MySQL 的CAST()和CONVERT()函数可用来获取一个类型的值,并产生另一个类型的值。两者具体的语法如下: CAST(value as type);CONVERT(value, type); 就是CAST(xxx AS 类型), CONVERT(xxx,类型)。 可以转换的类型是有限制的。这个类型可以是以下值其中的一个:
MySQL 的CAST()和CONVERT()函数可用来获取一个类型的值,并产生另一个类型的值。两者具体的语法如下:
CAST(value as type); CONVERT(value, type);
就是CAST(xxx AS 类型), CONVERT(xxx,类型)。
可以转换的类型是有限制的。这个类型可以是以下值其中的一个:
- 二进制,同带binary前缀的效果 : BINARY ? ?
- 字符型,可带参数 : CHAR() ? ??
- 日期 : DATE ? ??
- 时间: TIME ? ??
- 日期时间型 : DATETIME ? ??
- 浮点数 : DECIMAL ? ? ?
- 整数 : SIGNED ? ??
- 无符号整数 : UNSIGNED?
下面举几个例子:
例一
mysql> SELECT CONVERT('23',SIGNED); +----------------------+ | CONVERT('23',SIGNED) | +----------------------+ | 23 | +----------------------+ 1 row in set
例二
mysql> SELECT CAST('125e342.83' AS signed); +------------------------------+ | CAST('125e342.83' AS signed) | +------------------------------+ | 125 | +------------------------------+ 1 row in set
例三
mysql> SELECT CAST('3.35' AS signed); +------------------------+ | CAST('3.35' AS signed) | +------------------------+ | 3 | +------------------------+ 1 row in set
像上面例子一样,将varchar 转为int 用 cast(a as signed),其中a为varchar类型的字符串。
例4
在SQL Server中,下面的代码演示了datetime变量中,仅包含单纯的日期和单纯的时间时,日期存储的十六进制存储表示结果。
DECLARE @dt datetime --单纯的日期 SET @dt='1900-1-2' SELECT CAST(@dt as binary(8)) --结果: 0x0000000100000000 --单纯的时间 SET @dt='00:00:01' SELECT CAST(@dt as binary(8)) --结果: 0x000000000000012C
MySQL的类型转换和SQL Server一样,就是类型参数有点点不同:CAST(xxx AS 类型) , CONVERT(xxx,类型)。

MySQLはGPLライセンスを使用します。 1)GPLライセンスにより、MySQLの無料使用、変更、分布が可能になりますが、変更された分布はGPLに準拠する必要があります。 2)商業ライセンスは、公的な変更を回避でき、機密性を必要とする商用アプリケーションに適しています。

Myisamの代わりにInnoDBを選択する場合の状況には、次のものが含まれます。1)トランザクションサポート、2)高い並行性環境、3)高いデータの一貫性。逆に、Myisamを選択する際の状況には、1)主に操作を読む、2)トランザクションサポートは必要ありません。 INNODBは、eコマースプラットフォームなどの高いデータの一貫性とトランザクション処理を必要とするアプリケーションに適していますが、Myisamはブログシステムなどの読み取り集約型およびトランザクションのないアプリケーションに適しています。

MySQLでは、外部キーの機能は、テーブル間の関係を確立し、データの一貫性と整合性を確保することです。外部キーは、参照整合性チェックとカスケード操作を通じてデータの有効性を維持します。パフォーマンスの最適化に注意し、それらを使用するときに一般的なエラーを避けてください。

MySQLには、B-Treeインデックス、ハッシュインデックス、フルテキストインデックス、空間インデックスの4つのメインインデックスタイプがあります。 1.B-Treeインデックスは、範囲クエリ、ソート、グループ化に適しており、従業員テーブルの名前列の作成に適しています。 2。HASHインデックスは、同等のクエリに適しており、メモリストレージエンジンのHASH_TABLEテーブルのID列の作成に適しています。 3。フルテキストインデックスは、記事テーブルのコンテンツ列の作成に適したテキスト検索に使用されます。 4.空間インデックスは、地理空間クエリに使用され、場所テーブルのGEOM列での作成に適しています。

tocreateanindexinmysql、usethecreateindexstatement.1)forasinglecolumn、 "createdexidx_lastnameonemployees(lastname);" 2)foracompositeindexを使用して、 "createindexidx_nameonemployees(lastname、firstname);" 3); "3)、" 3)を使用します

MySQLとSQLiteの主な違いは、設計コンセプトと使用法のシナリオです。1。MySQLは、大規模なアプリケーションとエンタープライズレベルのソリューションに適しており、高性能と高い並行性をサポートしています。 2。SQLiteは、モバイルアプリケーションとデスクトップソフトウェアに適しており、軽量で埋め込みやすいです。

MySQLのインデックスは、データの取得をスピードアップするために使用されるデータベーステーブル内の1つ以上の列の順序付けられた構造です。 1)インデックスは、スキャンされたデータの量を減らすことにより、クエリ速度を改善します。 2)B-Tree Indexは、バランスの取れたツリー構造を使用します。これは、範囲クエリとソートに適しています。 3)CreateIndexステートメントを使用して、createIndexidx_customer_idonorders(customer_id)などのインデックスを作成します。 4)Composite Indexesは、createIndexIDX_CUSTOMER_ORDERONORDERS(Customer_Id、Order_date)などのマルチコラムクエリを最適化できます。 5)説明を使用してクエリ計画を分析し、回避します

MySQLでトランザクションを使用すると、データの一貫性が保証されます。 1)StartTransactionを介してトランザクションを開始し、SQL操作を実行して、コミットまたはロールバックで送信します。 2)SavePointを使用してSave Pointを設定して、部分的なロールバックを許可します。 3)パフォーマンスの最適化の提案には、トランザクション時間の短縮、大規模なクエリの回避、分離レベルの使用が合理的に含まれます。


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