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第 12 屆 iThome 鐵人賽

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Elastic Stack on Cloud

後端碼農程序猿,來寫on cloud是不是搞錯了什麼,俺想耕田呀系列 第 31

延長賽:碼農最後的哄擡價格,高級操作:說出一口聚合分析(下)

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沒想到有生之年也會遇到必須寫延長賽的日子
太失策了
但沒寫就有個東西卡在那的感覺
真是不蘇胡,只好默默打開一年可能打開一個月的git庫更新了
是的,這種如鯁在喉的感覺兩天就讓人太不舒服了

趕快把這寫完才能心安理得地去寫結賽心得

那麼今天來最後的Metric指標聚合吧!!

今天的參考起點

指標聚合就是將指定查詢的資料進行某種運算
這個某種運算與Excel或一般SQL一樣,給與函式返回結果

那麼這次就先從最日常的一次開始再馬上一次結束吧

1. max:查出聚合的最大值

2. min:查出聚合的最小值

3. sum:查出聚合的總和值

4. avg:查出聚合的平均值

欸,這樣也太混,所以給個兩顆小栗子

一般查詢聚合分析

POST /it_help/_search?size=0
{
  "query": {
      "filter": {
        "match": { "name": "java" }//僅統計名中帶java
      }
  },
  "aggs": {
    "java_age_sum": { 
            "sum": {
                "field": "age",//統計欄位為年齡
                "miss": 18//若年齡值為空則以18來算
            } 
         }
  }
}
// 類似 sql :select sum(age) where name like %java%; 

然而聚合分析也支援腳本運算

POST /it_help/_search?size=0
{
  "query": {
    "constant_score": {
      "filter": {
        "term": { "name": "java" }
      }
    }
  },
  "aggs": {
    "java_ageSum": {
      "sum": {
        "script": {
          "source": "doc.age.value"
        }
      }
    }
  }
}

5. Value Count :value計數,通常跟平均一起顯示,計算目標值計數,重複值也會算+1

POST /it_help/_search?size=0
{
  "aggs" : {
    "name_count" : { "value_count" : { "field" : "name" } }
  }
}
//類似 select count(*) from it_help where name <> null
但這些東西往往都要一起用,要不摻在一起做 ....

6.stats:統計聚合

//直接貼個官網的
POST /exams /_search ? size = 0 {
  "aggs": {
    "grades_stats": {
      "stats": {
        "field": "grade"
      }
    }
  }
}
//return
{ ...
  "aggregations": {
    "grades_stats": {
      "count": 2,
      "min": 50.0,
      "max": 100.0,
      "avg": 75.0,
      "sum": 150.0
    }
  }
}

7. Weighted Avg:加權平均數

關鍵公式: ∑(value * weight) / ∑(weight)

國中時高階書生最愛比的分數,因為都太高了,硬要分高下
像我們這種低端伴讀都比單科分數的XDD
用起來略抽象,直接上官網範例來解釋

POST /exams/_doc?refresh //放入一筆資料
{
  "grade": [1, 2, 3],
  "weight": 2
}


POST /exams/_search
{
  "size": 0,
  "aggs": {
    "weighted_grade": {//宣告此聚合名稱
      "weighted_avg": {//指定平均數
        "value": {
          "field": "grade"
        },
        "weight": {//指定加權平均權重
          "field": "weight"
        }
      }
    }
  }
}

//返回
{
  ...
  "aggregations": {
    "weighted_grade": {
      "value": 2.0 //=((1*2) + (2*2) + (3*2)) / (2+2+2) == 2
    }
  }
}

8. cardinality:基數聚合:不計算重複值加總

//計算資料庫中有幾種性別
GET /it_help/_search {
  "size": 0,
  "aggs": {
    "distinct_sex": {
      "cardinality": {
        "field": "sex"
      }
    }
  }
}
//返回
"aggregations": {
  "distinct_sex": {
    "value": 2 //理所當然的吧,就是生理男跟生理女而已
  }
}

9. boxplot:箱型圖(盒鬚圖)聚合

基礎統計中我少數聽得懂的幾章 點我去略懂
標示出資料庫中該欄位25% 50% 75% 及最大最小值

GET it_help/_search
{
  "size": 0,
  "aggs": {
    "age_boxplot": {
      "boxplot": {
        "field": "age" 
      }
    }
  }
}

//返回
{
 "aggregations": {
    "load_time_boxplot": {
      "min": 18.0,
      "max": 36.0,
      "q1": 22.0,//下四分位數
      "q2": 26.0,//中位數
      "q3": 30.0//上四位數
    }
  }
}

10.percentile:百分位數指標

...這還真是不知道該怎麼解釋,就是盒鬚圖的詳細版

維基百科拷貝一波,來長長知識
百分位數,統計學術語,如果將一組數據從小到大排序,並計算相應的累計百分位,則某一百分位所對應數據的值就稱為這一百分位的百分位數,以Pk表示第k百分位數。

//用法與箱型圖極為相似,因為資料不夠就直接拷官網的拉
GET latency/_search
{
  "size": 0,
  "aggs": {
    "load_time_outlier": {
      "percentiles": {
        "field": "load_time" 
      }
    }
  }
}
//返回
{
 "aggregations": {
    "load_time_outlier": {
      "values": {
        "1.0": 5.0,
        "5.0": 25.0,
        "25.0": 165.0,
        "50.0": 445.0,
        "75.0": 725.0,
        "95.0": 945.0,
        "99.0": 985.0
      }
    }
  }
}

好咧,以上就是敝農比較常用到的指標聚合
面試基本也只看到過這些
(通常是很隨便的請列舉五個)
但前五個算一個,所以再補五個,真是算夠意思了
明天終於可以放心地打賽後心得了....

加班就算了,鐵人還延長,這啥勞碌命XDD


對於文章中的任何用詞與專業字或都可以在下面

梗圖看不懂也行

蔽農會帶着謙卑爲懷的心情竭盡所能回覆與說明的


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