ORACLE对数据库完整性的约束: 三种方法维护数据完整性:ORACLE完整性约束,数据库触发器,应用程序代码。应尽量使用ORACLE完整性
Oracle对数据库完整性的约束:
三种方法维护数据完整性:ORACLE完整性约束,数据库触发器,应用程序代码。
应尽量使用ORACLE完整性约束,可靠性和效率高,容易修改,使用灵活,记录在数据字典。
ORACLE五种约束:非空 not null,定义 的列不能为空。只能在列级定义
唯一,unique,表中每一行所定义 的列或列值不能相同
主键primary key 不能包括空值,主键唯一标识表中每一行,一列或几列组合为主键
外键foreign key 指明一列或几列的组合为外键以维护从表chilD table和主表 parent table 之间的引用完整性referential integrity
条件约束check,表中每一行要满足约束条件。约束加上表上,创建表时可以定义
1.查询约束查询表中是否有约束并显示约束名:显示表列所对应的约束的信息
BYS@bys1>select a.constraint_name, a.column_name from user_cons_columns a, user_constraints b where a.table_name = upper('&AA');
Enter value for aa: emp
old 1: select a.constraint_name, a.column_name from user_cons_columns a, user_constraints b where a.table_name = upper('&AA')
new 1: select a.constraint_name, a.column_name from user_cons_columns a, user_constraints b where a.table_name = upper('emp')
CONSTRAINT_NAME COLUMN_NAME
------------------------------ ---------------
PK_EMPNO EMPNO
查表中是否有主键约束
BYS@bys1>select a.constraint_name, a.column_name from user_cons_columns a, user_constraints b where a.constraint_name = b.constraint_name and b.constraint_type = 'P' and a.table_name =upper('&table_name');
Enter value for table_name: emp
old 1: select a.constraint_name, a.column_name from user_cons_columns a, user_constraints b where a.constraint_name = b.constraint_name and b.constraint_type = 'P' and a.table_name =upper('&table_name')
new 1: select a.constraint_name, a.column_name from user_cons_columns a, user_constraints b where a.constraint_name = b.constraint_name and b.constraint_type = 'P' and a.table_name =upper('emp')
CONSTRAINT_NAME COLUMN_NAME
------------------------------ ---------------
PK_EMPNO EMPNO
查当前用户下的所有约束的信息
BYS@bys1>col owner for a10
BYS@bys1>col table_name for a10
BYS@bys1>select * from user_cons_columns;
OWNER CONSTRAINT_NAME TABLE_NAME COLUMN_NAME POSITION
---------- ------------------------------ ---------- --------------- ----------
BYS PK_OBJ_ID TEST2 OBJECT_ID 1
BYS SYS_C0011203 TEST1 OBJECT_ID 1
BYS PK_EMPNO EMP EMPNO 1
查询当前用户的相关约束的状态信息,,可以查dba_constraints或USER_constraints
BYS@bys1>select constraint_name,table_name,constraint_type,status,deferrable,deferred,validated from dba_constraints where owner='BYS';CONSTRAINT_NAME TABLE_NAME C STATUS DEFERRABLE DEFERRED VALIDATED
------------------------------ ---------- - -------- -------------- --------- -------------
SYS_C0011203 TEST1 P ENABLED NOT DEFERRABLE IMMEDIATE VALIDATED
PK_EMPNO EMP P ENABLED NOT DEFERRABLE IMMEDIATE VALIDATED
PK_OBJ_ID TEST2 P ENABLED NOT DEFERRABLE IMMEDIATE VALIDATED
SCOTT@bys1>select constraint_name,table_name,constraint_type,status,deferrable,deferred,validated from user_constraints;
CONSTRAINT_NAME TABLE_NAME C STATUS DEFERRABLE DEFERRED VALIDATED
------------------------------ ---------- - -------- -------------- --------- -------------
FK_DEPTNO EMP R ENABLED NOT DEFERRABLE IMMEDIATE VALIDATED
PK_DEPT DEPT P ENABLED NOT DEFERRABLE IMMEDIATE VALIDATED
PK_EMP EMP P ENABLED NOT DEFERRABLE IMMEDIATE VALIDATED
SYS_C0011265 TEST P ENABLED NOT DEFERRABLE IMMEDIATE VALIDATED
PK_A TEST1 P ENABLED NOT DEFERRABLE IMMEDIATE VALIDATED
增删主键及外键
alter table dept add constraint pk_dept primary key(deptno);
alter table dept2 add primary key(dname); 不指定约束名,则由系统自动命令约束名。
alter table emp add constraint fk_deptno foreign key(deptno) references dept(deptno) on delete cascade;
alter table emp add constraint fk_deptno foreign key(deptno) references dept(deptno);
注:on delete cascade和on delete set null的作用是用来处理级联删除问题的,
如果你需要删除的数据被其他数据所参照(主、外键),那么你应该决定到底希望oracle怎么处理那些参照这些即将要删除数据的数据的.
你可以有三种方式:
禁止删除,这也是oracle默认的。
将那些参照本值的数据的对应列赋空,使用on delete set null关键字。即删除本表的列中的值,对本列有外键引用的表的相应的列有相应值行会被修改为NULL。
将那些参照本值的数据一并删除,使用on delete cascade关键字,即删除本表的列中的值,对本列有外键引用的表的相应的列有相应值行会被删除
增加CHECK 约束:
alter table dept add constraint valid_deptno check (deptno); DEPTNO列的值需要少于5000
SQL>alter table customer add constraint abc check (address in (’海淀’,’朝阳’,’东城’,’西城’,’通州’,’崇文’,’昌平’)); 增加客户的住址只能是’海淀’,’朝阳’,’东城’,’西城’,’通州’,’崇文’,’昌平’;
增加惟一约束
alter table customer add constraint aaa unique(cardId);
增加非空约束--注意增加非空约束时用的是关键字modify,其它四种约束都是ADD
SQL>alter table dept modify dname not null;
删除对非空约束的删除:因为非空约束不能指定约束名,应该先通过查询表和列所对应的的约束信息,找出约束名,再删除。如下:
BYS@bys1>alter table dept drop constraint SYS_C0011725;
修改约束--大可以删除了重建
alter table dept2 modify constraint pk_d2 initially immediate;
删除指定名字的约束---可以是主键、外建或其它约束的名字
alter table emp drop constraint PK_EMPNO;
alter table scott.event drop constraint evtid_pk; 删除其它用户的约束--需要DBA权限
不用指定约束名,直接删除表中主键
altertable emp drop primary key cascade; 删除主键约束的时候,如果在些主键上的外键创建时未指定on delete cascade参数,直接删除主键报错,要加上cascade参数。
重命令约束
alter table scott.emp rename constraint pk_emp to emp_empno_pk;
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InnoDB verwendet Redologs und undologische, um Datenkonsistenz und Zuverlässigkeit zu gewährleisten. 1.REDOLOogen zeichnen Datenseitenänderung auf, um die Wiederherstellung und die Durchführung der Crash -Wiederherstellung und der Transaktion sicherzustellen. 2.Strundologs zeichnet den ursprünglichen Datenwert auf und unterstützt Transaktionsrollback und MVCC.

Zu den wichtigsten Kennzahlen für Erklärungsbefehle gehören Typ, Schlüssel, Zeilen und Extra. 1) Der Typ spiegelt den Zugriffstyp der Abfrage wider. Je höher der Wert ist, desto höher ist die Effizienz, wie z. B. const besser als alle. 2) Der Schlüssel zeigt den verwendeten Index an, und Null zeigt keinen Index an. 3) Zeilen schätzt die Anzahl der gescannten Zeilen und beeinflussen die Abfrageleistung. 4) Extra liefert zusätzliche Informationen, z.

Die Verwendung von Temporary zeigt an, dass die Notwendigkeit, temporäre Tabellen in MySQL-Abfragen zu erstellen, die üblicherweise in der Reihenfolge mit unterschiedlichen, gruppby- oder nicht indizierten Spalten gefunden werden. Sie können das Auftreten von Indizes vermeiden und Abfragen umschreiben und die Abfrageleistung verbessern. Insbesondere bedeutet dies, dass MySQL temporäre Tabellen erstellen muss, um Abfragen zu verarbeiten. Dies tritt normalerweise auf, wenn: 1) Deduplizierung oder Gruppierung bei Verwendung von unterschiedlichem oder gruppy; 2) Sortieren Sie, wann OrderBy Nicht-Index-Spalten enthält. 3) Verwenden Sie eine komplexe Unterabfrage oder verbinden Sie Operationen. Optimierungsmethoden umfassen: 1) OrderBy und GroupB

MySQL/InnoDB unterstützt vier Transaktions -Isolationsstufen: ReadUnCommitt, Readcommidt, RepeatableAlead und Serializable. 1.Readuncommittes ermöglicht das Lesen von nicht übereinstimmenden Daten, was zu schmutzigem Lesen führen kann. 2. Readcommited vermeidet schmutziges Lesen, aber es kann nicht wiederholbare Lektüre auftreten. 3.Repeatableread ist die Standardebene, die schmutzige Lektüre und nicht wiederholbares Lesen vermeidet, aber Phantom-Lesen kann auftreten. V. Die Auswahl der geeigneten Isolationsstufe erfordert die Ausgleichsdatenkonsistenz und die Leistungsanforderungen.

MySQL eignet sich für Webanwendungen und Content -Management -Systeme und ist beliebt für Open Source, hohe Leistung und Benutzerfreundlichkeit. 1) Im Vergleich zu Postgresql führt MySQL in einfachen Abfragen und hohen gleichzeitigen Lesevorgängen besser ab. 2) Im Vergleich zu Oracle ist MySQL aufgrund seiner Open Source und niedrigen Kosten bei kleinen und mittleren Unternehmen beliebter. 3) Im Vergleich zu Microsoft SQL Server eignet sich MySQL besser für plattformübergreifende Anwendungen. 4) Im Gegensatz zu MongoDB eignet sich MySQL besser für strukturierte Daten und Transaktionsverarbeitung.

Die MySQL -Idium -Kardinalität hat einen signifikanten Einfluss auf die Abfrageleistung: 1. Hoher Kardinalitätsindex kann den Datenbereich effektiver einschränken und die Effizienz der Abfrage verbessern. 2. Niedriger Kardinalitätsindex kann zu einem vollständigen Tischscannen führen und die Abfrageleistung verringern. 3. Im gemeinsamen Index sollten hohe Kardinalitätssequenzen vorne platziert werden, um die Abfrage zu optimieren.

Der MySQL -Lernpfad umfasst Grundkenntnisse, Kernkonzepte, Verwendungsbeispiele und Optimierungstechniken. 1) Verstehen Sie grundlegende Konzepte wie Tabellen, Zeilen, Spalten und SQL -Abfragen. 2) Lernen Sie die Definition, die Arbeitsprinzipien und die Vorteile von MySQL kennen. 3) Master grundlegende CRUD -Operationen und fortgeschrittene Nutzung wie Indizes und gespeicherte Verfahren. 4) KON -Debugging- und Leistungsoptimierungsvorschläge, wie z. B. rationale Verwendung von Indizes und Optimierungsabfragen. In diesen Schritten haben Sie einen vollen Verständnis für die Verwendung und Optimierung von MySQL.

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