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MongoDB聚合aggregate()方法怎样运用

发布时间:2023-09-22 13:25:00 所属栏目:系统 来源:
导读: 这篇文章我们来了解MongoDB聚合aggregate()方法的一些运用,对大家学习或者工作都有一定的帮助,下文有详细介绍,有需要的朋友可以参考,接下来就跟随小编一起了解看看吧! MongoDB中聚合(aggregate)主要用于处

   这篇文章我们来了解MongoDB聚合aggregate()方法的一些运用,对大家学习或者工作都有一定的帮助,下文有详细介绍,有需要的朋友可以参考,接下来就跟随小编一起了解看看吧!

    MongoDB中聚合(aggregate)主要用于处理数据(诸如统计平均值,求和等),并返回计算后的数据结果。有点类似sql语句中的 count(*)。

    aggregate() 方法

    MongoDB中聚合的方法使用aggregate()。

    语法

    aggregate() 方法的基本语法格式如下所示:

    db.COLLECTION_NAME.aggregate(AGGREGATE_OPERATION)

    实例

    集合中的数据如下:

{

_id: ObjectId(7df78ad8902c)

title: 'MongoDB Overview',

description: 'MongoDB is no sql database',

by_user: 'jb51.net',

url: 'https://www.jb51.net',

tags: ['mongodb', 'database', 'NoSQL'],

likes: 100

},

{

_id: ObjectId(7df78ad8902d)

title: 'NoSQL Overview',

description: 'No sql database is very fast',

by_user: 'jb51.net',

url: 'https://www.jb51.net',

tags: ['mongodb', 'database', 'NoSQL'],

likes: 10

},

{

_id: ObjectId(7df78ad8902e)

title: 'Neo4j Overview',

description: 'Neo4j is no sql database',

by_user: 'Neo4j',

url: 'http://www.neo4j.com',

tags: ['neo4j', 'database', 'NoSQL'],

likes: 750

},

    现在我们通过以上集合计算每个作者所写的文章数,使用aggregate()计算结果如下:

> db.mycol.aggregate([{$group : {_id : "$by_user", num_tutorial : {$sum : 1}}}])

{

"result" : [

{

"_id" : "w3cschool.cc",

"num_tutorial" : 2

},

{

"_id" : "Neo4j",

"num_tutorial" : 1

}

],

"ok" : 1

}

>

    以上实例类似sql语句: select by_user, count(*) from mycol group by by_user

    在上面的例子中,我们通过字段by_user字段对数据进行分组,并计算by_user字段相同值的总和。

    管道在Unix和Linux中一般用于将当前命令的输出结果作为下一个命令的参数。

    MongoDB的聚合管道将MongoDB文档在一个管道处理完毕后将结果传递给下一个管道处理。管道操作是可以重复的。

    表达式:处理输入文档并输出。表达式是无状态的,只能用于计算当前聚合管道的文档,不能处理其它的文档。

    这里我们介绍一下聚合框架中常用的几个操作:

$project:修改输入文档的结构。可以用来重命名、增加或删除域,也可以用于创建计算结果以及嵌套文档。

$match:用于过滤数据,只输出符合条件的文档。$match使用MongoDB的标准查询操作。

$limit:用来限制MongoDB聚合管道返回的文档数。

$skip:在聚合管道中跳过指定数量的文档,并返回余下的文档。

$unwind:将文档中的某一个数组类型字段拆分成多条,每条包含数组中的一个值。

$group:将集合中的文档分组,可用于统计结果。

$sort:将输入文档排序后输出。

$geoNear:输出接近某一地理位置的有序文档。

    管道操作符实例

    1、$project实例

db.article.aggregate(

{ $project : {

title : 1 ,

author : 1 ,

}}

);

    这样的话结果中就只还有_id,tilte和author三个字段了,默认情况下_id字段是被包含的,如果要想不包含_id话可以这样:

db.article.aggregate(

{ $project : {

_id : 0 ,

title : 1 ,

author : 1

}});

    2.$match实例

db.articles.aggregate( [

{ $match : { score : { $gt : 70, $lte : 90 } } },

{ $group: { _id: null, count: { $sum: 1 } } }

] );

    $match用于获取分数大于70小于或等于90记录,然后将符合条件的记录送到下一阶段$group管道操作符进行处理。

    3.$skip实例

db.article.aggregate(

{ $skip : 5 });

    经过$skip管道操作符处理后,前五个文档被"过滤"掉。

    别人写过的我就不过多描述了,大家一搜能搜索到N多一样的,我写一下我的总结。

    请大家自行查找更多,以下是关键文档。

操作符介绍:

$project:包含、排除、重命名和显示字段

$match:查询,需要同find()一样的参数

$limit:限制结果数量

$skip:忽略结果的数量

$sort:按照给定的字段排序结果

$group:按照给定表达式组合结果

$unwind:分割嵌入数组到自己顶层文件

    文档:MongoDB 官方aggregate说明。

    相关使用:

    db.collection.aggregate([array]);

    array可是是任何一个或多个操作符。

    group和match的用法,使用过sqlserver,group的用法很好理解,根据指定列进行分组统计,可以统计分组的数量,也能统计分组中的和或者平均值等。

    group之前的match,是对源数据进行查询,group之后的match是对group之后的数据进行筛选;

    同理,sort,skip,limit也是同样的原理;

{_id:1,name:"a",status:1,num:1}

{_id:2,name:"a",status:0,num:2}

{_id:3,name:"b",status:1,num:3}

{_id:4,name:"c",status:1,num:4}

{_id:5,name:"d",status:1,num:5}

    以下是示例:

    应用一:统计name的数量和总数;

db.collection.aggregate([

  {$group:{_id:"$name",count:{$sum:1},total:{$sum:"$num"}}

]);

    应用二:统计status=1的name的数量;

db.collection.aggregate([

  {$match:{status:1}},

  {$group:{_id:"$name",count:{$sum:1}}}

]);

    应用三:统计name的数量,并且数量为小于2的;

db.collection.aggregate([

  {$group:{_id:"$name",count:{$sum:1}},

  {$match:{count:{$lt:2}}}

]);

    应用四:统计stauts=1的name的数量,并且数量为1的;

db.collection.aggregate([

  {$match:{status:1}},

  {$group:{_id:"$name",count:{$sum:1}}},

  {$match:{count:1}}

]);

    多列group,根据name和status进行多列

db.collection.aggregate([

  {$group:{_id:{name:"$name",st:"$status"},count:{$sum:1}}}

]);

    $project该操作符很简单,

db.collection.aggregate([

  {$project:{name:1,status:1}}

]);

    结果是,只有_id,name,status三个字段的表数据,相当于sql表达式 select _id,name,status from collection  

    $unwind

    这个操作符可以将一个数组的文档拆分为多条文档,在特殊条件下有用,本人暂没有进行过多的研究。

  以上基本就可以实现大部分统计了,group前条件,group后条件,是重点。

(编辑:银川站长网)

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