Working with Rust, TypeScript, React.js. Focusing on distributed systems, microservices, AI, CUDA, graphics programming, osdev, and no-code.
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GoogleSQL for BigQuery でいう配列とは、ゼロ個以上の同じデータ型の値で構成された順序付きリストのことです。INT64 のような単純なデータ型や、STRUCT のような複雑なデータ型の配列を作成できます。ただし、配列の配列はサポートされていません。NULL の処理などの ARRAY データ型の詳細については、Array 列型をご覧ください。 GoogleSQL では、配列のリテラルを構成し、ARRAY 関数を使用してサブクエリから配列を作成したうえで、ARRAY_AGG 関数を使用して配列に値を集約できます。 ARRAY_CONCAT() のような関数を使用して複数の配列を結合し、ARRAY_TO_STRING() を使用して配列を文字列に変換できます。 配列の要素へのアクセス 以下の Sequences というテーブルについて検討します。このテーブルには、ARRAY
go get cloud.google.com/go/bigquery 詳細については、Go 開発環境の設定をご覧ください。 Java If you are using Maven, add the following to your pom.xml file. For more information about BOMs, see The Google Cloud Platform Libraries BOM. <!-- Using libraries-bom to manage versions. See https://github.com/GoogleCloudPlatform/cloud-opensource-java/wiki/The-Google-Cloud-Platform-Libraries-BOM --> <dependencyManagement> <depende
Stay organized with collections Save and categorize content based on your preferences. Migrating to GoogleSQL BigQuery supports two SQL dialects: GoogleSQL and legacy SQL. This document explains the differences between the two dialects, including syntax, functions, and semantics, and gives examples of some of the highlights of GoogleSQL. Comparison of legacy and GoogleSQL When initially released,
外部データソースの概要 このページでは、BigQuery の外部に保存されたデータに対してクエリを実行する方法の概要を説明します。 外部データソースは、データが BigQuery ストレージに格納されていない場合でも、BigQuery から直接クエリできるデータソースです。たとえば、別の Google Cloud データベース、Cloud Storage のファイル、または別のクラウド プロダクトにまとめてデータを保管していて、BigQuery で分析を行うものの、移行の準備はできていない場合があります。 外部データソースのユースケースには以下が含まれます。 抽出、読み込み、変換(ELT)ワークロードの場合、CREATE TABLE ... AS SELECT クエリを使用して、1 つのパスでデータの読み込みとクリーニングを実行し、クリーンアップした結果を BigQuery ストレージに書
Stay organized with collections Save and categorize content based on your preferences. Export table data to Cloud Storage This page describes how to export or extract data from BigQuery tables to Cloud Storage. After you've loaded your data into BigQuery, you can export the data in several formats. BigQuery can export up to 1 GB of data to a single file. If you are exporting more than 1 GB of data
BigQuery の一般公開データセット 一般公開データセットは、BigQuery に保存され、Google Cloud 一般公開データセット プログラムを通じて一般提供されているデータセットです。この一般公開データセットは BigQuery でホストされ、ユーザーがアクセスして独自のアプリケーションに統合できます。Google はこうしたデータセットの保存費用を負担し、プロジェクトを使用してデータを一般提供しています。データで実行したクエリにのみ料金が発生します。毎月 1 TB まで無料です。クエリの料金の詳細をご覧ください。 レガシー SQL や GoogleSQL クエリを使用して分析できる一般公開データセットが用意されています。一般公開データセットをクエリする場合は、bigquery-public-data.bbc_news.fulltext などの完全修飾テーブル名を使用します。
データの読み込みの概要 このドキュメントでは、BigQuery にデータを読み込む方法について説明します。データ統合の一般的なアプローチは、データの抽出、読み込み、変換(ELT)と、データの抽出、変換、読み込み(ETL)の 2 つです。 ELT と ETL のアプローチの概要については、データの読み込み、変換、エクスポートの概要をご覧ください。 外部データの読み込み方法またはアクセス方法 BigQuery ページの [データを追加] ダイアログでは、BigQuery にデータを読み込んだり、BigQuery からデータにアクセスしたりするために使用できるすべての方法を確認できます。ユースケースとデータソースに基づいて、次のいずれかのオプションを選択します。 この方法は、さまざまなソースから大量のデータをバッチで読み込む場合に適しています。 Cloud Storage やその他のサポートされ
BigQuery は、ML、検索、地理空間分析、ビジネス インテリジェンスなどの組み込み機能を使用してデータの管理と分析を支援する、フルマネージドの AI 対応データ プラットフォームです。BigQuery のサーバーレス アーキテクチャを使用すると、SQL や Python などの言語を使用して、インフラストラクチャ管理なしで組織の最も大きな課題に対応できます。 BigQuery は、構造化データと非構造化データの両方を使用するための統一的な方法を提供するものであり、Apache Iceberg、Delta、Hudi などのオープン テーブル形式をサポートしています。 BigQuery ストリーミングは、継続的なデータ取り込みと分析をサポートしています。BigQuery のスケーラブルな分散型分析エンジンを使用すると、数テラバイトのデータであれば数秒、数ペタバイトのデータであれば数分でク
Stay organized with collections Save and categorize content based on your preferences. ODBC and JDBC drivers for BigQuery Introduction To empower users to harness the capabilities of BigQuery and GoogleSQL, Google partners with Simba to provide dedicated Java Database Connectivity (JDBC) and Open Database Connectivity (ODBC) drivers. The JDBC and ODBC drivers let you use BigQuery with your preferr
レガシー SQL の構文、関数、演算子 このドキュメントでは、レガシー SQL のクエリ構文、関数、演算子について詳しく説明します。BigQuery で推奨されるクエリ構文は GoogleSQL です。GoogleSQL の詳細については、GoogleSQL のクエリ構文をご覧ください。 クエリ構文 注: キーワードでは、大文字と小文字は区別されません。ただしこのドキュメントでは、明確にする目的で SELECT などのキーワードを大文字で表記しています。 SELECT 句 SELECT 句では、計算の対象となる式のリストを指定します。SELECT 句の式には、フィールド名、リテラル、関数呼び出し(集計関数とウィンドウ関数を含む)、またはこれらの 3 つの組み合わせを含めることができます。式のリストはカンマで区切ります。 式に別名を指定するには、式の後ろにスペースを追加し、その後に識別子を追
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