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01 youtube官網中文視頻數據集標注(Hive實戰之Youtube數據集)
Instagram刷粉絲, Ins買粉絲自助下單平台, Ins買贊網站可微信支付寶付款2024-06-19 06:02:14【】8人已围观
简介Hive實戰之Youtube數據集本次實戰的數據來自于"YouTube視頻統計與社交網絡"的數據集,是西蒙弗雷澤大學計算機學院在2008年所爬取的數據數據集地址數據之間采用"\t"作為分隔符具體數據如
Hive實戰之Youtube數據集
本次實戰的數據來自于"YouTube視頻統計與社交網絡"的數據集,是西蒙弗雷澤大學計算機學院在2008年所爬取的數據
數據集地址
數據之間采用"\t"作為分隔符
具體數據如下:
數據量大小為1G,條數為500萬+
使用環境為
hive-1.1.0-cdh5.4.5
hadoop-2.6.0-cdh5.4.5
演示形式為使用hive shell
我們一起來看看數據
主要的問題在于category和relatedIDs處理,由于Hive是支持array格式的,所以我們想到的是使用array來存儲category和relatedIDs,但是我們發現category的分割符是"&"而realatedIDs的分隔符是"\t",我們在創建表格的時候能夠指定array的分隔符,但是只能指定一個,所以再將數據導入到Hive表格之前我們需要對數據進行一定轉換和清洗
并且數據中肯定會存在一些不完整數據和一些奇怪的格式,所以數據的清洗是必要的,我在這里所使用的數據清洗方式是使用Spark進行清洗,也可以使用自定義UDF函數來進行清洗
數據清洗注意點
1)我們可以看到每行數據以"\t"作為分隔符,每行有十列數據,最后一列關聯ID可以為空,那么我們對數據進行split之后數組的大小要大于8
2)數據中存在 "uNiKXDA8eyQ KRQE 1035 News & Politics 107" 這樣格式的數據,所以在處理category時需要注意 News & Politics中間的 &
處理后的數據如下:
下面的實戰都是基于數據清洗后的數據進行的
1)youtube1的創建,文件格式為textfile
create table youtube1(買粉絲Id string, uploader string, age int, category array<string>, length int, views int, rate float, ratings int, 買粉絲ments int,relatedId array<string>)
row format delimited
fields terminated by "\t"
買粉絲llection items terminated by "&"
stored as textfile;
2)youtube2的創建,文件格式為orc
create table youtube2(買粉絲Id string, uploader string, age int, category array<string>, length int, views int, rate float, ratings int, 買粉絲ments int,relatedId array<string>)
row format delimited
fields terminated by "\t"
買粉絲llection items terminated by "&"
stored as orc;
3)youtube3的創建,文件格式為orc,進行桶分區
create table youtube3(買粉絲Id string, uploader string, age int, category array<string>, length int, views int, rate float, ratings int, 買粉絲ments int,relatedId array<string>)
clustered by (uploader) into 8 buckets
row format delimited
fields terminated by "\t"
買粉絲llection items terminated by "&"
stored as orc;
數據導入:
1)load data inpath "path" into table youtube1;
2)由于無法將textfile格式的數據導入到orc格式的表格,所以數據需要從youtube1導入到youtube2和youtube3:
insert into table youtube2 select * from youtube1;
insert into table youtube3 select * from youtube1;
1)user_tmp的創建,文件格式textfile,24buckets
create table user_tmp(uploader string,買粉絲s int,friends int)
clustered by (uploader) into 24 buckets
row format delimited
fields terminated by "\t"
stored as textfile;
2)user的創建,文件格式orc,24buckets
create table user(uploader string,買粉絲s int,friends int)
clustered by (uploader) into 24 buckets
row format delimited
fields terminated by "\t"
stored as orc;
user表的數據導入也是同理
數據導入:
1)load data inpath "path" into table user_tmp;
2)由于無法將textfile格式的數據導入到orc格式的表格,所以數據需要從user_tmp導入到user:
insert into table user select * from user_tmp;
1)統計出觀看數最多的10個視頻
2)統計出視頻類別熱度的前10個類型
3)統計出視頻觀看數最高的50個視頻的所屬類別
4)統計出觀看數最多的前N個視頻所關聯的視頻的所屬類別排行
5)篩選出每個類別中熱度最高的前10個視頻
6)篩選出每個類別中評分最高的前10個視頻
7)找出用戶中上傳視頻最多的10個用戶的所有視頻
8)篩選出每個類別中觀看數Top10
select * from youtube3 order by views desc limit 10;
結果如下:
select tagId, 買粉絲unt(a.買粉絲id) as sum from (select 買粉絲id,tagId from youtube3 lateral view explode(category) catetory as tagId) a group by a.tagId order by sum desc limit 10;
結果:
select tagId, 買粉絲unt(a.買粉絲id) as sum from (select 買粉絲id,tagId from (select * from youtube3 order by views desc limit 20) e lateral view explode(category) catetory as tagId) a group by a.tagId order by sum desc;
結果:
思路:
結果:
思路:
結果如下:
select * from youtube_category where categoryId="Music" order by ratings desc limit 10;
結果如下:
思路:
結果如下:
Hive實戰之Youtube數據集
本次實戰的數據來自于"YouTube視頻統計與社交網絡"的數據集,是西蒙弗雷澤大學計算機學院在2008年所爬取的數據
數據集地址
數據之間采用"\t"作為分隔符
具體數據如下:
數據量大小為1G,條數為500萬+
使用環境為
hive-1.1.0-cdh5.4.5
hadoop-2.6.0-cdh5.4.5
演示形式為使用hive shell
我們一起來看看數據
主要的問題在于category和relatedIDs處理,由于Hive是支持array格式的,所以我們想到的是使用array來存儲category和relatedIDs,但是我們發現category的分割符是"&"而realatedIDs的分隔符是"\t",我們在創建表格的時候能夠指定array的分隔符,但是只能指定一個,所以再將數據導入到Hive表格之前我們需要對數據進行一定轉換和清洗
并且數據中肯定會存在一些不完整數據和一些奇怪的格式,所以數據的清洗是必要的,我在這里所使用的數據清洗方式是使用Spark進行清洗,也可以使用自定義UDF函數來進行清洗
數據清洗注意點
1)我們可以看到每行數據以"\t"作為分隔符,每行有十列數據,最后一列關聯ID可以為空,那么我們對數據進行split之后數組的大小要大于8
2)數據中存在 "uNiKXDA8eyQ KRQE 1035 News & Politics 107" 這樣格式的數據,所以在處理category時需要注意 News & Politics中間的 &
處理后的數據如下:
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