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Scala를 사용하여 Spark SQL DataFrame에서 사용자 그룹당 상위 N개 항목을 검색하는 방법은 무엇입니까?

Linda Hamilton
풀어 주다: 2024-12-22 04:58:17
원래의
477명이 탐색했습니다.

How to Retrieve Top N Items per User Group in a Spark SQL DataFrame using Scala?

Spark SQL DataFrame에서 그룹화된 데이터에 대한 TopN 생성

문제:

사용자를 나타내는 열이 있는 Spark SQL DataFrame 제공 , 항목 및 사용자 평가에 대해 어떻게 사용자별로 그룹화한 다음 다음을 사용하여 각 그룹의 상위 N개 항목을 검색할 수 있습니까? Scala?

정답:

이를 달성하기 위해 다음과 같이 순위 창 기능을 활용할 수 있습니다.

import org.apache.spark.sql.expressions.Window
import org.apache.spark.sql.functions.{rank, desc}

val n: Int = ???

// Define the window specification
val w = Window.partitionBy($"user").orderBy(desc("rating"))

// Calculate the rank for each item
val withRank = df.withColumn("rank", rank.over(w))

// Filter to retain only the top N items
val topNPerUser = withRank.where($"rank" <= n)
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자세한 내용 :

  • 순위 함수는 순위를 지정합니다. 각 사용자 그룹 내의 각 항목에 부여되며, 가장 높은 평가를 받은 항목은 순위 1을 받습니다.
  • w 창 사양은 DataFrame을 사용자별로 분할하고 평가에 따라 내림차순으로 데이터를 정렬하여 순위의 범위를 정의합니다.
  • withRank DataFrame에는 이제 필터링에 사용할 수 있는 "순위" 열이 포함됩니다.
  • topNPerUser DataFrame에는 상위 항목만 포함됩니다. 평점을 기준으로 각 사용자에 대한 N개 항목.

순위(동점 무시) 대신 연속 행 번호를 할당하는 row_number 함수를 사용하려는 경우 순위를 row_number로 바꿀 수 있습니다. 창 정의:

val w = Window.partitionBy($"user").orderBy(desc("rating"))

val withRowNumber = df.withColumn("row_number", row_number.over(w))

val topNPerUser = withRowNumber.where($"row_number" <= n)
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위 내용은 Scala를 사용하여 Spark SQL DataFrame에서 사용자 그룹당 상위 N개 항목을 검색하는 방법은 무엇입니까?의 상세 내용입니다. 자세한 내용은 PHP 중국어 웹사이트의 기타 관련 기사를 참조하세요!

원천:php.cn
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