hive基本数据类型

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《hive学习笔记》系列导航

  1. 基本数据类型
  2. 复杂数据类型
  3. 内部表和外部表
  4. 分区表
  5. 分桶
  6. HiveQL基础
  7. 内置函数
  8. Sqoop
  9. 基础UDF
  10. 用户自定义聚合函数(UDAF)
  11. UDTF

关于hive学习笔记系列

  • 《hive学习笔记》系列保持了作者一贯的风格,即通过实战学习和了解;
  • 作为一个构建在Hadoop上的数据仓库框架,hive被用来进行数据提取、转化、加载,这是一种可以存储、查询和分析存储在Hadoop中的大规模数据的机制,hive数据仓库工具能将结构化的数据文件映射为一张数据库表,并提供SQL查询功能,能将SQL语句转变成MapReduce任务来执行。(来自:《Hadoop应用开发实战详解(修订版)》)
  • 架构如下,可见最终还是在执行MapReduce:

在这里插入图片描述

环境信息

本文对应的环境信息如下:

  1. CentOS Linux release 7.5.1804
  2. JDK:1.8.0_191
  3. hadoop:2.7.7
  4. hive:1.2.2

关于hive的部署

  1. 需要先部署hadoop环境,请参考《Linux部署hadoop2.7.7集群》
  2. hadoop部署成功后,安装和体验hive其参考《安装和体验hive》

数据类型简介

Hive支持基本和复杂数据类型:

  • 基本数据类型:包括数值型、布尔型、字符串类型和时间戳类型;
  • 复杂数据类型:数组、映射、结构;

基本数据类型

  • 通过思维导图来分类和理解:

在这里插入图片描述

  • 下面通过列表说明所有的基本数据类型:
类型 描述 示例
BOOLEAN true/false TRUE
TINYINT 1字节有符号整数,从-128到127 1Y
SMALLINT 2字节有符号整数,从-32768到32767 1S
INT 4字节有符号整数,从-2147483648到2147483647 1
BIGINT 8字节有符号整数,
从-9223372036854775808到9223372036854775807
1L
FLOAT 4字节单精度浮点数 1.0
DOUBLE 8字节(64位)双精度浮点数 1.0
DECIMAL 任意精度有符号小数 1.0
STRING 无上限可变长度字符串 ‘a’, “a”
VARCHAR 可变长度字符串 ‘a’, “a”
CHAR 固定长度字符串 ‘a’, “a”
BINARY 字节数组
TIMESTAMP 精度到纳秒的时间戳 ‘2020-03-01 00:00:00’
DATE 日期 ‘2020-01-01’

关于三种字符串类型

  1. STRING,变长,无需最大长度声明,理论上能存储2GB字符;
  2. VARCHAR,变长,需要声明最大长度(1到65535之间),例如VARCHAR(100);
  3. CHAR,定长,如CHAR(100);

常用类型综合实战

  1. 启动hive,进入交互模式,执行以下语句建表,字段类型是常用的几种:
create table t1(
int_field  INT,
string_field STRING,
boolean_field BOOLEAN,
date_field DATE,
timestamp_field TIMESTAMP
)
ROW FORMAT DELIMITED FIELDS TERMINATED BY  '\t'
STORED AS TEXTFILE;
  1. 用insert语句新增一条记录:
insert into t1 
values 
(101, 'a101', true, '2020-01-01', '2020-03-01 00:00:00');
  1. 使用函数,在新增的记录的时候,将timestamp_field字段设置为当前时间,注意和前面的insert语句比较一下,使用函数时必须用到select XXX from XXX limit 1这样的语法:
insert into t1 
select 
103, 'a103', true, '2020-01-01', current_timestamp() 
from t1 limit 1;
  1. 看一下新增的两条记录:
hive> select * from t1;
OK
101	a101	true	2020-01-01	2020-03-01 00:00:00
103	a103	true	2020-01-01	2020-10-27 20:42:35.729
Time taken: 0.062 seconds, Fetched: 2 row(s)
  1. 查看当前时间:
select unix_timestamp();

响应:

hive> select unix_timestamp();
OK
1603802631
Time taken: 0.028 seconds, Fetched: 1 row(s)
  1. 将DATE字段转为TIMESTAMP:
select cast(date_field as timestamp) from t1;

响应:

hive> select cast(date_field as timestamp) from t1;
OK
2020-01-01 00:00:00
2020-01-01 00:00:00
Time taken: 0.051 seconds, Fetched: 2 row(s)
  1. 将TIMESTAMP字段转为DATE:
select to_date(timestamp_field) from t1;

响应:

hive> select to_date(timestamp_field) from t1;
OK
2020-03-01
2020-10-27
Time taken: 0.063 seconds, Fetched: 2 row(s)
  1. 将TIMESTAMP字段转为BIGINT:
select to_date(timestamp_field) from t1;

响应:

hive> select to_date(timestamp_field) from t1;
OK
2020-03-01
2020-10-27
Time taken: 0.063 seconds, Fetched: 2 row(s)

至此,hive的基本数据类型已经了解,接下来的章节咱们一起学习了解复杂数据类型;

参考文档

https://stackoverflow.com/questions/37863194/insert-timestamp-into-hive/37868132

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