之前的文章介绍了在PL/SQL中使用字符串和数字了下。毫无疑问,字符串和数字很重要,但是可以确定的是没有哪个应用不依赖于日期的
在PL/SQL中使用日期类型
之前的文章介绍了在PL/SQL中使用字符串和数字了下。毫无疑问,字符串和数字很重要,但是可以确定的是没有哪个应用不依赖于日期的。
Oracle使用由字符串索引的二维数组
你需要记录事件的发生事件,人们的出生日期等等很多。
通常的使用方式是:
1)声明日期变量和常量
2)使用内建函数显示和修改日期值
3)执行日期相关计算
日期类型比字符串或数字更复杂。它有多个部分组成(年,月,日,时,分,秒等),而且关于一个有效的日期有很多规则。
本文将给你所有信息以便在PL/SQL程序中使用日期。
1、PL/SQL中的日期,时间戳和间隔(Intervals)
绝大多数应用需要存储和操作日期和时间。不像字符串和数字,,日期要求更复杂:不仅仅因为他们更高级的格式化数据,其对于有效值和有效计算方式都有
很多规则。
Fortunately, Oracle Database and PL/SQL provide a set of true date and time datatypes that store both date and time information in a standard internal format, and they also have an extensive set of built-in functions for manipulating the date and time.
庆幸的是,Oracle数据库和PL/SQL提供了一系列日期和时间类型以标准形式来存储日期和时间信息,还有一系列内建函数来实现日期和时间计算。
有三种相关类型:
1)DATE—This datatype stores a date and a time, resolved to the second. It does not include the time zone【时区】. DATE is the oldest and most commonly used datatype for working with dates in Oracle applications. 也是最古老和最常用的类型。
2)TIMESTAMP—Time stamps are similar to dates, but with these two key distinctions:
(2.1) you can store and manipulate times resolved to the nearest billionth of a second (9 decimal places of precision), and
存储精度达到10亿分之一秒。
(2.2) you can associate a time zone with a time stamp, and Oracle Database will take that time zone into account when manipulating the time stamp. 可带时区。
3)INTERVAL—Whereas DATE and TIMESTAMP record a specific point in time, INTERVAL records and computes a time duration. You can specify an interval in terms of years and months, or days and seconds.
记录时间间隔。可以指定年和月或天和秒级别的时间间隔。
来看个例子:
Code Listing 1: Declaring DATE, TIMESTAMP, and INTERVAL variables
2、如何选择使用合适的日期类型?
1)Use one of the TIMESTAMP types if you need to track time down to a fraction of a second.
2)You can, in general, use TIMESTAMP in place of DATE. A time stamp that does not contain subsecond precision takes up 7 bytes of storage, just as a DATE datatype does. When your time stamp does contain subsecond【亚秒】 data, it takes up 11 bytes of storage.
3)Use TIMESTAMP WITH TIME ZONE if you need to keep track of the session time zone in which the data was entered.
4)Use TIMESTAMP WITH LOCAL TIME ZONE if you want the database to automatically convert a time between the database and session time zones. 自动转换数据库时间和会话时间时区。
5)Use DATE when it’s necessary to maintain compatibility with an existing application written before any of the TIMESTAMP datatypes were introduced. 保持向前兼容性。
3、如何获得当前时间?
相信大多数开发者都是通过SYSDATE函数,但是Oracle数据库还提供了其他一些函数,一起来看一下:
1)会话级别函数:
CURRENT_DATE 返回:DATE
CURRENT_TIMESTAMP 返回:TIMESTAMP WITH TIME ZONE
LOCALTIMESTAMP 返回:TIMESTAMP
2)数据库级别
SYSDATE 返回:DATE
SYSTIMESTAMP 返回:TIMESTAMP WITH TIME ZONE
Code Listing 2: Calls to SYSDATE and SYSTIMESTAMP and the returned values
例如:
BEGIN DBMS_OUTPUT.put_line (SYSDATE); DBMS_OUTPUT.put_line (SYSTIMESTAMP); DBMS_OUTPUT.put_line (SYSDATE - SYSTIMESTAMP); END; /Here is the output:
07-AUG-11
07-AUG-11 08.46.16.379000000 AM -05:00
-000000000 00:00:00.379000000
因为我给DBMS_OUTPUT.PUT_LINE传递了日期和时间戳,Oracle数据库使用数据库或会话级的默认格式(参数:NLS_DATE_FORMAT)将其隐式转换为字符串。
默认安装数据库时的格式为:DD-MON-YYYY。而默认时间戳格式包含了日期和时区的偏移(offset)。
如何修改?【译者注:以下摘自网络】
1).可以在用户环境变量中指定(LINUX)。 在用户的.bash_profile中增加两句:
export NLS_LANG=AMERICAN —要注意这一句必须指定,不然下一句不生效。
export NLS_DATE_FORMAT=’yyyy/mm/dd hh24:mi:ss’
2).在SQLPLUS的glogin.sql文件增加一句: alter session set nls_date_format = ‘yyyy-mm-dd hh24:mi:ss’;
3).直接修改当前会话的日期格式 : alter session set nls_date_format = ‘yyyy-mm-dd hh24:mi:ss’;
4).修改数据库的参数,需要重启数据库后生效 SQL> alter system set nls_date_format=’yyyy-mm-dd hh24:mi:ss’ scope=spfile;
4、实现日期到字符串和字符串到日期的转换?
正如to_char函数对于数字一样,我们使用另外一个版本的to_char实现日期或时间戳类型到字符串的转换。

MySQLはオープンソースのリレーショナルデータベース管理システムであり、主にデータを迅速かつ確実に保存および取得するために使用されます。その実用的な原則には、クライアントリクエスト、クエリ解像度、クエリの実行、返品結果が含まれます。使用法の例には、テーブルの作成、データの挿入とクエリ、および参加操作などの高度な機能が含まれます。一般的なエラーには、SQL構文、データ型、およびアクセス許可、および最適化の提案には、インデックスの使用、最適化されたクエリ、およびテーブルの分割が含まれます。

MySQLは、データストレージ、管理、クエリ、セキュリティに適したオープンソースのリレーショナルデータベース管理システムです。 1.さまざまなオペレーティングシステムをサポートし、Webアプリケーションやその他のフィールドで広く使用されています。 2。クライアントサーバーアーキテクチャとさまざまなストレージエンジンを通じて、MySQLはデータを効率的に処理します。 3.基本的な使用には、データベースとテーブルの作成、挿入、クエリ、データの更新が含まれます。 4.高度な使用には、複雑なクエリとストアドプロシージャが含まれます。 5.一般的なエラーは、説明ステートメントを介してデバッグできます。 6.パフォーマンスの最適化には、インデックスの合理的な使用と最適化されたクエリステートメントが含まれます。

MySQLは、そのパフォーマンス、信頼性、使いやすさ、コミュニティサポートに選択されています。 1.MYSQLは、複数のデータ型と高度なクエリ操作をサポートし、効率的なデータストレージおよび検索機能を提供します。 2.クライアントサーバーアーキテクチャと複数のストレージエンジンを採用して、トランザクションとクエリの最適化をサポートします。 3.使いやすく、さまざまなオペレーティングシステムとプログラミング言語をサポートしています。 4.強力なコミュニティサポートを提供し、豊富なリソースとソリューションを提供します。

INNODBのロックメカニズムには、共有ロック、排他的ロック、意図ロック、レコードロック、ギャップロック、次のキーロックが含まれます。 1.共有ロックにより、トランザクションは他のトランザクションが読み取らないようにデータを読み取ることができます。 2.排他的ロックは、他のトランザクションがデータの読み取りと変更を防ぎます。 3.意図ロックは、ロック効率を最適化します。 4。ロックロックインデックスのレコードを記録します。 5。ギャップロックロックインデックス記録ギャップ。 6.次のキーロックは、データの一貫性を確保するためのレコードロックとギャップロックの組み合わせです。

MySQLクエリのパフォーマンスが低いことの主な理由には、インデックスの使用、クエリオプティマイザーによる誤った実行計画の選択、不合理なテーブルデザイン、過剰なデータボリューム、ロック競争などがあります。 1.インデックスがゆっくりとクエリを引き起こし、インデックスを追加するとパフォーマンスが大幅に向上する可能性があります。 2。説明コマンドを使用してクエリ計画を分析し、オプティマイザーエラーを見つけます。 3.テーブル構造の再構築と結合条件を最適化すると、テーブルの設計上の問題が改善されます。 4.データボリュームが大きい場合、パーティション化とテーブル分割戦略が採用されます。 5.高い並行性環境では、トランザクションの最適化とロック戦略は、ロック競争を減らすことができます。

データベースの最適化では、クエリ要件に従ってインデックス作成戦略を選択する必要があります。1。クエリに複数の列が含まれ、条件の順序が固定されている場合、複合インデックスを使用します。 2。クエリに複数の列が含まれているが、条件の順序が修正されていない場合、複数の単一列インデックスを使用します。複合インデックスは、マルチコラムクエリの最適化に適していますが、単一列インデックスは単一列クエリに適しています。

MySQLスロークエリを最適化するには、slowquerylogとperformance_schemaを使用する必要があります。1。LowerQueryLogを有効にし、しきい値を設定して、スロークエリを記録します。 2。performance_schemaを使用してクエリの実行の詳細を分析し、パフォーマンスのボトルネックを見つけて最適化します。

MySQLとSQLは、開発者にとって不可欠なスキルです。 1.MYSQLはオープンソースのリレーショナルデータベース管理システムであり、SQLはデータベースの管理と操作に使用される標準言語です。 2.MYSQLは、効率的なデータストレージと検索機能を介して複数のストレージエンジンをサポートし、SQLは簡単なステートメントを通じて複雑なデータ操作を完了します。 3.使用の例には、条件によるフィルタリングやソートなどの基本的なクエリと高度なクエリが含まれます。 4.一般的なエラーには、SQLステートメントをチェックして説明コマンドを使用することで最適化できる構文エラーとパフォーマンスの問題が含まれます。 5.パフォーマンス最適化手法には、インデックスの使用、フルテーブルスキャンの回避、参加操作の最適化、コードの読み取り可能性の向上が含まれます。


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