ClickHouse/docs/zh/sql-reference/aggregate-functions/reference/quantiletdigestweighted.md
2021-03-25 17:09:19 +08:00

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# quantileTDigestWeighted {#quantiletdigestweighted}
使用[t-digest](https://github.com/tdunning/t-digest/blob/master/docs/t-digest-paper/histo.pdf) 算法计算数字序列近似[分位数](https://en.wikipedia.org/wiki/Quantile)。该函数考虑了每个序列成员的权重。最大误差为1%。 内存消耗为 `log(n)`,这里 `n` 是值的个数。
该函数的性能低于 [quantile](../../../sql-reference/aggregate-functions/reference/quantile.md#quantile) 或 [quantileTiming](../../../sql-reference/aggregate-functions/reference/quantiletiming.md#quantiletiming) 的性能。 从状态大小和精度的比值来看,这个函数比 `quantile` 更优秀。
结果取决于运行查询的顺序,并且是不确定的。
当在一个查询中使用多个不同层次的 `quantile*` 时,内部状态不会被组合(即查询的工作效率低于组合情况)。在这种情况下,使用 [quantiles](../../../sql-reference/aggregate-functions/reference/quantiles.md#quantiles) 函数。
**语法**
``` sql
quantileTDigestWeighted(level)(expr, weight)
```
别名: `medianTDigestWeighted`。
**参数**
- `level` — 分位数层次。可选参数。从0到1的一个float类型的常量。我们推荐 `level` 值的范围为 `[0.01, 0.99]` 。默认值0.5。 当 `level=0.5` 时,该函数计算 [中位数](https://en.wikipedia.org/wiki/Median)。
- `expr` — 求值表达式,类型为数值类型[data types](../../../sql-reference/data-types/index.md#data_types), [Date](../../../sql-reference/data-types/date.md) 或 [DateTime](../../../sql-reference/data-types/datetime.md)。
- `weight` — 权重序列。 权重是一个数据出现的数值。
**返回值**
- 指定层次的分位数。
类型:
- [Float64](../../../sql-reference/data-types/float.md) 用于数字数据类型输入。
- [Date](../../../sql-reference/data-types/date.md) 如果输入值是 `Date` 类型。
- [DateTime](../../../sql-reference/data-types/datetime.md) 如果输入值是 `DateTime` 类型。
**示例**
查询:
``` sql
SELECT quantileTDigestWeighted(number, 1) FROM numbers(10)
```
结果:
``` text
┌─quantileTDigestWeighted(number, 1)─┐
│ 4.5 │
└────────────────────────────────────┘
```
**参见**
- [中位数](../../../sql-reference/aggregate-functions/reference/median.md#median)
- [分位数](../../../sql-reference/aggregate-functions/reference/quantiles.md#quantiles)