摘要:這篇文章將介紹圖數據庫 Graph 的查詢語言 nGQL 和 SQL 的區別。
本文首發于 Graph 官方博客:
雖然本文主要介紹 nGQL 和 SQL 的區別,但是我們不會深入探討這兩種語言,而是將這兩種語言做對比,以幫助你從 SQL 過渡到 nGQL。
SQL ( Query ) 是具有數據操縱和數據定義等多種功能的數據庫語言,這種語言是一種特定目的編程語言,用于管理關系數據庫管理系統(RDBMS),或在關系流數據管理系統(RDSMS)中進行流處理。
nGQL 是一種類 SQL 的聲明型的文本查詢語言,相比于 SQL, nGQL 為可擴展、支持圖遍歷、模式匹配、分布式事務(開發中)的圖數據庫查詢語言。
概念對比
語法對比數據定義語言 (DDL)
數據定義語言(DDL)用于創建或修改數據庫的結構,也就是 。
索引
數據操作語言(DML)
數據操作語言(DML)用于操作數據庫中的數據。
數據查詢語言(DQL)
數據查詢語言(DQL)語句用于執行數據查詢。本節說明如何使用 SQL 語句和 nGQL 語句查詢數據。
SELECT
[DISTINCT]
select_expr [, select_expr] ...
[FROM table_references]
[WHERE where_condition]
[GROUP BY {col_name | expr | position}]
[HAVING where_condition]
[ORDER BY {col_name | expr | position} [ASC | DESC]]
GO [[ TO] STEPS ] FROM
OVER [REVERSELY] [BIDIRECT]
[WHERE where_condition]
[YIELD [DISTINCT] ]
[| ORDER BY [ASC | DESC]]
[| LIMIT [,] ]
[| GROUP BY {col_name | expr | position} YIELD ]
| [, ...]
| $-.id
edge_type [, edge_type ...]
[AS ] [, [AS ] ...]
數據控制語言(DCL)
數據控制語言(DCL)包含諸如 GRANT 和 之類的命令,這些命令主要用來處理數據庫系統的權限、其他控件。
數據模型
查詢語句基于以下數據模型:
RDBMS 關系結構圖
Graph 最小模型圖
本文將使用 NBA 數據集。該數據集包含兩種類型的點,也就是兩個標簽,即 和 team ;兩種類型的邊,分別是 serve 和 。
在關系型數據管理系統中(RDBMS)中,我們用表來表示點以及與點相關的邊(連接表)。因此,我們創建了以下表格:、team、serve 和 。在 Graph 中,基本數據單位是頂點和邊。兩者都可以擁有屬性,相當于 RDBMS 中的屬性。
在 Graph 中,點之間的關系由邊表示。每條邊都有一種類型,在 NBA 數據集中,我們使用邊類型 serve 和 來區分兩種類型的邊。
示例數據在 RDBMS 插入數據
首先,讓我們看看如何在 RDBMS 中插入數據。我們先創建一些表,然后為這些表插入數據。
CREATE TABLE player (id INT, name VARCHAR(100), age INT);
CREATE TABLE team (id INT, name VARCHAR(100));
CREATE TABLE serve (player_id INT, team_id INT, start_year INT, end_year INT);
CREATE TABLE follow (player_id1 INT, player_id2 INT, degree INT);
然后插入數據。
INSERT INTO player
VALUES
(100, 'Tim Duncan', 42),
(101, 'Tony Parker', 36),
(102, 'LaMarcus Aldridge', 33),
(103, 'Rudy Gay',32),
(104, 'Marco Belinelli', 32),
(105, 'Danny Green', 31),
(106, 'Kyle Anderson', 25),
(107, 'Aron Baynes', 32),
(108, 'Boris Diaw', 36),
(109, 'Tiago Splitter', 34),
(110, 'Cory Joseph', 27);
INSERT INTO team
VALUES
(200, 'Warriors'),
(201, 'Nuggets'),
(202, 'Rockets'),
(203, 'Trail'),
(204, 'Spurs'),
(205, 'Thunders'),
(206, 'Jazz'),
(207, 'Clippers'),
(208, 'Kings');
INSERT INTO serve
VALUES
(100,200,1997,2016),
(101,200,1999,2010),
(102,200,2001,2005),
(106,200,2000,2011),
(107,200,2001,2009),
(103,201,1999,2018),
(104,201,2006,2015),
(107,201,2007,2010),
(108,201,2010,2016),
(109,201,2011,2015),
(105,202,2015,2019),
(109,202,2017,2019),
(110,202,2007,2009);
INSERT INTO follow
VALUES
(100,101,95),
(100,102,91),
(100,106,90),
(101,100,95),
(101,102,91),
(102,101,75),
(103,102,70),
(104,103,50),
(104,105,60),
(105,104,83),
(105,110,87),
(106,100,88),
(106,107,81),
(107,106,92),
(107,108,97),
(108,109,95),
(109,110,78),
(110,109,72),
(110,105,85);
在 Graph 插入數據
在 Graph 中插入數據與上述類似。首先,我們需要定義好數據結構,也就是創建好 。然后可以選擇手動或使用 Graph ( Graph 的可視化工具)導入數據。這里我們手動添加數據。
在下方的 插入語句中,我們向圖空間 NBA 插入了球員數據(這和在 MySQL 中插入數據類似)。
INSERT VERTEX player(name, age) VALUES
100: ('Tim Duncan', 42),
101: ('Tony Parker', 36),
102: ('LaMarcus Aldridge', 33),
103: ('Rudy Gay', 32),
104: ('Marco Belinelli', 32),
105: ('Danny Green', 31),
106: ('Kyle Anderson', 25),
107: ('Aron Baynes', 32),
108: ('Boris Diaw', 36),
109: ('Tiago Splitter', 34),
110: ('Cory Joseph', 27);
考慮到篇幅限制,此處我們將跳過插入球隊和邊的重復步驟。你可以點擊此處下載示例數據親自嘗試。
增刪改查(CRUD)
本節介紹如何使用 SQL 和 nGQL 語句創建(C)、讀取(R)、更新(U)和刪除(D)數據。
插入數據
mysql> INSERT INTO player VALUES (100, 'Tim Duncan', 42);
nebula> INSERT VERTEX player(name, age) VALUES 100: ('Tim Duncan', 42);
查詢數據
查找 ID 為 100 的球員并返回其 name 屬性:
mysql> SELECT player.name FROM player WHERE player.id = 100;
nebula> FETCH PROP ON player 100 YIELD player.name;
更新數據
mysql> UPDATE player SET name = 'Tim';
nebula> UPDATE VERTEX 100 SET player.name = "Tim";
刪除數據
mysql> DELETE FROM player WHERE name = 'Tim';
nebula> DELETE VERTEX 121;
nebula> DELETE EDGE follow 100 -> 200;
建立索引
返回年齡超過 36 歲的球員。
SELECT player.name
FROM player
WHERE player.age < 36;
使用 nGQL 查詢有些不同,因為您必須在過濾屬性之前創建索引。更多信息請參見 索引文檔。
CREATE TAG INDEX player_age ON player(age);
REBUILD TAG INDEX player_age OFFLINE;
LOOKUP ON player WHERE player.age < 36;
示例查詢
本節提供一些示例查詢供您參考。
示例 1
在表 中查詢 ID 為 100 的球員并返回其 name 屬性。
SELECT player.name
FROM player
WHERE player.id = 100;
接下來使用 Graph 查找 ID 為 100 的球員并返回其 name 屬性。
FETCH PROP ON player 100 YIELD player.name;
Graph 使用 FETCH 關鍵字獲取特定點或邊的屬性。本例中,屬性即為點 100 的名稱。nGQL 中的 YIELD 關鍵字相當于 SQL 中的 。
示例 2
查找球員 Tim 并返回他效力的所有球隊。
SELECT a.id, a.name, c.name
FROM player a
JOIN serve b ON a.id=b.player_id
JOIN team c ON c.id=b.team_id
WHERE a.name = 'Tim Duncan'
使用如下 nGQL 語句完成相同操作:
CREATE TAG INDEX player_name ON player(name);
REBUILD TAG INDEX player_name OFFLINE;
LOOKUP ON player WHERE player.name == 'Tim Duncan' YIELD player.name AS name | GO FROM $-.VertexID OVER serve YIELD $-.name, $.team.name;
這里需要注意一下,在 nGQL 中的等于操作采用的是 C 語言風格的 ==,而不是SQL風格的 =。
示例 3
以下查詢略復雜,現在我們來查詢球員 Tim 的隊友。
SELECT a.id, a.name, c.name
FROM player a
JOIN serve b ON a.id=b.player_id
JOIN team c ON c.id=b.team_id
WHERE c.name IN (SELECT c.name
FROM player a
JOIN serve b ON a.id=b.player_id
JOIN team c ON c.id=b.team_id
WHERE a.name = 'Tim Duncan')
nGQL 則使用管道將前一個子句的結果作為下一個子句的輸入。
GO FROM 100 OVER serve YIELD serve._dst AS Team | GO FROM $-.Team OVER serve REVERSELY YIELD $.player.name;
您可能已經注意到了,我們僅在 SQL 中使用了 JOIN。這是因為 Graph 只是使用類似 Shell 的管道對子查詢進行嵌套sql子查詢進行比較,這樣更符合我們的閱讀習慣也更簡潔。
參考資料
我們建議您親自嘗試上述查詢語句sql子查詢進行比較,這將幫您更好地理解 SQL 和 nGQL,并節省您上手 nGQL 的學習時間。以下是一些參考資料:
作者有話說:Hi,Hi ,大家好,我是 Amber, Graph 的文檔工程師,希望上述內容可以給大家帶來些許啟發。限于水平,如有不當之處還請斧正,在此感謝^^
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