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    oracle分析函数Rank, Dense_rank, row_number

    分析函数2(Rank, Dense_rank, row_number)

     

    目录
    ===============================================
    1.使用rownum为记录排名
    2.使用分析函数来为记录排名
    3.使用分析函数为记录进行分组排名

    一、使用rownum为记录排名:

    在前面一篇《Oracle开发专题之:分析函数》,我们认识了分析函数的基本应用,现在我们再来考虑下面几个问题:

    ①对所有客户按订单总额进行排名
    ②按区域和客户订单总额进行排名
    ③找出订单总额排名前13位的客户
    ④找出订单总额最高、最低的客户
    ⑤找出订单总额排名前25%的客户

    按照前面第一篇文章的思路,我们只能做到对各个分组的数据进行统计,如果需要排名的话那么只需要简单地加上rownum不就行了吗?事实情况是否如此想象般简单,我们来实践一下。

    【1】测试环境:

    SQL> desc user_order;
     Name                                      Null?    Type
     ----------------------------------------- -------- ----------------------------
     REGION_ID                                          NUMBER(2)
     CUSTOMER_ID                                  NUMBER(2)
     CUSTOMER_SALES                          NUMBER


    【2】测试数据:

    SQL> select * from user_order order by customer_sales;

     REGION_ID CUSTOMER_ID CUSTOMER_SALES
    ---------- ----------- --------------
             5           1              151162
            10          29             903383
             6           7              971585
            10          28            986964
             9          21           1020541
             9          22           1036146
             8          16           1068467
             6           8            1141638
             5           3            1161286
             5           5            1169926
             8          19           1174421
             7          12           1182275
             7          11           1190421
             6          10           1196748
             6           9            1208959
            10          30          1216858
             5             2                1224992
               9             24              1224992
               9             23              1224992
               8
              18           1253840
             7          15           1255591
             7          13           1310434
            10          27          1322747
             8          20           1413722
             6           6            1788836
            10          26          1808949
             5           4            1878275
             7          14           1929774
             8          17           1944281
             9          25           2232703

    30 rows selected.


    注意这里有3条记录的订单总额是一样的。假如我们现在需要筛选排名前12位的客户,如果使用rownum会有什么样的后果呢?

    SQL> select rownum, t.*
      2    from (select * 
      3            from user_order
      4           order by customer_sales desc) t
      5   where rownum <= 12
      6   order by customer_sales desc;

        ROWNUM  REGION_ID CUSTOMER_ID CUSTOMER_SALES
    ---------- ---------- ----------- --------------
             1          9                 25        2232703
             2          8                 17        1944281
             3          7                 14        1929774
             4          5                   4        1878275
             5         10                26        1808949
             6          6                   6        1788836
             7          8                 20        1413722
             8         10                27        1322747
             9          7                13        1310434
            10          7               15        1255591
            11          8               18        1253840
              12             5                     2          1224992

    12 rows selected.


    很明显假如只是简单地按rownum进行排序的话,我们漏掉了另外两条记录(参考上面的结果)。

    二、使用分析函数来为记录排名:

    针对上面的情况,Oracle从8i开始就提供了3个分析函数:rand,dense_rank,row_number来解决诸如此类的问题,下面我们来看看这3个分析函数的作用以及彼此之间的区别:

    Rank,Dense_rank,Row_number函数为每条记录产生一个从1开始至N的自然数,N的值可能小于等于记录的总数。这3个函数的唯一区别在于当碰到相同数据时的排名策略。

    ROW_NUMBER

    Row_number函数返回一个唯一的值,当碰到相同数据时,排名按照记录集中记录的顺序依次递增。 

    DENSE_RANK
    Dense_rank函数返回一个唯一的值,除非当碰到相同数据时,此时所有相同数据的排名都是一样的。 

    RANK
    Rank函数返回一个唯一的值,除非遇到相同的数据时,此时所有相同数据的排名是一样的,同时会在最后一条相同记录和下一条不同记录的排名之间空出排名。

    这样的介绍有点难懂,我们还是通过实例来说明吧,下面的例子演示了3个不同函数在遇到相同数据时不同排名策略:

    SQL> select region_id, customer_id, sum(customer_sales) total,
      2         rank() over(order by sum(customer_sales) desc) rank,
      3         dense_rank() over(order by sum(customer_sales) desc) dense_rank,
      4         row_number() over(order by sum(customer_sales) desc) row_number
      5    from user_order
      6   group by region_id, customer_id;

     REGION_ID CUSTOMER_ID      TOTAL       RANK DENSE_RANK ROW_NUMBER
    ---------- ----------- ---------- ---------- ---------- ----------
                
             8          18                1253840         11         11         11
             5           2                 1224992         12         12         12
             9          23                1224992         12         12         13
             9          24                1224992         12         12         14
            10          30               1216858         15           13            15
       

    30 rows selected.


    请注意上面的绿色高亮部分,这里生动的演示了3种不同的排名策略:

    ①对于第一条相同的记录,3种函数的排名都是一样的:12

    ②当出现第二条相同的记录时,Rank和Dense_rank依然给出同样的排名12;而row_number则顺延递增为13,依次类推至第三条相同的记录

    ③当排名进行到下一条不同的记录时,可以看到Rank函数在12和15之间空出了13,14的排名,因为这2个排名实际上已经被第二、三条相同的记录占了。而Dense_rank则顺序递增。row_number函数也是顺序递增

    比较上面3种不同的策略,我们在选择的时候就要根据客户的需求来定夺了:

    ①假如客户就只需要指定数目的记录,那么采用row_number是最简单的,但有漏掉的记录的危险

    ②假如客户需要所有达到排名水平的记录,那么采用rankdense_rank是不错的选择。至于选择哪一种则看客户的需要,选择dense_rank或得到最大的记录

    三、使用分析函数为记录进行分组排名:

    上面的排名是按订单总额来进行排列的,现在跟进一步:假如是为各个地区的订单总额进行排名呢?这意味着又多了一次分组操作:对记录按地区分组然后进行排名。幸亏Oracle也提供了这样的支持,我们所要做的仅仅是在over函数中order by的前面增加一个分组子句:partition by region_id。

    SQL> select region_id, customer_id, 
                   sum(customer_sales) total,
      2         rank() over(partition by region_id
                            order by sum(customer_sales) desc) rank,
      3         dense_rank() over(partition by region_id
                            order by sum(customer_sales) desc) dense_rank,
      4         row_number() over(partition by region_id
                            order by sum(customer_sales) desc) row_number

      5    from user_order
      6   group by region_id, customer_id;

     REGION_ID CUSTOMER_ID      TOTAL       RANK DENSE_RANK ROW_NUMBER
    ---------- ----------- ---------- ---------- ---------- ----------
             5           4                1878275          1          1          1
             5           2                1224992          2          2          2
             5           5                1169926          3          3          3
             6           6                1788836          1          1          1
             6           9                1208959          2          2          2
             6          10               1196748          3          3          3       
     

    30 rows selected.


    现在我们看到的排名将是基于各个地区的,而非所有区域的了!Partition by 子句在排列函数中的作用是将一个结果集划分成几个部分,这样排列函数就能够应用于这各个子集。

    前面我们提到的5个问题已经解决了2个了(第1,2),剩下的3个问题(Top/Bottom N,First/Last, NTile)会在下一篇讲解。

     原文地址:http://www.cnblogs.com/wuyisky/archive/2010/02/24/oracle_rank.html

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  • 原文地址:https://www.cnblogs.com/autumnlj/p/5815297.html
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