O ClickHouse oferece suporte a tipos de dados para representar objetos geográficos — localizações, áreas de terra etc.
Veja também
Point
Point é representado por suas coordenadas X e Y, armazenadas como Tuple(Float64, Float64).
Exemplo
CREATE TABLE geo_point (p Point) ENGINE = Memory();
INSERT INTO geo_point VALUES((10, 10));
SELECT p, toTypeName(p) FROM geo_point;┌─p───────┬─toTypeName(p)─┐
│ (10,10) │ Point │
└─────────┴───────────────┘MultiPoint
MultiPoint é um conjunto de pontos armazenado como um Array de pontos: Array(Point).
Exemplo
CREATE TABLE geo_multipoint (mp MultiPoint) ENGINE = Memory();
INSERT INTO geo_multipoint VALUES([(0, 0), (10, 0), (10, 10), (0, 10)]);
SELECT mp, toTypeName(mp) FROM geo_multipoint;┌─mp────────────────────────────┬─toTypeName(mp)─┐
│ [(0,0),(10,0),(10,10),(0,10)] │ MultiPoint │
└───────────────────────────────┴────────────────┘Ring
Ring é um polígono simples, sem buracos, armazenado como um array de pontos: Array(Point).
Exemplo
CREATE TABLE geo_ring (r Ring) ENGINE = Memory();
INSERT INTO geo_ring VALUES([(0, 0), (10, 0), (10, 10), (0, 10)]);
SELECT r, toTypeName(r) FROM geo_ring;┌─r─────────────────────────────┬─toTypeName(r)─┐
│ [(0,0),(10,0),(10,10),(0,10)] │ Ring │
└───────────────────────────────┴───────────────┘LineString
LineString é uma linha armazenada como um Array de pontos: Array(Point).
Exemplo
CREATE TABLE geo_linestring (l LineString) ENGINE = Memory();
INSERT INTO geo_linestring VALUES([(0, 0), (10, 0), (10, 10), (0, 10)]);
SELECT l, toTypeName(l) FROM geo_linestring;┌─l─────────────────────────────┬─toTypeName(l)─┐
│ [(0,0),(10,0),(10,10),(0,10)] │ LineString │
└───────────────────────────────┴───────────────┘MultiLineString
MultiLineString é composto por múltiplas linhas armazenadas como um array de LineString: Array(LineString).
Exemplo
CREATE TABLE geo_multilinestring (l MultiLineString) ENGINE = Memory();
INSERT INTO geo_multilinestring VALUES([[(0, 0), (10, 0), (10, 10), (0, 10)], [(1, 1), (2, 2), (3, 3)]]);
SELECT l, toTypeName(l) FROM geo_multilinestring;┌─l───────────────────────────────────────────────────┬─toTypeName(l)───┐
│ [[(0,0),(10,0),(10,10),(0,10)],[(1,1),(2,2),(3,3)]] │ MultiLineString │
└─────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────┘Polygon
Polygon é um polígono com buracos armazenado como um array de anéis: Array(Ring). O primeiro elemento do array externo é o contorno externo do polígono, e todos os elementos seguintes são buracos.
Exemplo
Este é um polígono com um buraco:
CREATE TABLE geo_polygon (pg Polygon) ENGINE = Memory();
INSERT INTO geo_polygon VALUES([[(20, 20), (50, 20), (50, 50), (20, 50)], [(30, 30), (50, 50), (50, 30)]]);
SELECT pg, toTypeName(pg) FROM geo_polygon;┌─pg────────────────────────────────────────────────────────────┬─toTypeName(pg)─┐
│ [[(20,20),(50,20),(50,50),(20,50)],[(30,30),(50,50),(50,30)]] │ Polygon │
└───────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────┘MultiPolygon
MultiPolygon consiste em múltiplos polígonos e é armazenado como um array de polígonos: Array(Polygon).
Exemplo
Este multipolígono é composto por dois polígonos separados — o primeiro sem buracos e o segundo com um buraco:
CREATE TABLE geo_multipolygon (mpg MultiPolygon) ENGINE = Memory();
INSERT INTO geo_multipolygon VALUES([[[(0, 0), (10, 0), (10, 10), (0, 10)]], [[(20, 20), (50, 20), (50, 50), (20, 50)],[(30, 30), (50, 50), (50, 30)]]]);
SELECT mpg, toTypeName(mpg) FROM geo_multipolygon;┌─mpg─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─toTypeName(mpg)─┐
│ [[[(0,0),(10,0),(10,10),(0,10)]],[[(20,20),(50,20),(50,50),(20,50)],[(30,30),(50,50),(50,30)]]] │ MultiPolygon │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────┘Geometry
Geometry é um tipo comum a todos os tipos acima. Equivale a um Variant desses tipos.
Exemplo
CREATE TABLE IF NOT EXISTS geo (geom Geometry) ENGINE = Memory();
INSERT INTO geo VALUES ((1, 2));
SELECT * FROM geo;┌─geom──┐
│ (1,2) │
└───────┘CREATE TABLE IF NOT EXISTS geo_dst (geom Geometry) ENGINE = Memory();
CREATE TABLE IF NOT EXISTS geo (geom String, id Int) ENGINE = Memory();
INSERT INTO geo VALUES ('POLYGON((1 0,10 0,10 10,0 10,1 0),(4 4,5 4,5 5,4 5,4 4))', 1);
INSERT INTO geo VALUES ('POINT(0 0)', 2);
INSERT INTO geo VALUES ('MULTIPOLYGON(((1 0,10 0,10 10,0 10,1 0),(4 4,5 4,5 5,4 5,4 4)),((-10 -10,-10 -9,-9 10,-10 -10)))', 3);
INSERT INTO geo VALUES ('LINESTRING(1 0,10 0,10 10,0 10,1 0)', 4);
INSERT INTO geo VALUES ('MULTILINESTRING((1 0,10 0,10 10,0 10,1 0),(4 4,5 4,5 5,4 5,4 4))', 5);
INSERT INTO geo_dst SELECT readWKT(geom) FROM geo ORDER BY id;
SELECT * FROM geo_dst;┌─geom─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ [[(1,0),(10,0),(10,10),(0,10),(1,0)],[(4,4),(5,4),(5,5),(4,5),(4,4)]] │
│ (0,0) │
│ [[[(1,0),(10,0),(10,10),(0,10),(1,0)],[(4,4),(5,4),(5,5),(4,5),(4,4)]],[[(-10,-10),(-10,-9),(-9,10),(-10,-10)]]] │
│ [(1,0),(10,0),(10,10),(0,10),(1,0)] │
│ [[(1,0),(10,0),(10,10),(0,10),(1,0)],[(4,4),(5,4),(5,5),(4,5),(4,4)]] │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘