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Lattice是一個創建并填充物化視圖的框架,可以識別以及解決特定查詢的物化視圖。
一個Lattice代表一個星型(或雪花)模型,不是通用的schema。特別地,所有的連接關系必須是多對一,圍繞星型模型的事實表建立。
Lattice的名字來源于數學: lattice是一個部分有序的集合,任何兩個元素都有一個唯一的最大的下界和最小的上界。
[HRU96]發現,多維數據集可能的物化集合構成一個lattice,并且使用一種算法來選擇一組較為優化的物化組合。Calcite的推薦算法也是源于此。
Lattice使用SQL statement來代表星型模型,以此來進行定義自身。SQL是一種有用的能表示多個table join關系的短語,并且可以為列名指定別名(與發明一種新的語言來表示關系,join 條件和基數相比,SQL表達更為方便)。
和常規sql不同,順序在這里很重要。如果你在from模塊中將A放在B前面,并且實現一個A和B的join關系,可以說是從A到B有一個多對一的關系。(例如,在lattice例子中,Sales事實表在時間維度表和產品維度表之前先被觸發,產品維度表在產品分類維度表之前被觸發,further down an arm of a snowflake.))
一個Lattice意味著一系列的約束。在A到B的關系中,A表上存在一個外鍵(例如,每一個A表中的外鍵都對應B表key中的一個值),和B表中的一個唯一key(例如,key值只會出現一次)。這些約束條件都非常重要,因為它允許計劃器來移除沒有用到的列的join關系,并且知道查詢結果是不會改變的。
Calcite不會去校驗約束條件,如果違反約束規則,Calcite會直接返回錯誤的結果。
Lattice是一個大的虛擬的join視圖。它不是物化的(由于反規范化,它可能會比星型模型大好幾倍),并且你可能并不想去對它進行查詢(columns太多了)。所以它到底是干什么的呢?
1)如上面所說,lattice聲明了許多有用的主鍵和外鍵的約束。
2)它幫助查詢執行器將用戶的查詢行為映射到filter-join-aggregate 物化視圖(針對DW查詢最有用的物化視圖類型)
3)給Calcite一個框架來收集關于數據卷和用戶查詢的統計信息
4)允許Calcite去自動設計和填充物化視圖
大多數星型模型會強制用戶去定義一個column到底是維度還是指標。在lattice中,每一個column都是維度列(也就是說,它可以成為GROUP BY子句中的一列,用于在特定維度上查詢星型模式)。所有的column也同樣可以用作度量(指標),你可以為指定列指定聚合函數來定義一個度量(指標)。
如果“unit_sales”通常更傾向于作為度量使用而不是維度,也沒有影響。Calcite算法在不久的將來會注意到它很少被聚合,就不會傾向于在它上面創建聚合層(當前算法在設計tiles時不會參考查詢歷史)。
但有人或許想知道,少于5的訂單和多于100的訂單利潤是會更多還是更少。在這種場景下,“unit_sales”突然就成為一個維度了。如果聲明一個列為維度列的成本為0,我想我們應該讓所有的列都成為維度列。
該模型允許一個指定表以不同的表別名被多次使用。可以在模型中定義OrderDate和ShipDate兩個時間維度。
大多數SQL系統要求一個視圖的中的列名是唯一的,在lattice中比較難達到,因為經常會在一次join中同時包含主鍵和外鍵列。因此,Calcite允許用戶通過兩種方式引用列,如果列是唯一的,可以直接使用它的名字【‘unit_sales’】。不管列在lattice是否唯一,它在自己的table中都是唯一的,因此你可以通過它的表名來對它進行引用。如下例?
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