序列: 序列(SEQUENCE)是序列号生成器,可以为表中的行自动生成序列号,产生一组等间隔的数值(类型为数字)。其主要的用途是生成表
序列:
序列(SEQUENCE)是序列号生成器,可以为表中的行自动生成序列号,产生一组等间隔的数值(类型为数字)。其主要的用途是生成表的主键值,可以在插入语句中引用,也可以通过查询检查当前值,或使序列增至下一个值。
创建序列需要CREATE SEQUENCE系统权限。序列的创建语法如下:
CREATE SEQUENCE 序列名 [INCREMENT BY n] [START WITH n] [{MAXVALUE/ MINVALUE n|NOMAXVALUE}] [{CYCLE|NOCYCLE}] [{CACHE n|NOCACHE}];
INCREMENT BY 用于定义序列的步长,如果省略,则默认为1,如果出现负值,则代表序列的值是按照此步长递减的。
START WITH 定义序列的初始值(即产生的第一个值),默认为1。
MAXVALUE 定义序列生成器能产生的最大值。选项NOMAXVALUE是默认选项,代表没有最大值定义,这时对于递增序列,系统能够产生的最大值是10的27次方;对于递减序列,最大值是-1。
MINVALUE定义序列生成器能产生的最小值。选项NOMAXVALUE是默认选项,代表没有最小值定义,这时对于递减序列,系统能够产生的最小值是?10的26次方;对于递增序列,最小值是1。
CYCLE和NOCYCLE 表示当序列生成器的值达到限制值后是否循环。CYCLE代表循环,NOCYCLE代表不循环。如果循环,则当递增序列达到最大值时,循环到最小值;对于递减序列达到最小值时,循环到最大值。如果不循环,达到限制值后,继续产生新值就会发生错误。
CACHE(缓冲)定义存放序列的内存块的大小,默认为20。NOCACHE表示不对序列进行内存缓冲。对序列进行内存缓冲,可以改善序列的性能。
删除序列的语法是:
DROP SEQUENCE 序列名;
其中:
删除序列的人应该是序列的创建者或拥有DROP ANY SEQUENCE系统权限的用户。序列一旦删除就不能被引用了。
序列的某些部分也可以在使用中进行修改,但不能修改SATRT WITH选项。对序列的修改只影响随后产生的序号,已经产生的序号不变。修改序列的语法如下:
创建和删除序列
例1:创建序列:
CREATE SEQUENCE ABC INCREMENT BY 1 START WITH 10 MAXVALUE 9999999 NOCYCLE NOCACHE;
执行结果
序列已创建。
步骤2:删除序列:
DROP SEQUENCE ABC;
执行结果:
序列已丢弃。
说明:以上创建的序列名为ABC,是递增序列,增量为1,初始值为10。该序列不循环,,不使用内存。没有定义最小值,默认最小值为1,最大值为9 999 999。
【案例一】
题目:
--触发器:
--添加员工信息,流水号作为自动编号(通过序列生成),
--并且判断如果工资小于0,则改为0;如果大于10000,则改为10000。
CREATE TABLE emp2(
e_id NUMBER,
e_no NUMBER,
e_name VARCHAR2(20),
e_sal NUMBER
)
SELECT * FROM emp2;
CREATE SEQUENCE seq_trg_id;
INSERT INTO emp2(e_id,e_no,e_name,e_sal) VALUES(seq_trg_id.nextval,7788,'章子',
1000000000000)
INSERT INTO emp2(e_id,e_no,e_name,e_sal) VALUES(seq_trg_id.nextval,7788,'章子怡',-10)
CREATE OR REPLACE TRIGGER trg_add_emp_info
BEFORE INSERT
ON emp2
FOR EACH ROW
DECLARE
-- local variables here
BEGIN
SELECT seq_trg_id.NEXTVAL INTO :NEW.e_id FROM dual;
IF :NEW.e_sal :NEW.e_sal := 0;
ELSIF :NEW.e_sal > 10000 THEN
:NEW.e_sal := 10000;
END IF;
END;
【 案例二】
题目:
--扩充练习:
--为emp建立触发器,将删除的记录放到emp3表中(autoid,deptno,empno,ename,del_rq-删除日期)
--测试代码
CREATE TABLE emp3(
autoid NUMBER PRIMARY KEY,
deptno NUMBER,
empno NUMBER,
ename VARCHAR2(20),
del_rq DATE
)
CREATE SEQUENCE seq_trg_del_autoid;
INSERT INTO emp
(empno, ename, deptno)
VALUES
(114, '阿娇', 10);
COMMIT;
SELECT * FROM emp;
DELETE emp WHERE empno = 114;
SELECT * FROM emp3;
答案:
CREATE OR REPLACE TRIGGER trg_del_emp_info
BEFORE DELETE
ON emp
FOR EACH ROW
DECLARE
-- local variables here
BEGIN
INSERT INTO emp3(autoid,deptno,empno,ename,del_rq)
VALUES(seq_trg_del_autoid.NEXTVAL,:OLD.deptno,:OLD.empno,:OLD.ename,sysdate);
END;

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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