MongoDB クエリを作成して、各レストランの最低スコアを見つけます。
「レストラン」コレクションの構造:
{
"address": {
"building": "1007",
"coord": [ -73.856077, 40.848447 ],
"street": "Morris Park Ave",
"zipcode": "10462"
},
"borough": "Bronx",
"cuisine": "Bakery",
"grades": [
{ "date": { "$date": 1393804800000 }, "grade": "A", "score": 2 },
{ "date": { "$date": 1378857600000 }, "grade": "A", "score": 6 },
{ "date": { "$date": 1358985600000 }, "grade": "A", "score": 10 },
{ "date": { "$date": 1322006400000 }, "grade": "A", "score": 9 },
{ "date": { "$date": 1299715200000 }, "grade": "B", "score": 14 }
],
"name": "Morris Park Bake Shop",
"restaurant_id": "30075445"
}
Query
db.restaurants.aggregate([{
$unwind: "$grades"
},
{
$group: {
_id: "$name",
lowest_score: {
$min: "$grades.score"
}
}
}
])
Output
{ _id: 'Kent Theatre', lowest_score: 5 },
{ _id: 'The Courtyard Ale House', lowest_score: 5 },
{ _id: 'Bicheiros Bar', lowest_score: 5 },
{ _id: 'Simpson Thacher And Bartlet Cafe', lowest_score: 2 },
{ _id: "Emilia'S Restaurant", lowest_score: 9 },
{ _id: 'The Brazen Head', lowest_score: 2 },
{ _id: "Vic'S", lowest_score: 9 },
{ _id: 'Gradisca Restaurant', lowest_score: 12 },
{ _id: 'Glorious Food', lowest_score: 9 },
{ _id: "Dominick'S Bar & Restaurant", lowest_score: 6 },
.....
説明
このMongoDBの集計パイプライン操作は、’restaurants’ コレクション内のデータに対して、以下の手順で集計計算を行います:
$unwind: "$grades"
:
このステージでは、配列フィールドである “grades” を展開し、各 “grades” 要素を個別のドキュメントとして分割します。これにより、各 “grades” 要素に対して後続の処理を行うことができるようになります。$unwind
演算子について…$group: { _id: "$name", lowest_score: { $min: "$grades.score" } }
:
このステージでは、“$name” フィールドを基準にドキュメントをグループ化し、各グループ内で最低のスコアを計算します。”$name” フィールドの値に基づいてグループが形成され、各グループ内の “grades.score” フィールドの最小値(最低スコア)を計算します。$group
演算子について…
最終的に、各レストランの名前を基準にしてグループ化され、各グループ内での最低スコアが計算されます。結果は “_id” フィールドには名前が、”lowest_score” フィールドには最低スコアが格納されたドキュメントの配列として返されます。
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