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Hive是一个数据仓库工具,是基于Hadoop的一个数据仓库工具,它可以进行数据提取、转化、加载等操作。因为它使用了类SQL语言HiveQL,所以在处理大规模数据的时候效率很高,这也是它被广泛应用在大数据领域的原因之一。本文汇总了Hive的最基础函数以及我平时经常用的表达式整理如下:字数较长大约2.7万字,结合大量实例欢迎查阅。
⼀ 、数学函数
1. 取整函数: round
语法: round(double a)
返回值: double
说明:返回double类型的整数值部分 (遵循四舍五⼊)
举例:
hive> select round(10.235);
OK
10.0
2. 指定精度取整函数: round
语法: round(double a, int d)
返回值: DOUBLE
说明:返回指定精度d的double类型
举例:
hive> select round(3. 141592,4);
OK
3. 1416
3. 向下取整函数: floor
语法: floor(double a)
返回值: BIGINT
说明:返回等于或者⼩于该double变量的最⼤的整数
举例:
hive> select floor(3. 1415926);
OK
3
hive> select floor(- 10.2);
OK
4. 向上取整函数: ceil
语法: ceil(double a)
返回值: BIGINT
说明:返回等于或者⼤于该double变量的最⼩的整数
举例:
hive> select ceil(10. 1);
OK
1 1
5. 向上取整函数: ceiling
语法: ceiling(double a)
返回值: BIGINT
说明:与ceil功能相同
举例:
hive> select ceiling(3. 1415926);
OK
4
6. 取随机数函数: rand
语法: rand(),rand(int seed)
返回值: double
说明:返回⼀个double型0到1范围内的随机数。如果指定种⼦seed, 则会等到⼀个稳定的随机数序列
举例:
hive> select rand();
OK
0.5577432776034763
hive> select rand();
OK
0.6638336467363424
hive> select rand(100);
OK
0.7220096548596434
hive> select rand(100);
OK
0.7220096548596434
7. ⾃然指数函数: exp
语法: exp(double a)
返回值: double
说明:返回⾃然对数e的a次⽅ ,a可为⼩数
举例:
hive> select exp(3);
OK
20.085536923187668
8. ⾃然对数函数: ln
语法: ln(double a)
返回值: double
说明:返回a的⾃然对数, a可为⼩数
举例:
hive> select ln(7.38905609893065);
OK
2.0
9. 以10为底对数函数: log10
语法: log10(double a)
返回值: double
说明:返回以10为底的a的对数, a可为⼩数
举例:
hive> select log10(100);
OK
2.0
10. 以2为底对数函数: log2
语法: log2(double a)
返回值: double
说明:返回以2为底的a的对数, a可为⼩数
举例:
hive> select log2(8);
OK
3.0
11. 对数函数: log
语法: log(double base, double a)
返回值: double
说明:返回以base为底的a的对数, base 与 a都是double类型
举例:
hive> select log(4,256);
OK
4.0
12. 幂运算函数: pow
语法: pow(double a, double p), power(double a, double p)
返回值: double
说明:返回a的p次幂
举例:
hive> select pow(2,4);
OK
13. 开平⽅函数: sqrt
语法: sqrt(double a)
返回值: double
说明:返回a的平⽅根
举例:
hive> select sqrt(16);
OK
4.0
14. ⼆进制函数: bin
语法: bin(BIGINT a)
返回值: string
说明:返回a的⼆进制代码表⽰ ,, a为BIGINT类型
举例:
hive> select bin(7);
OK
1 1 1
15. ⼗六进制函数: hex
语法: hex(BIGINT a),hex(string a)
返回值: string
说明:如果变量是int类型, 那么返回a的⼗六进制表⽰; 如果变量是string类型, 则返回该字符串的⼗六进制表⽰
举例:
hive> select hex(17);
OK
1 1
hive> select hex(‘abc’);
OK
616263
16. 反转⼗六进制函数: unhex
语法: unhex(string a)
返回值: string
说明:返回该⼗六进制字符串所代码的字符串,hex的逆⽅法
举例:
hive> select unhex(‘616263’);
OK
abc
17. 进制转换函数: conv
语法: conv(BIGINT num, int from_base, int to_base),conv(STRING num, int from_base, int to_base) 返回值: string
说明:将bigint/string数值num从from_base进制转化到to_base进制
举例:
hive> select conv(17, 10, 16);
OK
1 1
hive> select conv(17, 10,2);
OK
10001
18. 绝对值函数: abs
语法: abs(double a),abs(int a)
返回值: double or int
说明:返回数值a的绝对值
举例:
hive> select abs(-3.9);
OK
3.9
19. 正取余函数: pmod
语法: pmod(int a, int b),pmod(double a, double b)
返回值: int or double
说明:返回正的a除以b的余数
举例:
hive> select pmod(9,4);
OK
1
hive> select pmod(-9,4);
OK
3
20. 正弦函数: sin
语法: sin(double a)
返回值: double
说明:返回a的正弦值
举例:
hive> select sin(0.8);
OK
0.7173560908995228
21. 反正弦函数: asin
语法: asin(double a)
返回值: double
说明:返回a的反正弦值
举例:
hive> select asin(0.7173560908995228);
OK
0.8
22. 余弦函数: cos
语法: cos(double a)
返回值: double
说明:返回a的余弦值
举例:
hive> select cos(0.9);
OK
0.6216099682706644
23. 反余弦函数: acos
语法: acos(double a)
返回值: double
说明:返回a的反余弦值
举例:
hive> select acos(0.6216099682706644);
OK
0.9
24.正切函数:tan
语法: tan(double a)
返回值: double
说明:返回a的正切值
举例:
hive> select tan(0.8);
OK
1.0296385570503641
25.反正切函数:atan
语法: atan(double a)
返回值: double
说明:返回a的反正切值
举例:
hive> select atan(1.0296385570503641);
OK
0.8
26.弧度值转换⾓度值:degrees
语法: degrees(double a)
返回值: double
说明:返回a的⾓度值
举例:
hive> select degrees(1);
OK
57.29577951308232
27.⾓度值转换成弧度值:radians
语法: radians(double a)
返回值: double
说明:返回a的弧度值
举例:
hive> select radians(57.29577951308232);
OK
1.0
28. positive函数: positive
语法: positive(int a), positive(double a)
返回值: int or double
说明:返回a
举例:
hive> select positive(- 10);
OK
- 10
29. negative函数: negative
语法: negative(int a), negative(double a)
返回值: int or double
说明:返回-a,a的相反数
举例:
hive> select negative(-5);
OK
5
30.判断正负函数:sign
语法: sign(double a)
返回值: double
说明:如果a是正数则返回1.0, 是负数则返回- 1.0, 否则返回0.0
举例:
hive> select sign(-4);
OK
- 1.0
31.数学e函数:e
语法: e()
返回值: double
说明:数学常数e
举例:
hive> select e();
OK
2.718281828459045
32.数学pi函数:pi
语法: pi()
返回值: double
说明:数学常数e
举例:
hive> select pi();
OK
3. 141592653589793
33.阶乘函数:factorial
语法: factorial(int a)
返回值: BIGINT
说明:求a的阶乘
举例: Hive 1.2.0,版本原因⽆法测试
34. ⽴⽅根函数:cbrt
语法: cbrt(double a)
返回值: double
说明:求a的⽴⽅根
举例: Hive 1.2.0,版本原因⽆法测试
35.左移函数:shiftleft
语法:shiftleft(BIGINT a, int b)
返回值: INT BIGINT
说明:按位左移
举例: Hive 1.2.0,版本原因⽆法测试
36.右移函数:shiftright
语法:shiftright(BIGINT a, int b)
返回值: INT BIGINT
说明:按位右移
举例: Hive 1.2.0,版本原因⽆法测试
37.⽆符号按位右移函数:shiftrightunsigned
语法:shiftrightunsigned(BIGINT a, int b)
返回值: INT BIGINT
说明:⽆符号按位右移 (<<<)
举例: Hive 1.2.0,版本原因⽆法测试
38.求最⼤值函数:greatest
语法:greatest(T v1, T v2, …)
返回值:T
说明:求最⼤值
举例:
hive> select greatest(1,2,3);
OK
3
39.求最⼩值函数:least
语法:least(T v1, T v2, …)
返回值:T
说明:求最⼩值
举例:
hive> select least(1,2,3);
OK
1
40.银⾏家舍⼊法函数:bround
语法:bround(double a)
返回值:double
说明:银⾏家舍⼊法 (1-4 :舍, 6-9 :进, 5->前位数是偶:舍, 5->前位数是奇:进)
举例: Hive 1.3.0, 2.0.0,版本原因⽆法测试
41.银⾏家精确舍⼊法函数:bround
语法:bround(double a, int d)
返回值:double
说明:银⾏家舍⼊法,保留d位⼩数
举例: Hive 1.3.0, 2.0.0,版本原因⽆法测试
⼆ 、 ⽇期函数
1. UNIX时间戳转⽇期函数:from_unixtime
语法: from_unixtime(bigint unixtime[, string format])
返回值: string
说明:转化UNIX时间戳 (从1970-01-01 00:00:00 UTC到指定时间的秒数) 到当前时区的时间格式——format格式 (format可 为“yyyy-MM-dd hh:mm:ss” ,“yyyy-MM-dd hh” ,“yyyy-MM-dd hh:mm”等等)
举例:
hive> select from_unixtime(125011 1000,“yyyy-MM-dd”);
OK
2009-08- 13
2. 获取当前UNIX时间戳函数:unix_timestamp
语法: unix_timestamp()
返回值: bigint
说明:获得当前时区的UNIX时间戳
举例:
hive> select unix_timestamp();
OK
1594648263
3. ⽇期转UNIX时间戳函数:unix_timestamp
语法: unix_timestamp(string date)
返回值: bigint
说明:将格式为yyyy-MM-dd HH:mm:ss的时间字符串转换成时间戳。如果转化失败, 则返回0。
举例:
hive> select unix_timestamp(‘2000- 1- 1 8:8:8’);
OK
946685288
4. 指定格式⽇期转UNIX时间戳函数:unix_timestamp
语法: unix_timestamp(string date, string pattern)
返回值: bigint
说明:将指定时间字符串格式字符串转换成Unix时间戳。如果转化失败, 则返回0。
举例:
hive> select unix_timestamp(‘2009-03-20’ , ‘yyyy-MM-dd’);
OK
1237478400
5. ⽇期时间转⽇期函数:to_date
语法: to_date(string timestamp)
返回值: string
说明:返回⽇期时间字段中的⽇期部分。
举例:
hive> select to_date(‘1970-01-01 23:00:00’);
OK
1970-01-01
6. ⽇期转年函数: year
语法: year(string date)
返回值: int
说明:返回⽇期中的年。
举例:
hive> select year(“1970-01-01 00:00:00”);
OK
1970
语法: month (string date)
返回值: int
说明:返回⽇期中的⽉份。
举例:
hive> select month(“1970- 1 1-01”);
OK
1 1
8. ⽇期转天函数: day
语法: day (string date)
返回值: int
说明:返回⽇期中的天。
举例:
hive> select day(“1970- 1 1-01”);
OK
1
9. ⽇期转⼩时函数: hour
语法: hour (string date)
返回值: int
说明:返回⽇期中的⼩时。
举例:
hive> select hour(‘2009-07-30 12:58:59’);
OK
12
10. ⽇期转分钟函数: minute
语法: minute (string date)
返回值: int
说明:返回⽇期中的分钟。
举例:
hive> select minute(‘201 1- 12-08 10:03:01’);
OK
3
11. ⽇期转秒函数: second
语法: second (string date)
返回值: int
说明:返回⽇期中的秒。
举例:
hive> select second(‘201 1- 12-08 10:03:01’);
OK
1
12. ⽇期转周函数:weekofyear
语法: weekofyear (string date)
返回值: int
说明:返回时间字符串位于⼀年中的第⼏个周内.
举例:
hive>
hive> select weekofyear(‘201 1- 12-08 10:03:01’);
OK
49
13. ⽇期⽐较函数: datediff
语法: datediff(string enddate, string startdate)
返回值: int
说明:返回结束⽇期减去开始⽇期的天数。
举例:
hive> select datediff(‘2012- 12-08’ ,‘2012-05-09’);
OK
213
14. ⽇期增加函数: date_add
语法: date_add(string startdate, int days)
返回值: string
说明:返回开始⽇期startdate增加days天后的⽇期。
举例:
hive> select date_add(‘2012- 12-08’ , 10);
OK
2012- 12- 18
15. ⽇期减少函数: date_sub
语法: date_sub (string startdate, int days)
返回值: string
说明:返回开始⽇期startdate减少days天后的⽇期。
举例:
hive> select date_sub(‘2012- 12-08’ , 10);
OK
2012- 1 1-28
16. 转化成指定的时区下时间戳函数: from_utc_timestamp
语法: from_utc_timestamp(timestamp, string timezone)
返回值:timestamp
说明:如果给定的时间戳并⾮UTC, 则将其转化成指定的时区下时间戳
举例:
hive> select from_utc_timestamp(‘1970-01-01 08:00:00’ ,‘PST’);
OK
1970-01-01 00:00:00
17. 转化成UTC下的时间戳函数: to_utc_timestamp
语法:to_utc_timestamp(timestamp, string timezone)
返回值:timestamp
说明:如果给定的时间戳指定的时区下时间戳, 则将其转化成UTC下的时间戳
举例:
hive> select to_utc_timestamp(‘1970-01-01 00:00:00’ ,‘PST’);
OK
1970-01-01 08:00:00
18.当前时间⽇期函数:current_date
语法:current_date()
返回值:date
说明:返回当前时间⽇期
举例:
hive> select current_date;
OK
2020-07- 13
18.当前时间⽇期函数:current_timestamp
语法:current_timestamp()
返回值:timestamp
说明:返回当前时间戳
举例:
hive> select current_timestamp();
OK
2020-07- 13 22:52:11.309
19. ⽉份增加函数:add_months
语法:add_months(string start_date, int num_months)
返回值:string
说明:返回当前时间下再增加num_months个⽉的⽇期
举例:
hive> select add_months(‘1996- 10-21’ , 10);
OK
1997-08-21
20.最后⼀天的⽇期函数:last_day
语法:last_day(string date)
返回值:string
说明:返回这个⽉的最后⼀天的⽇期, 忽略时分秒部分 (HH:mm:ss)
举例:
hive> select last_day(current_date());
OK
21.下⼀个星期X所对应的⽇期函数:next_day
语法:next_day(string start_date, string day_of_week)
返回值:string
说明:返回当前时间的下⼀个星期X所对应的⽇期 如: next_day(‘2015-01- 14’ , ‘TU’) = 2015-01-20 以2015-01- 14为开始时 间, 其下⼀个星期⼆所对应的⽇期为2015-01-20
举例:
hive> select next_day(current_date(),‘su’);
OK
2020-07- 19
22.时间的最开始年份或⽉份函数:trunc
语法:trunc(string date, string format)
返回值:string
说明:返回时间的最开始年份或⽉份 如trunc(“2016-06-26” ,“MM”)=2016-06-01 trunc(“2016-06-26” ,“YY”)=2016-01- 01 注意所⽀持的格式为MONTH/MON/MM, YEAR/YYYY/YY
举例:
hive> select trunc(current_date(),‘MM’);
OK
2020-07-01
23.相差的⽉份函数:months_between
语法:months_between(date1, date2)
返回值:double
说明:返回date1与date2之间相差的⽉份, 如date1>date2, 则返回正, 如果date1<date2,则返回负, 否则返回0.0 如 : months_between(‘1997-02-28 10:30:00’ , ‘1996- 10-30’) = 3.94959677 1997-02-28 10:30:00与1996- 10-30相差 3.94959677个⽉
举例:
hive> select months_between(current_date(),‘2020-5- 13’);
OK
2.0
24.指定格式返回时间函数:date_format
语法:date_format(date/timestamp/string ts, string fmt)
返回值:string
说明:按指定格式返回时间date 如 :date_format(“2016-06-22” ,“MM-dd”)=06-22
举例:
hive> select date_format(current_date(),‘MM.dd’);
OK
07. 13
25.当前星期函数:dayofweek
语法:dayofweek(date)
返回值:int
说明:返回⽇期那天的周⼏
举例:
hive> select dayofweek(current_date());
OK
2
26.季节函数:quarter
语法:quarter(date/timestamp/string)
返回值:int
说明:返回当前时间属性哪个季度 如quarter(‘2015-04-08’) = 2
举例: Hive 1.3.0, 版本原因不能测试
三、条件函数
1. If函数: if
语法: if(boolean testCondition, T valueTrue, T valueFalseOrNull)
返回值: T
说明: 当条件testCondition为TRUE时, 返回valueTrue;否则返回valueFalseOrNull (valueTrue, valueFalseOrNull为泛型)
举例:
hive> select if(1= 1, 100,200);
OK
100
2. 空查找函数: nvl
语法: nvl(T value, T default_value)
返回值: T
说明:如果value值为NULL就返回default_value,否则返回value
举例:
hive> select nvl(null,5);
OK
5
3. ⾮空查找函数: COALESCE
语法: COALESCE(T v1, T v2, …)
返回值: T
说明: 返回参数中的第⼀个⾮空值; 如果所有值都为NULL, 那么返回NULL
举例:
hive> select COALESCE (NULL,44,55);
OK
44
4. 条件判断函数: CASE
语法: CASE a WHEN b THEN c [WHEN d THEN e]* [ELSE f] END
返回值: T
说明: 如果a等于b, 那么返回c; 如果a等于d, 那么返回e;否则返回f
举例:
hive> select CASE 4 WHEN 5 THEN 5 WHEN 4 THEN 4 ELSE 3 END;
OK
4
5. 条件判断函数: CASE
语法: CASE WHEN a THEN b [WHEN c THEN d]* [ELSE e] END
返回值: T
说明: 如果a为TRUE,则返回b; 如果c为TRUE, 则返回d;否则返回e
举例:
hive> select CASE WHEN 5>0 THEN 5 WHEN 4>0 THEN 4 ELSE 0 END;
OK
5
6. 空值判断函数: isnull
语法: isnull( a )
返回值:boolean
说明: 如果a为null就返回true, 否则返回false
举例:
hive> select isnull(5);
OK
false
7. ⾮空值判断函数: isnotnull
语法: isnotnull ( a )
返回值:boolean
说明: 如果a为⾮null就返回true, 否则返回false
举例:
hive> select isnotnull(5);
OK
true
四、字符函数
1. ⾸字符ascii函数:ascii
语法: ascii(string str)
返回值: int
说明:返回字符串str第⼀个字符的ascii码
举例:
hive> select ascii(‘abcde’);
OK
97
2. 转换成64位的字符串: base64
语法: base64(binary bin)
返回值: string
说明:将 ⼆进制bin转换成64位的字符串
3. 字符串连接函数: concat
语法: concat(string A, string B …)
返回值: string
说明:返回输⼊字符串连接后的结果, ⽀持任意个输⼊字符串
举例:
hive> select concat(‘abc’ ,‘def’);
OK
abcdef
4. 字符串连接函数: context_ngrams
语法: context_ngrams(array<array>, array, int K, int pf)
返回值: array<struct<string,double>>
说明:与ngram类似, 但context_ngram()允许你预算指定上下⽂(数组)来去查找⼦序列, 具体看StatisticsAndDataMining(这⾥的解释 更易懂)
5. 带分隔符字符串连接函数: concat_ws
语法: concat_ws(string SEP, string A, string B …) | concat_ws(string SEP, array)
返回值: string
说明:返回输⼊字符串连接后的结果, SEP表⽰各个字符串间的分隔符 | 拼接Array中的元素并⽤指定分隔符进⾏分隔
举例:
hive> select concat_ws(’ , ’,‘abc’ ,‘def’ ,‘gh’);
OK
abc,def,gh
6. 指定的字符集将⼆进制值bin解码成字符串:decode
语法: decode(binary bin, string charset)
返回值: string
说明:使⽤指定的字符集charset将⼆进制值bin解码成字符串, ⽀持的字符集有: ‘US-ASCII’ , ‘ISO-8859- 1 ’, ‘UTF-8’ , ‘UTF- 16BE’ , ‘UTF- 16LE’ , ‘UTF- 16’, 如果任意输⼊参数为NULL都将返回NULL
7. 指定的字符集charset将字符串编码成⼆进制值:encode
语法:encode(string src, string charset)
返回值: binary
说明:使⽤指定的字符集charset将字符串编码成⼆进制值, ⽀持的字符集有: ‘US-ASCII’ , ‘ISO-8859- 1 ’, ‘UTF-8’ , ‘UTF- 16BE’ , ‘UTF- 16LE’ , ‘UTF- 16’, 如果任⼀输⼊参数为NULL都将返回NULL
8. 集合查找函数:find_in_set
语法: find_in_set(string str, string strList)
返回值: int
说明:返回str在strlist第⼀次出现的位置, strlist是⽤逗号分割的字符串。如果没有找该str字符, 则返回0, 如果任⼀参数为NULL将返回 NULL回
举例:
hive> select find_in_set(‘ab’ ,‘ef,ab,de’);
OK
2
9. 将数值X转换成"#,###,###.##"格式字符串:format_number
语法: format_number(number x, int d)
返回值: string
说明:将数值X转换成"#,###,###.##"格式字符串, 并保留d位⼩数, 如果d为0, 将进⾏四舍五⼊且不保留⼩数
举例:
hive> select format_number(123345.65545,2);
OK
123,345.66
10. json解析函数: get_json_object
语法: get_json_object(string json_string, string path)
返回值: string
说明:解析json的字符串json_string,返回path指定的内容。如果输⼊的json字符串⽆效, 那么返回NULL。注意此路径上JSON字符串只 能由数字 字母 下划线组成且不能有⼤写字母和特殊字符, 且key不能由数字开头, 这是由于Hive对列名的限制
举例:
hive> select get_json_object(’{“store”:
> {“fruit”:[{“weight”:8,“type”:“apple”},{“weight”:9,“type”:“pear”}],
> “bicycle”:{“price”:19.95,“color”:“red”}
> },
> “email”:“amy@only_for_json_udf_test.net” ,
> “owner”:“amy”
> }
> ‘ , ’$.owner’);
OK
amy
11. ⽂件数据与字符串str匹配: in_file
语法: in_file(string str, string filename)
返回值: boolean
说明: 如果⽂件名为filename的⽂件中有⼀⾏数据与字符串str匹配成功就返回true
12. 查找字符串str中⼦字符串substr出现的位置: instr
语法: instr(string str, string substr)
返回值:int
说明:查找字符串str中⼦字符串substr出现的位置, 如果查找失败将返回0, 如果任⼀参数为Null将返回null, 注意位置为从1开始的
举例:
hive> select instr(‘dvfgefggdgaa’ ,‘aa’);
OK
1 1
13. 字符串长度函数: length
语法: length(string A)
返回值: int
说明:返回字符串A的长度
举例:
hive> select length(‘abcedfg’);
OK
7
14.第⼀次出现的位置: locate
语法:locate(string substr, string str[, int pos])
返回值: int
说明:查找字符串str中的pos位置后字符串substr第⼀次出现的位置
举例:
hive> select locate(‘aa’ ,‘aabbedfaad’ ,2);
OK
8
15. 字符串转⼩写函数: lower,lcase
语法: lower(string A) lcase(string A)
返回值: string
说明:返回字符串A的⼩写格式
举例:
hive> select lower(‘abSEd’);
OK
absed
16. 左补⾜函数: lpad
语法: lpad(string str, int len, string pad)
返回值: string
说明:将str进⾏⽤pad进⾏左补⾜到len位,从左边开始对字符串str使⽤字符串pad填充, 最终len长度为⽌, 如果字符串str本⾝长度⽐len ⼤的话, 将去掉多余的部分
举例:
hive> select lpad(‘abc’ , 10,‘td’);
OK
tdtdtdtabc
注意:与GP, ORACLE不同, pad不能默认
17. 左边去空格函数: ltrim
语法: ltrim(string A)
返回值: string
说明: 去掉字符串A前⾯的空格
举例:
hive> select ltrim(’ abc fg ');
OK
abc fg
语法: ngrams(array<array>, int N, int K, int pf)
返回值: array<struct<string,double>>
说明:返回出现次数TOP K的的⼦序列,n表⽰⼦序列的长度, 具体看StatisticsAndDataMining (这⾥的解释更易懂)
19. URL解析函数: parse_url
语法: parse_url(string urlString, string partToExtract [, stringkeyToExtract])
返回值: string
20. printf风格格式输出字符串: printf
语法:printf(String format, Obj… args)
返回值:string
说明:按照printf风格格式输出字符串
举例:
hive> select printf(‘abfhg’);
OK
abfhg
21. 正则表达式解析函数: regexp_extract
语法: regexp_extract(string subject, string pattern, int index)
返回值: string
说明:将字符串subject按照pattern正则表达式的规则拆分, 返回index指定的字符。注意些预定义字符的使⽤, 如第⼆ 个参数如果使 ⽤’\s’将被匹配到s, ’\s’才是匹配空格
举例:
hive> select regexp_extract(‘foothebar’ , ‘foo(.*?)(bar)’ , 2);
OK
bar
hive> select regexp_extract(‘foothebar’ , ‘foo(.*?)(bar)’ , 0);
OK
foothebar
hive> select regexp_extract(‘hello,world’ , ’^((\w+), (\w+))$’ ,2);
OK
hello
hive> select regexp_extract(‘hello,world’ , ’(\w+), (\w+)’ ,2);
OK
world
注意, 在有些情况下要使⽤转义字符, 下⾯的等号要⽤双竖线转义, 这是java正则表达式的规则。
22. 正则表达式替换函数: regexp_replace
语法: regexp_replace(string A, string B, string C)
返回值: string
说明:按照Java正则表达式PATTERN将字符串INTIAL_STRING中符合条件的部分成REPLACEMENT所指定的字符串, 如⾥ REPLACEMENT这空的话, 抽符合正则的部分将被去掉 如: regexp_replace(“foobar” , “oo|ar” , “”) = ‘fb. ’ 注意些预定义字符 的使⽤, 如第⼆ 个参数如果使⽤’\s’将被匹配到s, ’\s’才是匹配空格
举例:
hive> select regexp_replace(‘hello,world’ ,‘o|l’ ,‘e’);
OK
heeee,wered
23. 重复字符串函数: repeat
语法: repeat(string str, int n)
返回值: string
说明:返回重复n次后的str字符串
举例:
hive> select repeat(‘abc’ ,5);
OK
abcabcabcabcabc
24. 字符串反转函数: reverse
语法: reverse(string A)
返回值: string
说明:返回字符串A的反转结果
举例:
hive> select reverse(‘abc’);
OK
cba
25. 右补⾜函数: rpad
语法: rpad(string str, int len, string pad)
返回值: string
说明:从右边开始对字符串str使⽤字符串pad填充, 最终len长度为⽌, 如果字符串str本⾝长度⽐len⼤的话, 将去掉多余的部分
举例:
hive> select rpad(‘abc’ , 10,‘td’);
OK
abctdtdtdt
26. 右边去空格函数: rtrim
语法: rtrim(string A)
返回值: string
说明: 去除字符串右边的空格
举例:
hive> select rtrim(’ abc ');
OK
abc
27. 字符串str将被转换成单词数组:sentences
语法: sentences(string str, string lang, string locale)
返回值:array<array>
说明: 字符串str将被转换成单词数组, 如 :sentences(‘Hello there! How are you?’) = ( (“Hello” , “there”), (“How” , “are” , “you”) )
举例:
hive> select sentences(‘Hello there! How are you?’);
OK
[[“Hello” ,“there”], [“How” ,“are” ,“you”]]
28. 空格字符串函数:space
语法: space(int n)
返回值: string
说明:返回n个空格
举例:
hive> select length(space(10));
OK
10
29. 分割字符串函数: split
语法: split(string str, string pat)
返回值: array
说明:按照pat字符串分割str, 会返回分割后的字符串数组
举例:
hive> select split(‘abc|cde,def kyy’ , ’[\|, ]’);
OK
[“abc” ,“cde” ,“def” ,“kyy”]
hive> select split(‘abtcdtef’ ,‘t’);
OK
[“ab” ,“cd” ,“ef”]
30. 字符串str按照指定分隔符转换成Map: split
语法: str_to_map(text[, delimiter1, delimiter2])
返回值: map<string,string>
说明:将字符串str按照指定分隔符转换成Map, 第⼀个参数是需要转换字符串, 第 ⼆ 个参数是键值对之间的分隔符, 默认为逗号;第三个参数 是键值之间的分隔符, 默认为"="
31. 字符串截取函数:substr,substring
语法: substr(string A, int start),substring(string A, int start)
返回值: string
说明:返回字符串A从start位置到结尾的字符串
举例:
hive> select substr(‘abcde’ ,3);
OK
cde
hive> select substr(‘abcde’ ,- 1); //(和ORACLE相同)
OK
e
32. 字符串截取函数:substr,substring
语法: substr(string A, int start, int len),substring(string A, int start, int len)
返回值: string
说明:返回字符串A从start位置开始, 长度为len的字符串
举例:
hive> select substr(‘abcde’ ,3,2);
OK
cd
33. 截取第count分隔符之前的字符串:substring_index
语法:substring_index(string A, string delim, int count)
返回值: string
说明:截取第count分隔符之前的字符串, 如count为正则从左边开始截取, 如果为负则从右边开始截取 举例: Hive 1.3.0
34. 字符串替换成to中的字符串:substring_index
语法:translate(string|char|varchar input, string|char|varchar from, string|char|varchar to) 返回值: string
说明:将input出现在from中的字符串替换成to中的字符串 如 :translate(“MOBIN” ,“BIN” ,“M”)=“MOM”
举例:
hive> select translate(“MOBIN” ,“BIN” ,“M”);
OK
MOM
35. 去空格函数:trim
语法: trim(string A)
返回值: string
说明: 去除字符串两边的空格
举例:
hive> select trim(’ abc dce’);
OK
abc dce
36. 将64位的字符串转换⼆进制值:trim
语法:unbase64(string str)
返回值:binary
说明:将64位的字符串转换⼆进制值
37. 字符串转⼤写函数: upper,ucase
语法: upper(string A) ucase(string A)
返回值: string
说明:将字符串A中的字母转换成⼤写字母
举例:
hive> select upper(‘abSEd’);
OK
ABSED
38. ⾸字母⼤写函数: initcap
语法: initcap(string A)
返回值: string
说明:将字符串A转换第⼀个字母⼤写其余字母的字符串
举例:
hive> select initcap(‘abcd def’);
OK
Abcd Def
39. 两个字符串之间的差异⼤⼩: levenshtein
语法: levenshtein(string A, string B)
返回值: int
说明: 计算两个字符串之间的差异⼤⼩ 如: levenshtein(‘kitten’ , ‘sitting’) = 3
举例:
hive> select levenshtein(‘kitten’ , ‘sitting’);
OK
3
40.字符串转换成soundex字符串:soundex
语法: soundex(string A)
返回值: string
说明:将普通字符串转换成soundex字符串
举例: Hive 1.2.0
五、聚合函数
1. 个数统计函数: count
语法:count(*), count(expr), count(DISTINCT expr[, expr…])
返回值: BIGINT
说明: count(*)统计检索出的⾏的个数, 包括NULL值的⾏; count(expr)返回指定字段的⾮空值的个数;count(DISTINCTexpr[, expr_.]) 统计提供⾮NULL且去重后的expr表达式值的⾏数
2. 总和统计函数: sum
语法: sum(col), sum(DISTINCT col)
返回值: double
说明: sum(col)统计结果集中col的相加的结果;sum(DISTINCT col)统计结果中col不同值相加的结果
3. 平均值统计函数: avg
语法: avg(col), avg(DISTINCT col)
返回值: double
说明: avg(col)统计结果集中col的平均值; avg(DISTINCT col)统计结果中col不同值相加的平均值
4. 最⼩值统计函数: min
语法: min(col)
返回值: double
说明:统计结果集中col字段的最⼩值
5. 最⼤值统计函数: max
语法: maxcol)
返回值: double
说明:统计结果集中col字段的最⼤值
6. ⾮空集合总体变量函数:var_pop
语法: variance(col), var_pop(col)
返回值: double
说明:统计结果集中col⾮空集合的总体变量 (忽略null) , (求指定列数值的⽅差)
7. ⾮空集合样本变量函数:var_samp
语法: var_samp (col)
返回值: double
说明:统计结果集中col⾮空集合的样本变量 (忽略null) (求指定列数值的样本⽅差)
8. 总体标准偏离函数:stddev_pop
语法: stddev_pop(col)
返回值: double
说明:该函数计算总体标准偏离, 并返回总体变量的平⽅根, 其返回值与VAR_POP函数的平⽅根相同 (求指定列数值的标准偏差)
9. 样本标准偏离函数:stddev_samp
语法: stddev_samp (col)
返回值: double
说明:该函数计算样本标准偏离, (求指定列数值的样本标准偏差)
10.协⽅差函数:covar_pop
语法: covar_pop(col1, col2)
返回值: double
说明:求指定列数值的协⽅差
11. 样本协⽅差函数:covar_samp
语法: covar_samp(col1, col2)
返回值: double
说明:求指定列数值的样本协⽅差
语法:corr(col1, col2)
返回值: double
说明:返回两列数值的相关系数
13. 中位数函数:percentile
语法: percentile(BIGINT col, p)
返回值: double
说明:求准确的第pth个百分位数, p必须介于0和1之间, 但是col字段⽬前只⽀持整数, 不⽀持浮点数类型
14. 中位数函数:percentile
语法: percentile(BIGINT col, array(p1 [, p2]…))
返回值: array
说明:功能和上述类似, 之后后⾯可以输⼊多个百分位数, 返回类型也为array, 其中为对应的百分位数。
举例:
select percentile(score,<0.2,0.4>) from lxw_dual;取0.2, 0.4位置的数据
15. 近似中位数函数:percentile_approx
语法: percentile_approx(DOUBLE col, p [, B])
返回值: double
说明:求近似的第pth个百分位数, p必须介于0和1之间, 返回类型为double, 但是col字段⽀持浮点类型。参数B控制内存消耗的近似精 度, B越⼤, 结果的准确度越⾼ 。默认为10,000。当col字段中的distinct值的个数⼩于B时, 结果为准确的百分位数
16. 近似中位数函数:percentile_approx
语法: percentile_approx(DOUBLE col, array(p1 [, p2]…) [, B])
返回值: array
说明:功能和上述类似, 之后后⾯可以输⼊多个百分位数, 返回类型也为array, 其中为对应的百分位数。
17. 直⽅图:histogram_numeric
语法: histogram_numeric(col, b)
返回值: array<struct {‘x’ ,‘y’}>
说明:以b为基准计算col的直⽅图信息。
举例:
hive> select histogram_numeric(100,5) 、
OK
[{“x”:100.0,“y”:1.0}]
六、表⽣成函数
1. explode
语法: explode(array a)
返回类型: Array Type
说明:对于a中的每个元素, 将⽣成⼀⾏且包含该元素
2. explode
语法: explode(ARRAY)
返回类型:N rows
说明:每⾏对应数组中的⼀个元素
3. explode
语法: explode(MAP)
返回类型:N rows
说明:每⾏对应每个map键-值, 其中⼀个字段是map的键, 另⼀个字段是map的值
4. posexplode
语法:posexplode(ARRAY)
返回类型:N rows
说明:与explode类似, 不同的是还返回各元素在数组中的位置
5. posexplode
语法:stack(INT n, v_ 1, v_2, … , v_k)
返回类型:N rows
说明:把M列转换成N⾏, 每⾏有M/N个字段, 其中n必须是个常数
6. posexplode
语法:json_tuple(jsonStr, k1, k2, …)
返回类型:tuple
说明:从⼀个JSON字符串中获取多个键并作为⼀个元组返回, 与get_json_object不同的是此函数能⼀次获取多个键值
7. parse_url_tuple
语法:parse_url_tuple(url, p1, p2, …)
返回类型:tuple
说明:返回从URL中抽取指定N部分的内容, 参数url是URL字符串, ⽽参数p1,p2, …是要抽取的部分, 这个参数包含HOST, PATH, QUERY, REF, PROTOCOL, AUTHORITY, FILE, USERINFO, QUERY:
8. parse_url_tuple
语法:inline(ARRAY<STRUCT[,STRUCT]>)
说明:将结构体数组提取出来并插⼊到表中
七、类型转换函数
1. 转换成⼆进制: binary
语法: binary(string|binary)
返回类型: binary
说明:将输⼊的值转换成⼆进制
语法: cast(expr as )
返回类型: Expected “= ” to follow “type”
cast(expr as
说明:将expr转换成type类型 如 :cast(“1” as BIGINT) 将字符串1转换成了BIGINT类型, 如果转换失败将返回NULL
⼋ 、集合函数
1. Map类型长度函数: size(Map<K.V>)
语法: size(Map<K.V>)
返回值: int
说明:返回map类型的长度
举例:
hive> select size(map(‘100’ ,‘tom’ ,‘101’ ,‘mary’));
OK
2
2. array类型长度函数: size(Array)
语法: size(Array)
返回值: int
说明:求数组的长度
举例:
hive> select size(array(‘100’ ,‘101’ ,‘102’ ,‘103’));
OK
4
3. key函数
语法: map_keys(Map<K.V>)
返回值: array
说明:返回map中的所有key
4. value函数
语法: map_keys(Map<K.V>)
返回值:array
说明:返回map中的所有value
5. 包含value函数
语法: array_contains(Array, value)
返回值:boolean
说明:如该数组Array包含value返回true。, 否则返回false
6. 排序函数
语法:sort_array(Array)
返回值:array
说明:按⾃然顺序对数组进⾏排序并返回
下⾯附上对照表:
round(double d) –返回double型d的近似值 (四舍五⼊) , 返回bigint型;
round(double d,int n) –返回保留double型d的n位⼩数double型近似值 (四舍五⼊) ;
floor(double d) –返回<=d的最⼤bigint值;
ceil(double d) –返回>=d的最⼩bigint 值;
ceiling(double d) –返回>=d的最⼩bigint 值;
rand() --每⾏返回⼀个double型随机数;
rand(int seed) --每⾏返回⼀个double型随机数, 整数seed是随机因⼦;
exp(double d) –返回e的 d幂次⽅, 返回double型;
ln(double d) – 以⾃然数为底d的对数, 返回double型;
log10(double d) – 以10为底d的对数, 返回double型;
log2(double d) – 以2为底d的对数, 返回double型;
log(double base,double d) – 以base为底d的对数, 返回double型;
pow(double d,double p) –d的p次幂, 返回double型;
power(double d,double p) –d的p次幂, 返回double型;
sqrt(double d) –d的平⽅根, 返回double型;
bin(bigint i) – ⼆进制i的string类型;
hex(bigint i) –⼗六进制i的string类型;
hex(string str) –计算⼗六进制表达的str值;
unhex(string i) – hex(string str)的逆⽅法;
conv(bigint num,int from_base,int to_base) –将bigint类型的num从from_base进制转换成to_base进制, 返回string类型; conv(string num,int from_base,int to_base) –将string类型的num从from_base进制转换成to_base进制, 返回string类型; abs(double d) –计算double型d 的绝对值, 返回double型;
pmod(int i1,int i2) – int型i1对 int型 i2取模, 结果为int型;
pmod(double d1,double d2) –double型i1对double型 i2取模, 结果为double型;
sin(double d) –返回d的正弦值, 结果为double型;
asin(double d) –返回d的反正弦值, 结果为double型;
cos(double d) –返回d 的余弦值, 结果为double型;
acos(double d) –返回d的反余弦值, 结果为double型;
tan(double d) –返回d的正切值, 结果为double型;
atan(double d) –返回d的反正切值, 结果为double型;
degrees(double d) –将弧度值d转换成⾓度值, 结果为double型;
radians(double d) –将⾓度值d转换成弧度值, 结果为double型;
positive(int i) –等价有效表达式是+i,返回i, 结果为int型;
positive(double d) –等价有效表达式是+d, 返回d,结果为double型;
negative(int i) –等价有效表达式是-i, 返回i的负数, 结果为int型;
negative(double d) –等价有效表达式是-i, 返回d的负数, 结果为double型;
sign(double d) –如果d是正数的话, 则返回float型1.0, 如果d是负数的话, 则返回- 1.0, 否则返回0.0;
e() –数学常熟e,超越数;
PI() –数学常数Pi, 圆周率;
hive函数之聚合函数
count(*) –计算总⾏数, 包括null值;
count(expr) –计算expr表达式的值, ⾮null的⾏数;
count(distinct expr[,expr_.]) –计算expr表达式的值排重后⾮null的⾏数;
sum(col) –指定⾏的值的和;
sum(distinct col) –排重后值的和;
avg(col) –指定⾏的值的平均值;
avg(distinct col) –排重后的值的平均值;
min(col) –指定⾏的值的最⼩值;
max(col) –指定⾏的值的最⼤值;
variance(col) –返回col 中⼀组数值的⽅差;
var_pop(col)—返回col 中⼀组数值的⽅差;
var_samp(col) –返回col 中⼀组数值的样本⽅差;
stddev_pop(col) –返回col 中⼀组数值的标准偏差;
stddev_samp(col) –返回col 中⼀组数值的样本偏差;
covar_pop(col1,col2) –返回⼀组数值的协⽅差;
covar_samp(col1,col2) –返回⼀组数值的样本协⽅差;
corr(col1,col2) –返回两组数值的相关系数;
percentile(bigint int_expr,p) – int_expr在p (范围是[0, 1]) 处对应的百分⽐, 其中p是double型;
percentile(bigint int_expr,array(p1[,p2 …])) – int_expr在p (范围是[0, 1]) 处对应的百分⽐, 其中p是double型数组;
percentile(double col,p[,NB]) –col在p (范围是[0, 1]) 处对应的百分⽐, 其中p是double型,NB是⽤于估计的直⽅图中的仓库数量 (默认 10000) ;
percentile_approx(double col,array(p1[,p2 …])[,NB]) –col在p (范围是[0, 1]) 处对应的百分⽐, 其中p是double型数组,NB是⽤于估计 的直⽅图中的仓库数量 (默认10000) ;
histogram_numeric(col,NB) –返回NB数量的直⽅图仓库数组, 返回结果array<struct{‘x’ ,‘y’}>中的值x是中⼼, y是仓库的⾼; collect_set(col) –返回集合col元素排重后的数组;
set hive.map.aggr=true; --通过设置属性hive.map.aggr值为true来提⾼聚合性能;
hive函数之表⽣成函数
当时⽤表⽣成函数时, hive要求使⽤别名;
explode(ARRAY array) –返回0到多⾏结果, 每⾏都对应输⼊的array数组中的⼀个元素;
explode(MAP map) –返回0到多⾏结果, 每⾏对应每个map键-值对, 其中⼀个字段是map键, 另⼀个字段是对应的map值; explode(ARRAY a) –对于a的每个元素, explode()会⽣成⼀⾏记录包含这个元素;
inline(ARRAY<STRUCT[,STRUCT]>) –将结构体数组提取出来并插⼊到表中;
json_tuple(STRING jsonStr,p1p2, … ,pn) –本函数可以接受多个标签名称, 对于输⼊的json字符串进⾏处理, 这个与get_json_object类 似, 不过更⾼效, 通过⼀次调⽤就可以获得多个键值;
parse_url_tuple(url,partname1,partname2, … ,partnameN) –从url中解析出n部分信息, 其输⼊参数是url, 以及多个要抽取部分的名 称。所有输⼊的参数类型都是string, 部分名称⼤⼩写是敏感的, 不应该包含空格:
HOST,PATH,QUERY,REF,PROTOCOL,AUTHORITY,FILE,USERINFO,QUERY:<KEY_NAME>;
stact(int n,col1,col2, … ,colM) –把M列换成N⾏, 每⾏有M/N个字段, n为常数;
hive函数之其他内置函数
ascii(string s) –返回字符串s中⾸个ASCII字符的整数型;
base64(binary bin) –基于⼆进制值bin转换成基于64位的字符串;
binary(srting s) –将输⼊的值转换成⼆进制值;
binary(BINARY b) –将输⼊的值转换成⼆进制值;
cast( as ) –将expr转换成type类型的, 例如cast(‘1’ as bigint)会将字符串转换成bigint数值类型, 如果转换失败, 则返回null; concat(binary s1,binary s2, …) –将 ⼆进制字节码按次序拼接成⼀个字符串;
concat(string s1,string s2, …) –将字符串s1,s2等拼接成⼀个字符串, 例如concat(‘ab’ ,‘cd’)的结果是 ‘abcd’; concat_ws(string separator,string s1,string s2, …) –与concat类似, 不过是使⽤指定的分隔符进⾏拼接的; context_ngrams(array<array>,array,int K,int pf) –与ngrams类似, 但是从每个外层数组的第⼆ 个单词数组来查找前K个字尾;
decode(binary bin,string charset) –使⽤指定的字符集charset将⼆进制bin解码成字符串 (⽀持的字符集有: ‘US_ASCII’ ,‘IOS- 8859- 1 ’,‘UTF-8’ ,‘UTF- 16BE’ ,‘UTF- 16FE’ ,‘UTF- 16’) , 如果任⼀项输⼊参数为null, 则结果为null;
encode(string src,string charset) –使⽤指定的字符集charset将字符串src编码成⼆进制值 (⽀持的字符集有: ‘US_ASCII’ ,‘IOS- 8859- 1 ’,‘UTF-8’ ,‘UTF- 16BE’ ,‘UTF- 16FE’ ,‘UTF- 16’) , 如果任⼀项输⼊参数为null, 则结果为null;
find_in_set(string s,string commaSeparatedString) –返回在以逗号分隔的字符串中s出现的位置, 如果没找到则返回null;
format_number(number x,int d) –将数值x转换成‘#,###,###.##’格式字符串, 并保留d位⼩数。如果d为0, 那么输出值就没有⼩数 点后⾯的值;
get_json_object(string json_string,string path) –从给定路径上的json字符串中抽取json对象, 并返回这个对象的json字符串形式。如 果输⼊的json是⾮法的, 则返回null;
in –例如test in(val1,val2, …),其表⽰如果test值等于后⾯列表中任⼀值的话, 则返回true;
in_file(string s,string filename) –如果⽂件名为filename的⽂件中有完整⼀⾏数据和字符串s完全匹配的话, 则返回true; instr(string str,string substr) –查找字符串str中⼦字符串substr第⼀次出现的位置;
length(string s) –计算字符串s的长度;
locate(string substr,string str[,int pos]) –查找字符串str中pos位置后字符串substr第⼀次出现的位置;
lower(string s) –将字符串中所有字母转换成⼩写字母;
lcase(string s) –和lower()⼀样;
lpad(string s,int len,string pad) –从左边开始对字符串s使⽤字符串pad进⾏填充, 最终达到len长度为⽌ 。如果字符串s本⾝长度⽐len⼤ 的话, 那么多余部分会被去除;
ltrim(string s) –将字符串s前⾯出现的空格全部去除掉;
ngram(array<array>,int N,int K,int pf) –估计⽂件中前K个字尾。pf是精度系数;
parse_url(string url,string partname[,string key]) –从url中抽取指定部分的内容。参数url表⽰⼀个url字符串, 参数partname表⽰要 抽取的部分名称, 其是⼤⼩写敏感的, 可选的值有: HOST,PATH,QUERY,REF,PROTOCOL,AUTHORITY,FILE,USERINFO,QUERY:;
如果partname是QUERY的话, 那么还需要指定第三个参数key;
printf(string format,Obj…args) –按照printf风格格式化输出输⼊的字符串;
regexp_extract(string subject,string regexp_pattern,string index) –抽取字符串subject中符合正则表达式regexp_pattern的第 index个部分的⼦字符串;
regexp_relpace(string s,string regex,string replacement) –按照java正则表达式regex将字符串s中符合条件的部分替换成 replacement所指定的字符串a, 如果replacement部分是空的话, 那么符合正则的部分将会被去除掉。如 regexp_relpace(‘hive’ , ’[ie]’ ,‘z’)的结果是’hzvz’;
repeat(string s,int n) –重复输⼊n次字符串s;
reverse(string s) –反转字符串;
rpad(string s,int len,string pad) –从右⾯开始对字符串s使⽤字符串pad进⾏填充, 最终达到len长度为⽌, 如果字符串s本⾝长度⽐len⼤ 的话, 那么多余部分将会被去除;
rtrim(string s) –将字符串s右⾯出现的空格全部去除掉;
sentences(string s,string lang,string locale) –将输⼊字符串s转换成句⼦数组, 每个句⼦⼜由⼀个单词数组构成, 单词lang和locale是
可选的, 如果没有使⽤, 则使⽤默认本地化信息;
size(MAP<K.V>) –返回map中元素的个数;
size(ARRAY) –返回数组array的元素个数;
space(int n) –返回n个空格;
split(string s,string pattern) –按照正则表达式pattern分割字符串s,并将分割后的部分以字符串数组的⽅式返回;
str_to_map(string s,string delim1,string delim2) –将字符串s按照指定分隔符转化成map, 第⼀个参数是输⼊的字符串, 第 ⼆ 个参数是 键值对之间的分隔符, 第三个参数是键和值之间的分隔符;
substr(string s,string start_index,string length) –对于字符串s, 从start位置开始截取length长度的字符串, 作为⼦字符串, 例如 substr(‘abcdefgh’ ,3,5)的结果是’cdefg’;
substring(string s,string start_index,string length) –对于字符串s, 从start位置开始截取length长度的字符串, 作为⼦字符串, 例如 substr(‘abcdefgh’ ,3,5)的结果是’cdefg’;
substr(binary s,string start_index,string length) –对于⼆进制字节值s, 从start位置开始截取length长度的字符串, 作为⼦字符串;
substring(binary s,string start_index,string length) –对于⼆进制字节值s, 从start位置开始截取length长度的字符串, 作为⼦字符 串;
trim(string a) –将字符串a前后出现的空格全部去掉;
unbase64(string str) –将基于64位的字符串str转换成⼆进制值;
upper(string a) –将字符串中所有的字母转换成⼤写字母;
ucase(string a) –将字符串中所有的字母转换成⼤写字母;
from_unixtime(bigint unixtime[,string format]) –将时间戳秒数转换成UTC时间, 并⽤字符串表⽰, 可以通过format规定的时间格式, 指定输出的时间格式;
unix_timestamp() –获取当前本地时区下的当前时间戳, 例如: 1534132825;
unix_timestamp(string date) –输⼊的时间字符串格式必须是yyyy-MM-dd HH:mm:ss,如果不符合则返回0, 如果符合则将此时间字符 串转换成Unix时间戳, 例如unix_timestamp(‘2009-03-20 1 1:30:01’)= 1237519801;
unix_timestamp(string date,string pattern) –将指定时间字符串格式转换成Unix时间戳, 如果格式不对, 则返回0, 例如 unix_timestamp(‘2009-03-20’ ,‘yyyy-MM-dd’)= 1237478400;
to_date(string timestamp) –返回时间字符串的⽇期部分, 例如:to_date(“1970-01-01 00:00:00”)=“1970-01-01”; year(string date) –返回时间字符串中的年份并使⽤int类型表⽰ 。例如:year(“1970-01-01 00:00:00”)=“1970”; month(string date) –返回时间字符串中的⽉份并使⽤int类型表⽰ 。例如: month(“1970-01-01 00:00:00”)=“1” ; day(string date) –返回时间字符串中的天并使⽤int类型表⽰ 。例如:day(“1970-01-01 00:00:00”)=“1” ; dayofmonth(string date) –返回时间字符串中的天并使⽤int类型表⽰ 。例如:day(“1970-01-01 00:00:00”)=“1” ; hour(string date) –返回时间字符串中的⼩时并使⽤int类型表⽰ 。例如: hour(“1970-01-01 1 1:58:59”)=“11 ” ; minute(string date) –返回时间字符串中的分钟数;
second(string date) –返回时间字符串中的秒数;
weekofyear(string date) –返回时间字符串位于⼀年中第⼏个周内, 例如:weekofyear(“1970- 1 1-01 1 1:58:59”)=“44”;
datediff(string enddate,string startdate) –计算开始时间startdate到结束时间enddate相差的天数, 例如 datediff(‘2009-03- 01’ ,‘2009-02-27’)=2;
date_add(string startdate,int days) –为开始时间startdate增加days天。例如:date_add(‘2018- 12-31’ , 1)=‘2009-01-01’; date_sub(string startdate,int days) –从开始时间startdate减去days天。例如date_sub(‘2008- 12-31’ , 1)=‘2018- 12-30’;
from_utc_timestamp(TIMESTAMP timestamp,STRING timezone) –如果给定的时间戳并⾮UTC,则将其转化成指定的时区下的时间 戳;
to_utc_timestamp(TIMESTAMP timestamp,STRING timezone) –如果给定的时间戳是指定的时区下的时间戳, 则将其转化成UTC下的 时间戳;
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