我正在尝试找出在Spark dataframe列中获得最大值的最佳方法。
考虑以下示例:
df = spark.createDataFrame([(1., 4.), (2., 5.), (3., 6.)], ["A", "B"])
df.show()
哪个创建:
+---+---+
| A| B|
+---+---+
|1.0|4.0|
|2.0|5.0|
|3.0|6.0|
+---+---+
我的目标是在A列中找到最大值(通过检查,这是3.0)。使用PySpark,我可以想到以下四种方法:
# Method 1: Use describe()
float(df.describe("A").filter("summary = 'max'").select("A").first().asDict()['A'])
# Method 2: Use SQL
df.registerTempTable("df_table")
spark.sql("SELECT MAX(A) as maxval FROM df_table").first().asDict()['maxval']
# Method 3: Use groupby()
df.groupby().max('A').first().asDict()['max(A)']
# Method 4: Convert to RDD
df.select("A").rdd.max()[0]
上面的每一个都给出了正确的答案,但是在没有Spark分析工具的情况下,我无法确定哪个是最好的。
从直觉或经验主义的观点来看,就Spark运行时或资源使用而言,上述哪种方法最有效,或者是否有比上述方法更直接的方法?
>df1.show()
+-----+--------------------+--------+----------+-----------+
|floor| timestamp| uid| x| y|
+-----+--------------------+--------+----------+-----------+
| 1|2014-07-19T16:00:...|600dfbe2| 103.79211|71.50419418|
| 1|2014-07-19T16:00:...|5e7b40e1| 110.33613|100.6828393|
| 1|2014-07-19T16:00:...|285d22e4|110.066315|86.48873585|
| 1|2014-07-19T16:00:...|74d917a1| 103.78499|71.45633073|
>row1 = df1.agg({"x": "max"}).collect()[0]
>print row1
Row(max(x)=110.33613)
>print row1["max(x)"]
110.33613
答案与method3几乎相同。但似乎可以删除method3中的“ asDict()”
我试图找出在Spark dataframe列中获得最大值的最佳方法。 考虑以下示例: 上面的每一个都给出了正确的答案,但在没有Spark分析工具的情况下,我无法判断哪一个是最好的。 就Spark运行时或资源使用而言,上述哪种方法最有效,或者是否有比上述方法更直接的方法,有任何来自直觉或经验主义的想法?
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