


Comment convertir des entiers et des chaînes hexadécimales dans SQL Server ?
Conversion d'entiers et de chaînes hexadécimales dans SQL Server
Les requêtes Sybase et Excel fournies visent à convertir des entiers en hexadécimaux et des chaînes hexadécimales en entiers. Toutefois, ces requêtes peuvent échouer lorsqu'elles sont exécutées dans Microsoft SQL Server. Heureusement, il existe des méthodes simples pour effectuer ces conversions dans SQL Server.
Conversion d'un entier en hexadécimal
Pour convertir un entier (représenté par int_value) en chaîne hexadécimale, utilisez la syntaxe suivante :
SELECT CONVERT(VARBINARY(8), int_value)
Cette requête renverra une chaîne hexadécimale de 8 octets représentation de l'entier.
Conversion Hex en Integer
Pour convertir une chaîne hexadécimale (représentée par hex_string) en un entier, utilisez la syntaxe suivante :
SELECT CONVERT(INT, hex_string)
Cette requête renverra l'équivalent entier de l'hexadécimal string.
Mise à jour
En 2015, une mise à jour a été effectuée pour résoudre la limitation selon laquelle les conversions ci-dessus ne fonctionnent qu'avec des valeurs hexadécimales fournies sous forme de littéraux entiers. Les exemples suivants montrent comment convertir des chaînes hexadécimales pouvant être stockées dans une colonne varchar :
Avec le marqueur '0x' :
SELECT CONVERT(INT, CONVERT(VARBINARY, '0x1FFFFF', 1))
Sans ' Marqueur 0x' :
SELECT CONVERT(INT, CONVERT(VARBINARY, '1FFFFF', 2))
Notez que la chaîne hexadécimale doit contenir un nombre pair de chiffres hexadécimaux ; un nombre impair de chiffres entraînera une erreur.
Pour plus de détails, consultez la section « Styles binaires » de la documentation CAST et CONVERT pour SQL Server. Ces méthodes devraient fonctionner correctement dans SQL Server 2008 ou versions ultérieures.
Ce qui précède est le contenu détaillé de. pour plus d'informations, suivez d'autres articles connexes sur le site Web de PHP en chinois!

Les attributs acides comprennent l'atomicité, la cohérence, l'isolement et la durabilité, et sont la pierre angulaire de la conception de la base de données. 1. L'atomicité garantit que la transaction est complètement réussie ou complètement échouée. 2. La cohérence garantit que la base de données reste cohérente avant et après une transaction. 3. L'isolement garantit que les transactions n'interfèrent pas entre elles. 4. La persistance garantit que les données sont enregistrées en permanence après la soumission des transactions.

MySQL n'est pas seulement un système de gestion de base de données (SGBD) mais également étroitement lié aux langages de programmation. 1) En tant que SGBD, MySQL est utilisé pour stocker, organiser et récupérer des données et l'optimisation des index peut améliorer les performances de la requête. 2) La combinaison de SQL avec des langages de programmation, intégrés dans Python, en utilisant des outils ORM tels que SQLALCHEMY peut simplifier les opérations. 3) L'optimisation des performances comprend l'indexation, la requête, la mise en cache, la division des bibliothèques et des tableaux et la gestion des transactions.

MySQL utilise des commandes SQL pour gérer les données. 1. Les commandes de base incluent sélectionner, insérer, mettre à jour et supprimer. 2. L'utilisation avancée implique des fonctions de jointure, de sous-requête et d'agrégation. 3. Les erreurs courantes incluent les problèmes de syntaxe, de logique et de performances. 4. Les conseils d'optimisation incluent l'utilisation d'index, d'éviter la sélection * et l'utilisation de la limite.

MySQL est un système de gestion de la base de données relationnel efficace adapté au stockage et à la gestion des données. Ses avantages incluent les requêtes haute performance, le traitement des transactions flexibles et les types de données riches. Dans les applications pratiques, MySQL est souvent utilisé dans les plateformes de commerce électronique, les réseaux sociaux et les systèmes de gestion de contenu, mais l'attention doit être accordée à l'optimisation des performances, à la sécurité des données et à l'évolutivité.

La relation entre SQL et MySQL est la relation entre les langues standard et les implémentations spécifiques. 1.SQL est un langage standard utilisé pour gérer et exploiter des bases de données relationnelles, permettant l'addition de données, la suppression, la modification et la requête. 2.MySQL est un système de gestion de base de données spécifique qui utilise SQL comme langage de fonctionnement et fournit un stockage et une gestion efficaces de données.

INNODB utilise des redologues et des undologs pour assurer la cohérence et la fiabilité des données. 1. REDOLOGIE RÉCLABLIER MODIFICATION DE PAGE DES DONNÉES Pour assurer la récupération des accidents et la persistance des transactions. 2.Undologs Enregistre la valeur des données d'origine et prend en charge le Rollback de la transaction et MVCC.

Les métriques clés des commandes Explication incluent le type, la clé, les lignes et le supplément. 1) Le type reflète le type d'accès de la requête. Plus la valeur est élevée, plus l'efficacité est élevée, comme Const est meilleure que tous. 2) La clé affiche l'index utilisé et NULL n'indique pas d'index. 3) Les lignes estiment le nombre de lignes numérisées, affectant les performances de la requête. 4) Extra fournit des informations supplémentaires, telles que l'utilisation des invites de FilesOrt qu'elles doivent être optimisées.

L'utilisation de Temporary indique que la nécessité de créer des tables temporaires dans les requêtes MySQL, qui se trouvent couramment dans l'ordre en utilisant des colonnes distinctes, groupby ou non indexées. Vous pouvez éviter la survenue d'index et réécrire les requêtes et améliorer les performances de la requête. Plus précisément, lorsque l'utilisation de Temporary apparaît dans Explication Sortie, cela signifie que MySQL doit créer des tables temporaires pour gérer les requêtes. Cela se produit généralement lorsque: 1) la déduplication ou le regroupement lors de l'utilisation distincte ou groupby; 2) Trier lorsque OrderBy contient des colonnes non d'index; 3) Utilisez des opérations de sous-requête complexe ou de jointure. Les méthodes d'optimisation incluent: 1) OrderBy et GroupB


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