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# 数组函数 {#shu-zu-han-shu}
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2019-05-05 17:38:05 +00:00
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2020-07-06 08:25:28 +00:00
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## empty {#empty}
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2019-05-05 17:38:05 +00:00
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对于空数组返回1,对于非空数组返回0。
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结果类型是UInt8。
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该函数也适用于字符串。
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2020-03-20 18:20:59 +00:00
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## notEmpty {#notempty}
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2019-05-05 17:38:05 +00:00
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|
对于空数组返回0,对于非空数组返回1。
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|
结果类型是UInt8。
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|
该函数也适用于字符串。
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2020-07-06 08:25:28 +00:00
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## length {#array_functions-length}
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2019-05-05 17:38:05 +00:00
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返回数组中的元素个数。
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结果类型是UInt64。
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|
该函数也适用于字符串。
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2020-04-08 14:22:25 +00:00
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## emptyArrayUInt8,emptyArrayUInt16,emptyArrayUInt32,emptyArrayUInt64 {#emptyarrayuint8-emptyarrayuint16-emptyarrayuint32-emptyarrayuint64}
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2019-05-05 17:38:05 +00:00
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2020-04-08 14:22:25 +00:00
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## emptyArrayInt8,emptyArrayInt16,emptyArrayInt32,emptyArrayInt64 {#emptyarrayint8-emptyarrayint16-emptyarrayint32-emptyarrayint64}
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2019-05-05 17:38:05 +00:00
|
|
|
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|
2020-04-08 14:22:25 +00:00
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## emptyArrayFloat32,emptyArrayFloat64 {#emptyarrayfloat32-emptyarrayfloat64}
|
2019-05-05 17:38:05 +00:00
|
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|
2020-07-06 08:25:28 +00:00
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|
## emptyArrayDate,emptyArrayDateTime {#emptyarraydate-emptyarraydatetime}
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2019-05-05 17:38:05 +00:00
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|
2020-07-06 08:25:28 +00:00
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## emptyArrayString {#emptyarraystring}
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2019-05-05 17:38:05 +00:00
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不接受任何参数并返回适当类型的空数组。
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2020-03-20 18:20:59 +00:00
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## emptyArrayToSingle {#emptyarraytosingle}
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2019-05-05 17:38:05 +00:00
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接受一个空数组并返回一个仅包含一个默认值元素的数组。
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2020-07-06 08:25:28 +00:00
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## range(N) {#rangen}
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2019-05-05 17:38:05 +00:00
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返回从0到N-1的数字数组。
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以防万一,如果在数据块中创建总长度超过100,000,000个元素的数组,则抛出异常。
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2020-03-20 18:20:59 +00:00
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## array(x1, …), operator \[x1, …\] {#arrayx1-operator-x1}
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2019-05-05 17:38:05 +00:00
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使用函数的参数作为数组元素创建一个数组。
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2020-04-30 18:19:18 +00:00
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参数必须是常量,并且具有最小公共类型的类型。必须至少传递一个参数,否则将不清楚要创建哪种类型的数组。也就是说,你不能使用这个函数来创建一个空数组(为此,使用上面描述的’emptyArray \*’函数)。
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返回’Array(T)’类型的结果,其中’T’是传递的参数中最小的公共类型。
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2019-05-05 17:38:05 +00:00
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2020-03-20 18:20:59 +00:00
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## arrayConcat {#arrayconcat}
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2019-05-05 17:38:05 +00:00
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|
合并参数中传递的所有数组。
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2020-03-21 04:11:51 +00:00
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arrayConcat(arrays)
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2019-05-05 17:38:05 +00:00
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**参数**
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2020-04-30 18:19:18 +00:00
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|
- `arrays` – 任意数量的[阵列](../../sql-reference/functions/array-functions.md)类型的参数.
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2020-03-21 04:11:51 +00:00
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|
**示例**
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2020-03-20 18:20:59 +00:00
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<!-- -->
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2019-05-05 17:38:05 +00:00
|
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|
``` sql
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|
SELECT arrayConcat([1, 2], [3, 4], [5, 6]) AS res
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|
```
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2020-03-21 04:11:51 +00:00
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┌─res───────────┐
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│ [1,2,3,4,5,6] │
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└───────────────┘
|
2019-05-05 17:38:05 +00:00
|
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|
2020-04-08 14:22:25 +00:00
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|
## arrayElement(arr,n),运算符arr\[n\] {#arrayelementarr-n-operator-arrn}
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2019-05-05 17:38:05 +00:00
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2020-03-20 18:20:59 +00:00
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|
从数组`arr`中获取索引为«n»的元素。 `n`必须是任何整数类型。
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2019-05-05 17:38:05 +00:00
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|
数组中的索引从一开始。
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支持负索引。在这种情况下,它选择从末尾开始编号的相应元素。例如,`arr [-1]`是数组中的最后一项。
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如果索引超出数组的边界,则返回默认值(数字为0,字符串为空字符串等)。
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2020-07-06 08:25:28 +00:00
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## has(arr,elem) {#hasarr-elem}
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2019-05-05 17:38:05 +00:00
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2020-04-30 18:19:18 +00:00
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检查’arr’数组是否具有’elem’元素。
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2019-05-05 17:38:05 +00:00
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如果元素不在数组中,则返回0;如果在,则返回1。
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`NULL` 值的处理。
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2020-03-21 04:11:51 +00:00
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SELECT has([1, 2, NULL], NULL)
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2019-05-05 17:38:05 +00:00
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2020-03-21 04:11:51 +00:00
|
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|
┌─has([1, 2, NULL], NULL)─┐
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|
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│ 1 │
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└─────────────────────────┘
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2019-05-05 17:38:05 +00:00
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2020-03-20 18:20:59 +00:00
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## hasAll {#hasall}
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2019-05-05 17:38:05 +00:00
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检查一个数组是否是另一个数组的子集。
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2020-03-21 04:11:51 +00:00
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hasAll(set, subset)
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2019-05-05 17:38:05 +00:00
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**参数**
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2020-03-21 04:11:51 +00:00
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- `set` – 具有一组元素的任何类型的数组。
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- `subset` – 任何类型的数组,其元素应该被测试为`set`的子集。
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2019-05-05 17:38:05 +00:00
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**返回值**
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2020-03-21 04:11:51 +00:00
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- `1`, 如果`set`包含`subset`中的所有元素。
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- `0`, 否则。
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2019-05-05 17:38:05 +00:00
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**特殊的定义**
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2020-03-21 04:11:51 +00:00
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- 空数组是任何数组的子集。
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- «Null»作为数组中的元素值进行处理。
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- 忽略两个数组中的元素值的顺序。
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2019-05-05 17:38:05 +00:00
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**示例**
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2020-04-08 14:22:25 +00:00
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`SELECT hasAll([], [])` 返回1。
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2019-05-05 17:38:05 +00:00
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2020-04-08 14:22:25 +00:00
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`SELECT hasAll([1, Null], [Null])` 返回1。
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2019-05-05 17:38:05 +00:00
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2020-04-08 14:22:25 +00:00
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`SELECT hasAll([1.0, 2, 3, 4], [1, 3])` 返回1。
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2019-05-05 17:38:05 +00:00
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2020-04-08 14:22:25 +00:00
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`SELECT hasAll(['a', 'b'], ['a'])` 返回1。
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2019-05-05 17:38:05 +00:00
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2020-04-08 14:22:25 +00:00
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`SELECT hasAll([1], ['a'])` 返回0。
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2019-05-05 17:38:05 +00:00
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2020-04-08 14:22:25 +00:00
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`SELECT hasAll([[1, 2], [3, 4]], [[1, 2], [3, 5]])` 返回0。
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2019-05-05 17:38:05 +00:00
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2020-03-20 18:20:59 +00:00
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## hasAny {#hasany}
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2019-05-05 17:38:05 +00:00
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检查两个数组是否存在交集。
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2020-03-21 04:11:51 +00:00
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hasAny(array1, array2)
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2019-05-05 17:38:05 +00:00
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**参数**
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2020-03-21 04:11:51 +00:00
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- `array1` – 具有一组元素的任何类型的数组。
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- `array2` – 具有一组元素的任何类型的数组。
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2019-05-05 17:38:05 +00:00
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**返回值**
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2020-03-21 04:11:51 +00:00
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- `1`, 如果`array1`和`array2`存在交集。
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- `0`, 否则。
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2019-05-05 17:38:05 +00:00
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**特殊的定义**
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2020-03-21 04:11:51 +00:00
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- «Null»作为数组中的元素值进行处理。
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|
- 忽略两个数组中的元素值的顺序。
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2019-05-05 17:38:05 +00:00
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|
**示例**
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2020-04-08 14:22:25 +00:00
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`SELECT hasAny([1], [])` 返回 `0`.
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2019-05-05 17:38:05 +00:00
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2020-04-08 14:22:25 +00:00
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`SELECT hasAny([Null], [Null, 1])` 返回 `1`.
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2019-05-05 17:38:05 +00:00
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2020-04-08 14:22:25 +00:00
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`SELECT hasAny([-128, 1., 512], [1])` 返回 `1`.
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2019-05-05 17:38:05 +00:00
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2020-04-08 14:22:25 +00:00
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`SELECT hasAny([[1, 2], [3, 4]], ['a', 'c'])` 返回 `0`.
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2019-05-05 17:38:05 +00:00
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2020-04-08 14:22:25 +00:00
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`SELECT hasAll([[1, 2], [3, 4]], [[1, 2], [1, 2]])` 返回 `1`.
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2019-05-05 17:38:05 +00:00
|
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2020-04-08 14:22:25 +00:00
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## indexOf(arr,x) {#indexofarr-x}
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2019-05-05 17:38:05 +00:00
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2020-04-30 18:19:18 +00:00
|
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|
返回数组中第一个’x’元素的索引(从1开始),如果’x’元素不存在在数组中,则返回0。
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2019-05-05 17:38:05 +00:00
|
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|
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|
示例:
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2020-03-21 04:11:51 +00:00
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:) SELECT indexOf([1,3,NULL,NULL],NULL)
|
2019-05-05 17:38:05 +00:00
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2020-03-21 04:11:51 +00:00
|
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|
SELECT indexOf([1, 3, NULL, NULL], NULL)
|
2019-05-05 17:38:05 +00:00
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|
|
2020-03-21 04:11:51 +00:00
|
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|
┌─indexOf([1, 3, NULL, NULL], NULL)─┐
|
|
|
|
|
│ 3 │
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└───────────────────────────────────┘
|
2019-05-05 17:38:05 +00:00
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2020-03-20 18:20:59 +00:00
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设置为«NULL»的元素将作为普通的元素值处理。
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2019-05-05 17:38:05 +00:00
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2020-04-08 14:22:25 +00:00
|
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## countEqual(arr,x) {#countequalarr-x}
|
2019-05-05 17:38:05 +00:00
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|
|
2020-03-20 18:20:59 +00:00
|
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|
返回数组中等于x的元素的个数。相当于arrayCount(elem - \> elem = x,arr)。
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2019-05-05 17:38:05 +00:00
|
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|
|
`NULL`值将作为单独的元素值处理。
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|
示例:
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|
2020-03-21 04:11:51 +00:00
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SELECT countEqual([1, 2, NULL, NULL], NULL)
|
2019-05-05 17:38:05 +00:00
|
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|
|
|
2020-03-21 04:11:51 +00:00
|
|
|
|
┌─countEqual([1, 2, NULL, NULL], NULL)─┐
|
|
|
|
|
│ 2 │
|
|
|
|
|
└──────────────────────────────────────┘
|
2019-05-05 17:38:05 +00:00
|
|
|
|
|
2020-07-06 08:25:28 +00:00
|
|
|
|
## arrayEnumerate(arr) {#array_functions-arrayenumerate}
|
2019-05-05 17:38:05 +00:00
|
|
|
|
|
2020-03-20 18:20:59 +00:00
|
|
|
|
返回 Array \[1, 2, 3, …, length (arr) \]
|
2019-05-05 17:38:05 +00:00
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|
|
此功能通常与ARRAY JOIN一起使用。它允许在应用ARRAY JOIN后为每个数组计算一次。例如:
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``` sql
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|
SELECT
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|
count() AS Reaches,
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|
countIf(num = 1) AS Hits
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|
FROM test.hits
|
|
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|
|
ARRAY JOIN
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|
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|
|
GoalsReached,
|
|
|
|
|
arrayEnumerate(GoalsReached) AS num
|
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|
|
|
WHERE CounterID = 160656
|
|
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LIMIT 10
|
|
|
|
|
```
|
|
|
|
|
|
2020-03-21 04:11:51 +00:00
|
|
|
|
┌─Reaches─┬──Hits─┐
|
|
|
|
|
│ 95606 │ 31406 │
|
|
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└─────────┴───────┘
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2019-05-05 17:38:05 +00:00
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在此示例中,Reaches是转换次数(应用ARRAY JOIN后接收的字符串),Hits是浏览量(ARRAY JOIN之前的字符串)。在这种特殊情况下,您可以更轻松地获得相同的结果:
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``` sql
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SELECT
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sum(length(GoalsReached)) AS Reaches,
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count() AS Hits
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FROM test.hits
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WHERE (CounterID = 160656) AND notEmpty(GoalsReached)
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```
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2020-03-21 04:11:51 +00:00
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┌─Reaches─┬──Hits─┐
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│ 95606 │ 31406 │
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└─────────┴───────┘
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2019-05-05 17:38:05 +00:00
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此功能也可用于高阶函数。例如,您可以使用它来获取与条件匹配的元素的数组索引。
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2020-03-20 18:20:59 +00:00
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## arrayEnumerateUniq(arr, …) {#arrayenumerateuniqarr}
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2019-05-05 17:38:05 +00:00
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返回与源数组大小相同的数组,其中每个元素表示与其下标对应的源数组元素在源数组中出现的次数。
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2020-03-20 18:20:59 +00:00
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例如:arrayEnumerateUniq( \[10,20,10,30 \])= \[1,1,2,1 \]。
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2019-05-05 17:38:05 +00:00
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使用ARRAY JOIN和数组元素的聚合时,此函数很有用。
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示例:
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``` sql
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SELECT
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Goals.ID AS GoalID,
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sum(Sign) AS Reaches,
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sumIf(Sign, num = 1) AS Visits
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FROM test.visits
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ARRAY JOIN
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Goals,
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arrayEnumerateUniq(Goals.ID) AS num
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WHERE CounterID = 160656
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GROUP BY GoalID
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ORDER BY Reaches DESC
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LIMIT 10
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```
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2020-03-21 04:11:51 +00:00
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┌──GoalID─┬─Reaches─┬─Visits─┐
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│ 53225 │ 3214 │ 1097 │
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│ 2825062 │ 3188 │ 1097 │
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│ 56600 │ 2803 │ 488 │
|
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│ 1989037 │ 2401 │ 365 │
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│ 2830064 │ 2396 │ 910 │
|
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│ 1113562 │ 2372 │ 373 │
|
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│ 3270895 │ 2262 │ 812 │
|
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|
│ 1084657 │ 2262 │ 345 │
|
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|
│ 56599 │ 2260 │ 799 │
|
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│ 3271094 │ 2256 │ 812 │
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└─────────┴─────────┴────────┘
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2019-05-05 17:38:05 +00:00
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在此示例中,每个GoalID都计算转换次数(目标嵌套数据结构中的每个元素都是达到的目标,我们称之为转换)和会话数。如果没有ARRAY JOIN,我们会将会话数计为总和(Sign)。但在这种特殊情况下,行乘以嵌套的Goals结构,因此为了在此之后计算每个会话一次,我们将一个条件应用于arrayEnumerateUniq(Goals.ID)函数的值。
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arrayEnumerateUniq函数可以使用与参数大小相同的多个数组。在这种情况下,对于所有阵列中相同位置的元素元组,考虑唯一性。
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``` sql
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SELECT arrayEnumerateUniq([1, 1, 1, 2, 2, 2], [1, 1, 2, 1, 1, 2]) AS res
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```
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2020-03-21 04:11:51 +00:00
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┌─res───────────┐
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│ [1,2,1,1,2,1] │
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└───────────────┘
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2019-05-05 17:38:05 +00:00
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当使用带有嵌套数据结构的ARRAY JOIN并在此结构中跨多个元素进一步聚合时,这是必需的。
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2020-03-20 18:20:59 +00:00
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## arrayPopBack {#arraypopback}
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2019-05-05 17:38:05 +00:00
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从数组中删除最后一项。
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2020-03-21 04:11:51 +00:00
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arrayPopBack(array)
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2019-05-05 17:38:05 +00:00
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**参数**
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2020-03-21 04:11:51 +00:00
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- `array` – 数组。
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2019-05-05 17:38:05 +00:00
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|
**示例**
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``` sql
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|
SELECT arrayPopBack([1, 2, 3]) AS res
|
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|
```
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2020-03-21 04:11:51 +00:00
|
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|
|
┌─res───┐
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|
│ [1,2] │
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└───────┘
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2019-05-05 17:38:05 +00:00
|
|
|
|
|
2020-03-20 18:20:59 +00:00
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|
## arrayPopFront {#arraypopfront}
|
2019-05-05 17:38:05 +00:00
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|
|
从数组中删除第一项。
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2020-03-21 04:11:51 +00:00
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|
|
arrayPopFront(array)
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2019-05-05 17:38:05 +00:00
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|
**参数**
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2020-03-21 04:11:51 +00:00
|
|
|
|
- `array` – 数组。
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2019-05-05 17:38:05 +00:00
|
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|
**示例**
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``` sql
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|
SELECT arrayPopFront([1, 2, 3]) AS res
|
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|
```
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|
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2020-03-21 04:11:51 +00:00
|
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|
|
┌─res───┐
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|
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|
│ [2,3] │
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└───────┘
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2019-05-05 17:38:05 +00:00
|
|
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|
|
2020-03-20 18:20:59 +00:00
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## arrayPushBack {#arraypushback}
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2019-05-05 17:38:05 +00:00
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|
添加一个元素到数组的末尾。
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2020-03-21 04:11:51 +00:00
|
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|
arrayPushBack(array, single_value)
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2019-05-05 17:38:05 +00:00
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**参数**
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2020-03-21 04:11:51 +00:00
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- `array` – 数组。
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2020-04-30 18:19:18 +00:00
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|
- `single_value` – 单个值。只能将数字添加到带数字的数组中,并且只能将字符串添加到字符串数组中。添加数字时,ClickHouse会自动为数组的数据类型设置`single_value`类型。有关ClickHouse中数据类型的更多信息,请参阅«[数据类型](../../sql-reference/functions/array-functions.md#data_types)»。可以是’NULL`。该函数向数组添加一个«NULL»元素,数组元素的类型转换为`Nullable\`。
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2019-05-05 17:38:05 +00:00
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**示例**
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``` sql
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SELECT arrayPushBack(['a'], 'b') AS res
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```
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2020-03-21 04:11:51 +00:00
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┌─res───────┐
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│ ['a','b'] │
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└───────────┘
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2019-05-05 17:38:05 +00:00
|
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2020-03-20 18:20:59 +00:00
|
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## arrayPushFront {#arraypushfront}
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2019-05-05 17:38:05 +00:00
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|
将一个元素添加到数组的开头。
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2020-03-21 04:11:51 +00:00
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|
arrayPushFront(array, single_value)
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2019-05-05 17:38:05 +00:00
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**参数**
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2020-03-21 04:11:51 +00:00
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|
- `array` – 数组。
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2020-04-30 18:19:18 +00:00
|
|
|
|
- `single_value` – 单个值。只能将数字添加到带数字的数组中,并且只能将字符串添加到字符串数组中。添加数字时,ClickHouse会自动为数组的数据类型设置`single_value`类型。有关ClickHouse中数据类型的更多信息,请参阅«[数据类型](../../sql-reference/functions/array-functions.md#data_types)»。可以是’NULL`。该函数向数组添加一个«NULL»元素,数组元素的类型转换为`Nullable\`。
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2019-05-05 17:38:05 +00:00
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|
**示例**
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``` sql
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2019-12-13 14:31:13 +00:00
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|
SELECT arrayPushFront(['b'], 'a') AS res
|
2019-05-05 17:38:05 +00:00
|
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|
```
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|
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2020-03-21 04:11:51 +00:00
|
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┌─res───────┐
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│ ['a','b'] │
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└───────────┘
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2019-05-05 17:38:05 +00:00
|
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2020-03-20 18:20:59 +00:00
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## arrayResize {#arrayresize}
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2019-05-05 17:38:05 +00:00
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更改数组的长度。
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2020-03-21 04:11:51 +00:00
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arrayResize(array, size[, extender])
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2019-05-05 17:38:05 +00:00
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**参数:**
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2020-03-21 04:11:51 +00:00
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- `array` — 数组.
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- `size` — 数组所需的长度。
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- 如果`size`小于数组的原始大小,则数组将从右侧截断。
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- 如果`size`大于数组的初始大小,则使用`extender`值或数组项的数据类型的默认值将数组扩展到右侧。
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2020-04-30 18:19:18 +00:00
|
|
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|
- `extender` — 扩展数组的值。可以是’NULL\`。
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2019-05-05 17:38:05 +00:00
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**返回值:**
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一个`size`长度的数组。
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**调用示例**
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2020-03-21 04:11:51 +00:00
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SELECT arrayResize([1], 3)
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2019-05-05 17:38:05 +00:00
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2020-03-21 04:11:51 +00:00
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|
┌─arrayResize([1], 3)─┐
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│ [1,0,0] │
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└─────────────────────┘
|
2019-05-05 17:38:05 +00:00
|
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2020-03-21 04:11:51 +00:00
|
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|
SELECT arrayResize([1], 3, NULL)
|
2019-05-05 17:38:05 +00:00
|
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|
|
2020-03-21 04:11:51 +00:00
|
|
|
|
┌─arrayResize([1], 3, NULL)─┐
|
|
|
|
|
│ [1,NULL,NULL] │
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|
└───────────────────────────┘
|
2019-05-05 17:38:05 +00:00
|
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|
2020-03-20 18:20:59 +00:00
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## arraySlice {#arrayslice}
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2019-05-05 17:38:05 +00:00
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|
返回一个子数组,包含从指定位置的指定长度的元素。
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2020-03-21 04:11:51 +00:00
|
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|
arraySlice(array, offset[, length])
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2019-05-05 17:38:05 +00:00
|
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|
**参数**
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2020-03-21 04:11:51 +00:00
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- `array` – 数组。
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- `offset` – 数组的偏移。正值表示左侧的偏移量,负值表示右侧的缩进值。数组下标从1开始。
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- `length` - 子数组的长度。如果指定负值,则该函数返回`[offset,array_length - length`。如果省略该值,则该函数返回`[offset,the_end_of_array]`。
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2019-05-05 17:38:05 +00:00
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**示例**
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``` sql
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|
SELECT arraySlice([1, 2, NULL, 4, 5], 2, 3) AS res
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|
```
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2020-03-21 04:11:51 +00:00
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┌─res────────┐
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|
│ [2,NULL,4] │
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└────────────┘
|
2019-05-05 17:38:05 +00:00
|
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2020-03-20 18:20:59 +00:00
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设置为«NULL»的数组元素作为普通的数组元素值处理。
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2019-05-05 17:38:05 +00:00
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2020-03-22 09:14:59 +00:00
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|
## arraySort(\[func,\] arr, …) {#array_functions-reverse-sort}
|
2019-05-05 17:38:05 +00:00
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以升序对`arr`数组的元素进行排序。如果指定了`func`函数,则排序顺序由`func`函数的调用结果决定。如果`func`接受多个参数,那么`arraySort`函数也将解析与`func`函数参数相同数量的数组参数。更详细的示例在`arraySort`的末尾。
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整数排序示例:
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``` sql
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SELECT arraySort([1, 3, 3, 0]);
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```
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2020-03-20 18:20:59 +00:00
|
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2020-03-21 04:11:51 +00:00
|
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┌─arraySort([1, 3, 3, 0])─┐
|
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|
│ [0,1,3,3] │
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└─────────────────────────┘
|
2019-05-05 17:38:05 +00:00
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字符串排序示例:
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``` sql
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SELECT arraySort(['hello', 'world', '!']);
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```
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2020-03-20 18:20:59 +00:00
|
|
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|
2020-03-21 04:11:51 +00:00
|
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|
┌─arraySort(['hello', 'world', '!'])─┐
|
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|
│ ['!','hello','world'] │
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└────────────────────────────────────┘
|
2019-05-05 17:38:05 +00:00
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`NULL`,`NaN`和`Inf`的排序顺序:
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``` sql
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SELECT arraySort([1, nan, 2, NULL, 3, nan, -4, NULL, inf, -inf]);
|
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|
```
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2020-03-20 18:20:59 +00:00
|
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2020-03-21 04:11:51 +00:00
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┌─arraySort([1, nan, 2, NULL, 3, nan, -4, NULL, inf, -inf])─┐
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│ [-inf,-4,1,2,3,inf,nan,nan,NULL,NULL] │
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└───────────────────────────────────────────────────────────┘
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2019-05-05 17:38:05 +00:00
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2020-03-21 04:11:51 +00:00
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- `-Inf` 是数组中的第一个。
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- `NULL` 是数组中的最后一个。
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- `NaN` 在`NULL`的前面。
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- `Inf` 在`NaN`的前面。
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2019-05-05 17:38:05 +00:00
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2020-04-30 18:19:18 +00:00
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注意:`arraySort`是[高阶函数](higher-order-functions.md)。您可以将lambda函数作为第一个参数传递给它。在这种情况下,排序顺序由lambda函数的调用结果决定。
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2019-05-05 17:38:05 +00:00
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让我们来看一下如下示例:
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``` sql
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SELECT arraySort((x) -> -x, [1, 2, 3]) as res;
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```
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2020-03-21 04:11:51 +00:00
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┌─res─────┐
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│ [3,2,1] │
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└─────────┘
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2020-03-20 18:20:59 +00:00
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对于源数组的每个元素,lambda函数返回排序键,即\[1 -\> -1, 2 -\> -2, 3 -\> -3\]。由于`arraySort`函数按升序对键进行排序,因此结果为\[3,2,1\]。因此,`(x) -> -x` lambda函数将排序设置为[降序](#array_functions-reverse-sort)。
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2019-05-05 17:38:05 +00:00
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lambda函数可以接受多个参数。在这种情况下,您需要为`arraySort`传递与lambda参数个数相同的数组。函数使用第一个输入的数组中的元素组成返回结果;使用接下来传入的数组作为排序键。例如:
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``` sql
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SELECT arraySort((x, y) -> y, ['hello', 'world'], [2, 1]) as res;
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```
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2020-03-21 04:11:51 +00:00
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┌─res────────────────┐
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│ ['world', 'hello'] │
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└────────────────────┘
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2019-05-05 17:38:05 +00:00
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2020-04-30 18:19:18 +00:00
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这里,在第二个数组(\[2, 1\])中定义了第一个数组(\[‘hello’,‘world’\])的相应元素的排序键,即\[‘hello’ -\> 2,‘world’ -\> 1\]。 由于lambda函数中没有使用`x`,因此源数组中的实际值不会影响结果的顺序。所以,’world’将是结果中的第一个元素,’hello’将是结果中的第二个元素。
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2019-05-05 17:38:05 +00:00
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其他示例如下所示。
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``` sql
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SELECT arraySort((x, y) -> y, [0, 1, 2], ['c', 'b', 'a']) as res;
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```
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2020-03-20 18:20:59 +00:00
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2019-05-05 17:38:05 +00:00
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``` sql
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┌─res─────┐
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│ [2,1,0] │
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└─────────┘
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```
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``` sql
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|
SELECT arraySort((x, y) -> -y, [0, 1, 2], [1, 2, 3]) as res;
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```
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2020-03-20 18:20:59 +00:00
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2019-05-05 17:38:05 +00:00
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|
``` sql
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┌─res─────┐
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│ [2,1,0] │
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└─────────┘
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```
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2020-03-20 18:20:59 +00:00
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!!! 注意 "注意"
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2020-04-08 14:22:25 +00:00
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为了提高排序效率, 使用了[施瓦茨变换](https://en.wikipedia.org/wiki/Schwartzian_transform)。
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2019-05-05 17:38:05 +00:00
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2020-03-22 09:14:59 +00:00
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## arrayReverseSort(\[func,\] arr, …) {#array_functions-reverse-sort}
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2019-05-05 17:38:05 +00:00
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以降序对`arr`数组的元素进行排序。如果指定了`func`函数,则排序顺序由`func`函数的调用结果决定。如果`func`接受多个参数,那么`arrayReverseSort`函数也将解析与`func`函数参数相同数量的数组作为参数。更详细的示例在`arrayReverseSort`的末尾。
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整数排序示例:
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``` sql
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SELECT arrayReverseSort([1, 3, 3, 0]);
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```
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2020-03-20 18:20:59 +00:00
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2020-03-21 04:11:51 +00:00
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┌─arrayReverseSort([1, 3, 3, 0])─┐
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│ [3,3,1,0] │
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└────────────────────────────────┘
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2019-05-05 17:38:05 +00:00
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字符串排序示例:
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``` sql
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SELECT arrayReverseSort(['hello', 'world', '!']);
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```
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2020-03-20 18:20:59 +00:00
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2020-03-21 04:11:51 +00:00
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┌─arrayReverseSort(['hello', 'world', '!'])─┐
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│ ['world','hello','!'] │
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└───────────────────────────────────────────┘
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2019-05-05 17:38:05 +00:00
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`NULL`,`NaN`和`Inf`的排序顺序:
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``` sql
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SELECT arrayReverseSort([1, nan, 2, NULL, 3, nan, -4, NULL, inf, -inf]) as res;
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|
```
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2020-03-20 18:20:59 +00:00
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2019-05-05 17:38:05 +00:00
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|
``` sql
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┌─res───────────────────────────────────┐
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│ [inf,3,2,1,-4,-inf,nan,nan,NULL,NULL] │
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└───────────────────────────────────────┘
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|
```
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2020-03-21 04:11:51 +00:00
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|
- `Inf` 是数组中的第一个。
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- `NULL` 是数组中的最后一个。
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- `NaN` 在`NULL`的前面。
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|
- `-Inf` 在`NaN`的前面。
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2019-05-05 17:38:05 +00:00
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2020-04-30 18:19:18 +00:00
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|
注意:`arraySort`是[高阶函数](higher-order-functions.md)。您可以将lambda函数作为第一个参数传递给它。如下示例所示。
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2019-05-05 17:38:05 +00:00
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``` sql
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|
SELECT arrayReverseSort((x) -> -x, [1, 2, 3]) as res;
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|
```
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2020-03-20 18:20:59 +00:00
|
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2020-03-21 04:11:51 +00:00
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┌─res─────┐
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|
│ [1,2,3] │
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└─────────┘
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2019-05-05 17:38:05 +00:00
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数组按以下方式排序:
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2020-04-08 14:22:25 +00:00
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数组按以下方式排序:
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2019-05-05 17:38:05 +00:00
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2020-03-20 18:20:59 +00:00
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1. 首先,根据lambda函数的调用结果对源数组(\[1, 2, 3\])进行排序。 结果是\[3, 2, 1\]。
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2. 反转上一步获得的数组。 所以,最终的结果是\[1, 2, 3\]。
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2019-05-05 17:38:05 +00:00
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|
lambda函数可以接受多个参数。在这种情况下,您需要为`arrayReverseSort`传递与lambda参数个数相同的数组。函数使用第一个输入的数组中的元素组成返回结果;使用接下来传入的数组作为排序键。例如:
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``` sql
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|
SELECT arrayReverseSort((x, y) -> y, ['hello', 'world'], [2, 1]) as res;
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```
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2020-03-20 18:20:59 +00:00
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2019-05-05 17:38:05 +00:00
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|
``` sql
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┌─res───────────────┐
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│ ['hello','world'] │
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└───────────────────┘
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```
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在这个例子中,数组按以下方式排序:
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2020-03-20 18:20:59 +00:00
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1. 首先,根据lambda函数的调用结果对源数组(\[‘hello’,‘world’\])进行排序。 其中,在第二个数组(\[2,1\])中定义了源数组中相应元素的排序键。 所以,排序结果\[‘world’,‘hello’\]。
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2. 反转上一步骤中获得的排序数组。 所以,最终的结果是\[‘hello’,‘world’\]。
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2019-05-05 17:38:05 +00:00
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其他示例如下所示。
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``` sql
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SELECT arrayReverseSort((x, y) -> y, [4, 3, 5], ['a', 'b', 'c']) AS res;
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```
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2020-03-20 18:20:59 +00:00
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2019-05-05 17:38:05 +00:00
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|
``` sql
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┌─res─────┐
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|
|
│ [5,3,4] │
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└─────────┘
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|
```
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2020-03-20 18:20:59 +00:00
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2019-05-05 17:38:05 +00:00
|
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|
``` sql
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|
SELECT arrayReverseSort((x, y) -> -y, [4, 3, 5], [1, 2, 3]) AS res;
|
|
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|
```
|
2020-03-20 18:20:59 +00:00
|
|
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2019-05-05 17:38:05 +00:00
|
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|
``` sql
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┌─res─────┐
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│ [4,3,5] │
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└─────────┘
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|
|
|
```
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2020-03-20 18:20:59 +00:00
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## arrayUniq(arr, …) {#arrayuniqarr}
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2019-05-05 17:38:05 +00:00
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|
如果传递一个参数,则计算数组中不同元素的数量。
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如果传递了多个参数,则它计算多个数组中相应位置的不同元素元组的数量。
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2020-03-20 18:20:59 +00:00
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如果要获取数组中唯一项的列表,可以使用arrayReduce(‘groupUniqArray’,arr)。
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2019-05-05 17:38:05 +00:00
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2020-04-08 14:22:25 +00:00
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## arryjoin(arr) {#array-functions-join}
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2019-05-05 17:38:05 +00:00
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2020-04-30 18:19:18 +00:00
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|
一个特殊的功能。请参见[«ArrayJoin函数»](array-join.md#functions_arrayjoin)部分。
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2019-05-05 17:38:05 +00:00
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2020-03-20 18:20:59 +00:00
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|
## arrayDifference(arr) {#arraydifferencearr}
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2019-05-05 17:38:05 +00:00
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|
返回一个数组,其中包含所有相邻元素对之间的差值。例如:
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2020-03-20 18:20:59 +00:00
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``` sql
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2019-05-05 17:38:05 +00:00
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SELECT arrayDifference([1, 2, 3, 4])
|
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```
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2020-03-21 04:11:51 +00:00
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┌─arrayDifference([1, 2, 3, 4])─┐
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│ [0,1,1,1] │
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└───────────────────────────────┘
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2019-05-05 17:38:05 +00:00
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2020-03-20 18:20:59 +00:00
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## arrayDistinct(arr) {#arraydistinctarr}
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2019-05-05 17:38:05 +00:00
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|
|
返回一个包含所有数组中不同元素的数组。例如:
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2020-03-20 18:20:59 +00:00
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|
``` sql
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2019-05-05 17:38:05 +00:00
|
|
|
|
SELECT arrayDistinct([1, 2, 2, 3, 1])
|
|
|
|
|
```
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|
|
2020-03-21 04:11:51 +00:00
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|
┌─arrayDistinct([1, 2, 2, 3, 1])─┐
|
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|
|
|
│ [1,2,3] │
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└────────────────────────────────┘
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2019-05-05 17:38:05 +00:00
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2020-03-20 18:20:59 +00:00
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## arrayEnumerateDense(arr) {#arrayenumeratedensearr}
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2019-05-05 17:38:05 +00:00
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2020-03-20 18:20:59 +00:00
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返回与源数组大小相同的数组,指示每个元素首次出现在源数组中的位置。例如:arrayEnumerateDense(\[10,20,10,30\])= \[1,2,1,3\]。
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2019-05-05 17:38:05 +00:00
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2020-03-20 18:20:59 +00:00
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## arrayIntersect(arr) {#arrayintersectarr}
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2019-05-05 17:38:05 +00:00
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返回所有数组元素的交集。例如:
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2020-03-20 18:20:59 +00:00
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``` sql
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2019-05-05 17:38:05 +00:00
|
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|
SELECT
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arrayIntersect([1, 2], [1, 3], [2, 3]) AS no_intersect,
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arrayIntersect([1, 2], [1, 3], [1, 4]) AS intersect
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```
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2020-03-21 04:11:51 +00:00
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┌─no_intersect─┬─intersect─┐
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│ [] │ [1] │
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└──────────────┴───────────┘
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2019-05-05 17:38:05 +00:00
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2020-03-20 18:20:59 +00:00
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## arrayReduce(agg\_func, arr1, …) {#arrayreduceagg-func-arr1}
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2019-05-05 17:38:05 +00:00
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将聚合函数应用于数组并返回其结果。如果聚合函数具有多个参数,则此函数可应用于相同大小的多个数组。
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2020-03-20 18:20:59 +00:00
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arrayReduce(‘agg\_func’,arr1,…) - 将聚合函数`agg_func`应用于数组`arr1 ...`。如果传递了多个数组,则相应位置上的元素将作为多个参数传递给聚合函数。例如:SELECT arrayReduce(‘max’,\[1,2,3\])= 3
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2019-05-05 17:38:05 +00:00
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2020-07-06 08:25:28 +00:00
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## arrayReverse(arr) {#arrayreversearr}
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2019-05-05 17:38:05 +00:00
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返回与源数组大小相同的数组,包含反转源数组的所有元素的结果。
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2020-01-30 10:34:55 +00:00
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[来源文章](https://clickhouse.tech/docs/en/query_language/functions/array_functions/) <!--hide-->
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