# Хранилище: слои и конвенции Документ описывает сторону ClickHouse: как называются объекты, какие служебные колонки у них общие, чем нарезаны и сколько живут данные, как устроен приём и из каких файлов собирается DDL. Здесь же карта таблиц, которая растёт с этапами. **Что здесь описано и чего ещё нет.** Собран этап 1: кластер из двух шардов, keeper, Kafka, каркас сервисов. Объекты хранилища и механизм применения DDL закладывает этап 2 — на момент написания их в репозитории нет. Дальше по тексту устройство описано так, как оно проектируется; построенное от заложенного отличает карта таблиц в конце. Зона ответственности у документа одна — хранилище. Генератор описан отдельно: его замысел — в [спеке генератора](../specs/2026-08-01-generator.md), формат события — в [описании выгрузки](../formats/clickstream-event.md). Хранилище строится по описанию выгрузки, как в бою строится по документации источника. Целевая картина всего стенда — [спека «Боевой реализм стенда (v2)»](../specs/2026-07-30-stand-v2-realism.md). ## Имена объектов Имя объекта заканчивается тем, что это за объект: | Суффикс | Что это | |---|---| | `_rep` | локальная таблица шарда, движок семейства `Replicated*` | | `_dist` | `Distributed` поверх одноимённой локальной | | `_kafka` | таблица на движке `Kafka` | | `_mv` | материализованное представление | | `_v` | обычное представление | Суффикс носит каждый физический объект. Голого имени у таблицы не существует: запрос к `stg.hits_raw` даёт громкую ошибку «нет такой таблицы» — а под голым именем в документах и разговоре понимается сущность, у которой этих объектов несколько. Единственное исключение — словари: у них воплощение одно, шардировать нечего, и суффикс ничего не различал бы. Распространённая конвенция, где голое имя означает локальную таблицу, а распределённая получает суффикс `_all`, ошибается иначе: забытый суффикс тихо возвращает данные одного шарда. Правило спеки «проверки и контрольные суммы — только по `Distributed`» такую тишину переживает плохо. Второе свойство — `SHOW TABLES` группирует объекты по сущности, а не по технологии: все четыре объекта топика `hits` стоят рядом, потому что различаются хвостом, а не началом имени. ## Раскладка по шардам Пишем только в `_dist`. Локальные таблицы остаются для чтения и обслуживания — операций с партициями, ручной переобработки. Правило не про удобство: при записи через распределённую таблицу раскладку определяет ключ шардирования, то есть свойство данных, а при записи в локальную — то, какая нода случайно выполняла код. Отсюда урок стенда: какая нода читала топик, меняется между прогонами (видно в колонке `consumer_host`), а куда легли данные — нет. Ключи шардирования: `cityHash64(ClientID)` у событий, `cityHash64(order_id)` у заказов, `cityHash64` сырой строки у STG и у таблицы ошибок. У первых двух хеш выбран против перекоса: структурированный числовой идентификатор распределяется по остатку от деления неравномерно. У сырья выбора нет — строку иначе не разложишь; там хеш даёт другое свойство, одинаковые сообщения ложатся на один шард. Ключи у слоёв разные, и это имеет наблюдаемое следствие: сырая строка и разобранное из неё событие почти всегда оказываются на разных шардах. Пошардовые счётчики STG и ODS поэтому не сходятся и сходиться не должны — сверять слои можно только через `_dist`. ## Служебные колонки Собственные колонки не повторяют имён виртуальных. Виртуальные даёт движок: `_topic`, `_partition`, `_offset`, `_timestamp` у Kafka, `_shard_num` у `Distributed` и прочие. Если положить на диск колонку с таким же именем, в матвью перестанет читаться, что дано движком, а что положено нами, — а это ровно то различие, ради которого метаданные доставки и хранятся. Поэтому они ложатся под именами `kafka_topic`, `kafka_partition`, `kafka_offset`, `kafka_timestamp`, рядом — `consumer_host`, имя читавшей ноды: виртуальные колонки его не несут, а после записи в `Distributed` он уже невосстановим. Само сообщение лежит в колонке `raw` тем, чем пришло: чтец читает байты и ничего не проверяет, поэтому там оказываются и целые события, и мусор. Разбирается всё это ниже, в матвью ODS — см. [ADR 0005](../adr/0005-event-ingestion.md). Метка времени загрузки зовётся `_load_ts`, тип `DateTime64(3)`. В ODS она же служит колонкой версии `ReplacingMergeTree`. Имя согласовано с каноном служебных полей соседнего учебного стенда на Greenplum, чтобы словарь был общим у двух хранилищ; ведущее подчёркивание у технических колонок — распространённая запись, её же используют Fivetran, Airbyte и Stitch. С правилом выше это не спорит: запрещено совпадать с именами виртуальных колонок, а не носить подчёркивание. Идентификатора пачки загрузки (`_load_id`) пока нет. В STG и ODS данные приезжают потоком через матвью, у которого нет ни батча, ни `run_id`, и колонка была бы пустой формальностью. В слоях, которые наполняет Airflow, `run_id` появится по-настоящему — тогда и заведём, тем же стилем имени. ## Путь реплицированных таблиц в keeper Шаблон — `/clickhouse/tables/{shard}/{database}/{table}`. База в пути обязательна: без неё одноимённые таблицы разных слоёв получат один и тот же узел в keeper и подерутся. Макрос `{uuid}` не используем, хотя он тоже развёл бы пути: он завязан на движок базы `Atomic` и делает путь нечитаемым, а на учебном стенде возможность открыть `system.zookeeper` и увидеть осмысленный путь — сама по себе половина урока про то, чем занят keeper. ## Приём: поток и его свойства Цепочка одна: чтец топика → матвью → сырьё STG → матвью разбора → событие и таблица ошибок ODS. **Источник матвью разбора — `stg.hits_raw_dist`, а не локальная таблица.** У матвью две привязки: источник, на вставку в который она срабатывает, и цель, куда пишет. Распределённая таблица — лицо слоя, локальная — его хранилище; потребитель слоя цепляется к лицу. Практически это значит, что разбор идёт на той же ноде, что читала Kafka, в момент вставки первой матвью — до раскладки по шардам. **Вставка синхронная.** На пути приёма стоит `distributed_foreground_insert = 1`. По умолчанию вставка в распределённую таблицу кладёт блок в локальный спул и сразу возвращает управление, а Kafka коммитит офсеты по факту работы матвью — то есть по факту записи в спул. Топик уже считает сообщение прочитанным, хотя на шарде его нет. Синхронный режим не добавляет работы, он её не прячет: кусок на шарде будет записан всё равно, вопрос лишь в том, ждём ли мы этого внутри вставки. Платится ожидание один раз на блок Kafka в десятки тысяч строк, а не на событие. **Гарантия — «хотя бы один раз», не транзакция.** Падение после записи на шард, но до коммита офсетов даёт повтор при перечитывании. В ODS повтор схлопнет `ReplacingMergeTree`, а сырьё дедупа не имеет вовсе: перезаливка модельного дня честно удваивает `count()` в STG, и живёт эта пара до истечения срока хранения. Это свойство слоя, а не поломка, — но обещание идемпотентности конвейера к сырому слою не относится. **Матвью разбора две, и их условия обязаны делить поток без зазора и без нахлёста.** Одна забирает годные строки в `ods.event_dist`, вторая — брак в `ods.event_errors_dist`. Строка, подошедшая обеим, задвоится; не подошедшая ни одной — исчезнет молча. Держится это формой: второе условие пишется буквальным отрицанием первого, а сам предикат собирается только из функций, не возвращающих NULL, — иначе трёхзначная логика даст строку, которую не возьмёт ни `условие`, ни `NOT условие`. Постоянной сверки счётчиков при этом нет и не должно быть. У сырья срок жизни трое суток, а ODS хранит всё, поэтому равенство «сырьё = события + ошибки» разъедется само; переобработка добавит строк в ODS, перезаливка задвоит сырьё, а ODS её схлопнет. Правило, красное в норме, учит не смотреть на оповещения ([ADR 0002](../adr/0002-monitoring-scope.md)). Равенство проверяется разово в smoke на управляемой пачке: отправили N сообщений — получили N строк сырья и N в сумме событий и ошибок. ## Срок жизни сырья Сырьё в STG живёт трое суток реального времени и уходит само. Трое — это окно отладки: столько сырьё лежит на ноутбуке, чтобы менти успел разобрать полёты, после чего перестаёт занимать место. Нарезка — по дню загрузки, срок — по той же колонке `_load_ts`, снятие — целыми кусками (`ttl_only_drop_parts`). Значение этой настройки между версиями ClickHouse менялось, поэтому в DDL оно проставлено явно. Нарезать сырьё по модельному дню события было бы соблазнительно — он единица переобработки и он же ключ партиции в ODS, — но чистку это ломает. Кусок снимается целиком, только когда в нём истекли все строки, а обычный мерж внутри партиции модельного дня склеит куски разного возраста, и данные переживут срок. В партиции дня загрузки склеивать нечего: все строки в ней одного возраста, и куски уходят по мере того, как истекает самый свежий из них — то есть сырьё живёт трое суток с небольшим хвостом, а не ровно трое. Модельного дня среди колонок сырья нет вовсе. Он свойство содержимого, а содержимое разбирает ODS — там `EventDate` и живёт, ключом партиции. Сырьё режется своими координатами: и разбор полётов, и переобработка фильтруют по `_load_ts`, попадая в ключ партиции, а не идя сплошным проходом. Фильтр по модельному дню вдобавок пропускал бы битые строки — у них дата не извлекается. Две оси времени тут не совпадают намеренно. Ось модельного времени начинается в D0 и к реальному календарю не привязана; пакетный режим проигрывает две недели модельного мира за минуты реальных. Поэтому у переобработки и у гигиены диска разные часы, и обслуживают их разные средства. Декларативный TTL по модельной дате был бы просто сломан: он отсчитывает срок от реального «сейчас» и удалял бы эталонные дни прямо на входе. В бою слой сырья иногда собирают на движке `Null` — тогда он не хранится вовсе. Такой вариант отвергнут: на стенде сырьё нужно для отладки, поэтому окно, а не ноль. ## Таблица ошибок `ods.event_errors` держит строки, не прошедшие строгий приём, вместе с их сырым текстом и метаданными доставки. Ключи её собственные, потому что у брака нет разобранных полей: шардируется `cityHash64` сырой строки — `ClientID` у строки, которая не разобралась, взять неоткуда; нарезается по дню загрузки, как и сырьё; живёт месяц. Дольше сырья — намеренно: если брак истекает вместе с ним, разбираться к моменту разбирательства будет уже нечем. ## Раскладка DDL Файлы лежат в `sql/ddl/` и применяются по порядку имён. Один файл — это слой и роль: статичные объекты отдельно от матвью. | Файл | Что в нём | |---|---| | `00-databases.sql` | базы слоёв | | `10-stg-tables.sql` | Kafka-таблица, локальная и распределённая таблицы сырья | | `11-stg-views.sql` | матвью, наполняющая сырьё из Kafka | | `20-ods-tables.sql` | типизированное событие и таблица ошибок | | `21-ods-views.sql` | матвью разбора: сырьё в событие и в ошибки | Матвью принадлежит слою своей цели, а не источника: разбор из STG в ODS лежит среди файлов ODS, потому что наполняет ODS. Применение — двумя одноразовыми сервисами при `make up`, по образцу уже работающих `airflow-init` и `superset-init`. Сначала `kafka-init` создаёт топик `hits` с двумя партициями, затем `clickhouse-init` дожидается его завершения и применяет файлы с ноды 1, `ON CLUSTER`. Порядок страхует от автосоздания топика брокером с одной партицией: у потребителя librdkafka разрешение на автосоздание по умолчанию выключено, так что случиться это не обязано, но урок «обе ноды читают топик» умирает тихо, и полагаться на умолчание клиента здесь не стоит. Повторный `make up` поверх живого тома проходит зелёным: весь DDL идёт через `CREATE ... IF NOT EXISTS`. Оборотная сторона — изменённый объект тем же запуском не применяется, причём молча. Отдельного механизма для этого нет и не нужно: правка существующего DDL случается, только пока стенд пишут, а лекарство уже есть — `make clean && make up`. Мир регенерируется, сырьё живёт трое суток, терять нечего. ## Карта таблиц Ниже — то, что закладывает этап 2. В репозитории этих объектов пока нет. | Слой | Объект | Что это | |---|---|---| | STG | `stg.hits_raw_kafka` | чтец топика `hits`, формат `RawBLOB` | | STG | `stg.hits_raw_rep` / `_dist` | сырая строка сообщения плюс метаданные доставки | | STG | `stg.hits_raw_mv` | наполняет сырьё из чтеца | | ODS | `ods.event_rep` / `_dist` | типизированное широкое событие | | ODS | `ods.event_errors_rep` / `_dist` | строки, не прошедшие строгий приём | | ODS | `ods.event_mv`, `ods.event_errors_mv` | разбор сырья в событие и в ошибки | Слои DDS и DM появляются на следующих этапах; их состав задан разделом 7 мастер-спеки и переносится сюда по мере постройки.