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HLL

HLL是用作模糊去重,在数据量大的情况性能优于 Count Distinct。HLL的导入需要结合hll_hash等函数来使用。更多文档参考HLL

使用示例

第 1 步:准备数据

创建如下的 csv 文件:test_hll.csv

1001|koga
1002|nijg
1003|lojn
1004|lofn
1005|jfin
1006|kon
1007|nhga
1008|nfubg
1009|huang
1010|buag

第 2 步:在库中创建表

CREATE TABLE testdb.test_hll(
typ_id BIGINT NULL COMMENT "ID",
typ_name VARCHAR(10) NULL COMMENT "NAME",
pv hll hll_union NOT NULL COMMENT "hll"
)
AGGREGATE KEY(typ_id,typ_name)
DISTRIBUTED BY HASH(typ_id) BUCKETS 10;

第 3 步:导入数据

curl --location-trusted -u <doris_user>:<doris_password> \
-H "column_separator:|" \
-H "columns:typ_id,typ_name,pv=hll_hash(typ_id)" \
-T test_hll.csv \
-XPUT http://<fe_ip>:<fe_http_port>/api/testdb/test_hll/_stream_load

第 4 步:检查导入数据

使用 hll_cardinality 进行查询:

mysql> select typ_id,typ_name,hll_cardinality(pv) from testdb.test_hll;
+--------+----------+---------------------+
| typ_id | typ_name | hll_cardinality(pv) |
+--------+----------+---------------------+
| 1010 | buag | 1 |
| 1002 | nijg | 1 |
| 1001 | koga | 1 |
| 1008 | nfubg | 1 |
| 1005 | jfin | 1 |
| 1009 | huang | 1 |
| 1004 | lofn | 1 |
| 1007 | nhga | 1 |
| 1003 | lojn | 1 |
| 1006 | kon | 1 |
+--------+----------+---------------------+
10 rows in set (0.06 sec)