设置MySQL数据表主键 ? 设置MySQL数据表主键: ? ? 使用“primary key”关键字创建主键数据列。被设置为主键列不允许出现重复的值,很多情况下与“auto_increment”递增数字相结合。如下SQL语句所示: pre Mysql create ? table ?books(bookid? int (11)? NOT
设置MySQL数据表主键?
设置MySQL数据表主键:
? ? 使用“primary key”关键字创建主键数据列。被设置为主键列不允许出现重复的值,很多情况下与“auto_increment”递增数字相结合。如下SQL语句所示:
- Mysql>create?table?books(bookid?int(11)?NOT?NULL?AUTO_INCREMENT?PRIMARY?KEY,bookname?varchar(50));?
- Mysql>insert?into?books(bookname)?values(“book1”),(“book2”),(“book3”);?
- Mysql>select?*?from?books;?
??? 若要修改列主键或类型,请参考 ALTER TABLE 语句。
设置MySQL数据表外键
??? 外键是设置当前表中的某一列与别一数据表中的主键列关联。主要目的是控制与外键表中的数据,保持数据一致性,完整性,也就是说:当前表中这一列的数据必须是关联外键列中的某一数据,而且相关联的两个数据列的类型必须相同;当关联外键列某一数据修改或删除时,将触当前表的某一项相应操作。可解发以下事件以及参数:
触发事件:on delete和on update
可设参数:cascade(跟随外键改动);
restrict(限制外表中的外键改动);
set Null(设空值);
set Default(设默认值);
no action [默认]
??? 设置关联的语句由[指定主键关键字:foreign key(列名)]和[引用外键关键字: references (外键列名)]组成。例如创建一个关于books的购物车数据表“gbooks”,其中“gbookid”与books表中的“bookid”创建外键关联。
- Mysql>create?table?gbooks(gid?int(11)?not?null?auto_increment?primary?key,gbookid?int(11),goodsum?int(4),foreign?key(gbookid)?references?books(bookid)?on?delete?cascade?on?update?cascade);?
??? 删除外键:
??? 首先,使用SHOW CREATE TABLE语句查看创建表描述。其中“CONSTRAINT”关键字后面有一个引号括起来的名称,它就是这个表外键的代表,是在创建外键时自动生成的名称,当然在创建的过程中可以直接用“CONSTRAINT”关键字自定义名称。其查看的完整语句如下:
- Mysql>show?create?table?gbooks;?
??? 这里代表外键的名称是“gbooks_ibfk_1”,目标找到了,再使用ALTER语句进行删除。
- Mysql>ALTER?TABLE?gbooks?DROP?FOREIGN?KEY?gbooks_ibfk_1;?
主键和外键的设置意义:
??? 主键和外键是把多个表组织为一个有效的关系数据库的粘合剂。主键和外键的设计对物理数据库的性能和可用性都有着决定性的影响。
??? 必须将数据库模式从理论上的逻辑设计转换为实际的物理设计。而主键和外键的结构是这个设计过程的症结所在。一旦将所设计的数据库用于了生产环境,就很难对这些键进行修改,所以在开发阶段就设计好主键和外键就是非常必要和值得的。
主键:
关系数据库依赖于主键—它是数据库物理模式的基石。主键在物理层面上只有两个用途:
1. 惟一地标识一行。
2. 作为一个可以被外键有效引用的对象。
基于以上这两个用途,下面给出了我在设计物理层面的主键时所遵循的一些原则:
1. 主键应当是对用户没有意义的。如果用户看到了一个表示多对多关系的连接表中的数据,并抱怨它没有什么用处,那就证明它的主键设计地很好。
2. 主键应该是单列的,以便提高连接和筛选操作的效率。
3. 永远也不要更新主键。实际上,因为主键除了惟一地标识一行之外,再没有其他的用途了,所以也就没有理由去对它更新。
注:这项原则对于那些经常需要在数据转换或多数据库合并时进行数据整理的数据并不适用。
4. 主键不应包含动态变化的数据,如时间戳、创建时间列、修改时间列等。
5. 主键应当有计算机自动生成。如果由人来对主键的创建进行干预,就会使它带有除了惟一标识一行以外的意义。一旦越过这个界限,就可能产生认为修改主键的动机,这样,这种系统用来链接记录行、管理记录行的关键手段就会落入不了解数据库设计的人的手中。
外键是用来和其他表建立联系用的:这个表中的一列和另外一个表中的一列相同,为了让这两个表联系起来,就把其中一个表中的列设成外键,把另外一个表列设成主键,就实现了这两个表的关联。一个表可以有多个外键。但主键只能有一个。

データベースとプログラミングにおけるMySQLの位置は非常に重要です。これは、さまざまなアプリケーションシナリオで広く使用されている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)MySQLは、効率的なデータストレージ、組織、および検索機能を提供し、Web、モバイル、およびエンタープライズレベルのシステムをサポートします。 2)クライアントサーバーアーキテクチャを使用し、複数のストレージエンジンとインデックスの最適化をサポートします。 3)基本的な使用には、テーブルの作成とデータの挿入が含まれ、高度な使用法にはマルチテーブル結合と複雑なクエリが含まれます。 4)SQL構文エラーやパフォーマンスの問題などのよくある質問は、説明コマンドとスロークエリログを介してデバッグできます。 5)パフォーマンス最適化方法には、インデックスの合理的な使用、最適化されたクエリ、およびキャッシュの使用が含まれます。ベストプラクティスには、トランザクションと準備された星の使用が含まれます

MySQLは、中小企業に適しています。 1)中小企業は、顧客情報の保存など、基本的なデータ管理にMySQLを使用できます。 2)大企業はMySQLを使用して、大規模なデータと複雑なビジネスロジックを処理して、クエリのパフォーマンスとトランザクション処理を最適化できます。

INNODBは、次のキーロックメカニズムを通じてファントムの読み取りを効果的に防止します。 1)Next-KeyLockingは、Row LockとGap Lockを組み合わせてレコードとギャップをロックして、新しいレコードが挿入されないようにします。 2)実際のアプリケーションでは、クエリを最適化して分離レベルを調整することにより、ロック競争を削減し、並行性パフォーマンスを改善できます。

MySQLはプログラミング言語ではありませんが、そのクエリ言語SQLにはプログラミング言語の特性があります。1。SQLは条件付き判断、ループ、可変操作をサポートします。 2。ストアドプロシージャ、トリガー、機能を通じて、ユーザーはデータベースで複雑な論理操作を実行できます。

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。


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