


Comment PostgreSQL gère-t-il la sensibilité à la casse dans les noms de colonnes ?
Sensibilité à la casse des noms de colonnes dans PostgreSQL
La façon dont la base de données PostgreSQL gère la sensibilité à la casse des noms de colonnes dépend du fait que le nom de la colonne est placé entre guillemets doubles. Les noms de colonnes entre guillemets doubles sont sensibles à la casse, tandis que les noms de colonnes entre guillemets doubles ne sont pas sensibles à la casse (seront convertis en minuscules). Cela signifie que "first_Name" et "FIRST_NAME" sont deux noms de colonnes différents, tandis que "FirstName" et "firstname" représentent la même colonne (tous deux convertis en minuscules).
Dans l'exemple de requête, comme "first_Name" n'est pas placé entre guillemets doubles, il sera converti en "firstname" minuscule, et ce nom de colonne n'existe pas dans la base de données, provoquant ainsi une erreur.
Solution :
- Utilisez des guillemets doubles : Utilisez des guillemets doubles autour des noms de colonnes dans les requêtes pour respecter la casse :
SELECT * FROM persons WHERE "first_Name" = 'xyz';
-
Utiliser le catalogue système : Utilisez le catalogue système
pg_class
pour interroger la casse réelle des noms de colonnes et l'utiliser dans la requête :
SELECT * FROM persons WHERE column_name = 'first_Name';
où column_name
est une variable de nom de colonne obtenue à partir de pg_class
qui contient des informations sur le cas.
Bonne pratique : Il est recommandé d'utiliser des noms de colonnes entièrement en minuscules sans guillemets doubles pour éviter les problèmes liés à la casse et garantir la cohérence des requêtes.
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!

Le rôle principal de MySQL dans les applications Web est de stocker et de gérer les données. 1.MySQL traite efficacement les informations utilisateur, les catalogues de produits, les enregistrements de transaction et autres données. 2. Grâce à SQL Query, les développeurs peuvent extraire des informations de la base de données pour générer du contenu dynamique. 3.MySQL fonctionne basé sur le modèle client-serveur pour assurer une vitesse de requête acceptable.

Les étapes pour construire une base de données MySQL incluent: 1. Créez une base de données et une table, 2. Insérer des données et 3. Conduisez des requêtes. Tout d'abord, utilisez les instructions CreateDatabase et CreateTable pour créer la base de données et la table, puis utilisez l'instruction InsertInto pour insérer les données, et enfin utilisez l'instruction SELECT pour interroger les données.

MySQL convient aux débutants car il est facile à utiliser et puissant. 1.MySQL est une base de données relationnelle et utilise SQL pour les opérations CRUD. 2. Il est simple à installer et nécessite la configuration du mot de passe de l'utilisateur racine. 3. Utilisez l'insertion, la mise à jour, la suppression et la sélection pour effectuer des opérations de données. 4. OrderBy, où et jointure peut être utilisé pour des requêtes complexes. 5. Le débogage nécessite de vérifier la syntaxe et d'utiliser Expliquez pour analyser la requête. 6. Les suggestions d'optimisation incluent l'utilisation d'index, le choix du bon type de données et de bonnes habitudes de programmation.

MySQL convient aux débutants car: 1) facile à installer et à configurer, 2) Riches Ressources d'apprentissage, 3) Syntaxe SQL intuitive, 4) Prise en charge de l'outil puissant. Néanmoins, les débutants doivent surmonter des défis tels que la conception de la base de données, l'optimisation des requêtes, la gestion de la sécurité et la sauvegarde des données.

Oui, sqlisaprogrammingNanguages en matière de responsabilité de responsabilité.

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.


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