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Hive--HQL的转换过程

程序员文章站 2022-04-29 10:54:44
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Hive–HQL的转换过程


Hive--HQL的转换过程

一:Hive的执行过程概述:

  • Hive 将 HQL 转换成一组操作符(Operator),比如 GroupByOperator, JoinOperator 等
  • 操作符 Operator 是 Hive 的最小处理单元
  • 每个操作符代表一个 HDFS 操作或者 MapReduce 作业
  • Hive 通过 ExecMapper 和 ExecReducer 执行 MapReduce 程序,执行模式有本地模式和分 布式两种模式
操作符列表

Hive--HQL的转换过程

Hive 编译器的工作职责:
  • Parser:将 HQL 语句转换成抽象语法树(AST:Abstract Syntax Tree)
  • Semantic Analyzer:将抽象语法树转换成查询块
  • Logic Plan Generator:将查询块转换成逻辑查询计划
  • Logic Optimizer:重写逻辑查询计划,优化逻辑执行计划
  • Physical Plan Gernerator:将逻辑计划转化成物理计划(MapReduce Jobs)
  • Physical Optimizer:选择最佳的 Join 策略,优化物理执行计划
优化器的类型:

Hive--HQL的转换过程
​ 带①符号的,优化目的都是尽量将任务合并到一个 Job 中,以减少 Job 数量,带②的 优化目的是尽量减少 shuffle 数据量

二:具体转化过程

1)join
SELECT pv.pageid, u.age FROM page_view pv JOIN user u ON pv.userid = u.userid;

实现过程:

Map:

  1. 以 JOIN ON 条件中的列作为 Key,如果有多个列,则 Key 是这些列的组合
  2. 以 JOIN 之后所关心的列作为 Value,当有多个列时,Value 是这些列的组合。在 Value 中还会包含表的 Tag 信息,用于标明此 Value 对应于哪个表
  3. 按照 Key 进行排序

Shuffle:

  1. 根据 Key 的值进行 Hash,并将 Key/Value 对按照 Hash 值推至不同对 Reduce 中

Reduce:

  1. Reducer 根据 Key 值进行 Join 操作,并且通过 Tag 来识别不同的表中的数据,这里page_view只能提供给pageid,user只能提供age,所以需要两表连接,当经历过shuffle过程之后,value中的数据都是属于同一个key的,所以只需要对tag值不同的value值进行join即可

注意:在hive中执行join,当较小表在一定的范围内(set hive.mapjoin.smalltable.filesize=25000000,大约是23.8M)执行的是Mapjoin,其他的执行的是reducejoin;

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2)group by
SELECT pageid, age, count(1) FROM pv_users GROUP BY pageid, age;

类似于join的执行流程,将group by 后面的字段作为key,将group by前面的聚合函数作为value;key值相同的,value加一;shuffle过程中,key值相同的归在一起,有几个key值相同的,value加几;

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3)distinck
SELECT age, count(distinct pageid) FROM pv_users GROUP BY age;//按照age分组,统计每个组中不重复的pageid有多少个

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