主要是用来存储大量数据的数据库字段,最大可以存储4G字节的非结构化数据。主要介绍字符类型和二进制文件类型LOB数据的存储,单独
三,大对象数据的读取和操作:DBMS_LOB包
DBMS_LOB包:包含处理大对象的过程和函数
/*
insert into tlob values(1,'Gene','CLOB大对象列',empty_blob(),bfilename('MYDIR','IMG_0210.JPG'));
insert into tlob values(2,'Jack','CLOB大对象列',empty_blob(),bfilename('MYDIR','IMG_0210.JPG'));
insert into tlob values(3,'Mary','大对象列CLOB',empty_blob(),bfilename('MYDIR','IMG_0210.JPG'));
*/
1,读取大对象数据的过程和函数
①:DBMS_LOB.Read():从LOB数据中读取指定长度数据到缓冲区的过程。
DBMS_LOB.Read(LOB数据,指定长度,起始位置,存储返回LOB类型值变量);
例子:
Declare
varC clob;
vRStr varchar2(1000);
ln number(4);
Strt number(4);
Begin
select resume into varC from tlob where no = 1;
ln := DBMS_LOB.GetLength(varC);
Strt := 1;
DBMS_LOB.Read(varC, ln, Strt, vRStr);
DBMS_output.put_line('Return: '||vRStr);
End;
②:DBMS_LOB.SubStr():从LOB数据中提取子字符串的函数。
DBMS_LOB.SubStr(LOB数据,指定提取长度,提取起始位置):
例子:
Declare
varC clob;
vRStr varchar2(1000);
ln number(4);
Strt number(4);
Begin
select resume into varC from tlob where no = 1;
ln := 4;
Strt := 1;
vRStr := DBMS_LOB.SubStr(varC, ln, Strt);
DBMS_output.put_line('结果为: '||vRStr);
End;
③:DBMS_LOB.InStr():从LOB数据中查找子字符串位置的函数。
DBMS_LOB.InStr(LOB数据, 子字符串);
例子:
Declare
varC clob;
vSubStr varchar2(1000);
vRStr varchar2(1000);
ln number(4);
Begin
select resume into varC from tlob where no = 1;
vSubStr := '大对象';
ln := DBMS_LOB.InStr(varC,vSubStr);
DBMS_output.put_line('位置为: '||ln);
vRStr := DBMS_LOB.SubStr(varC, Length(vSubStr), ln);
DBMS_output.put_line('位置为'||ln||'长度为'||Length(vSubStr)||'的子字符串为:'||vRStr);
End;
④:DBMS_LOB.GetLength():返回指定LOB数据的长度的函数。
DBMS_LOB.GetLength(LOB数据);
⑤:DBMS_LOB.Compare():比较二个大对象是否相等。返回数值0为相等,-1为不相等。
DBMS_LOB.Compare(LOB数据,LOB数据);
例子:
Declare
varC1 clob;
varC2 clob;
varC3 clob;
ln number(4);
Begin
select resume into varC1 from tlob where no = 1;
select resume into varC2 from tlob where no = 2;
select resume into varC3 from tlob where no = 3;
ln := DBMS_LOB.Compare(varC1,varC1);
DBMS_output.put_line('比较的结果为: '||ln);
ln := DBMS_LOB.Compare(varC2,varC3);
DBMS_output.put_line('比较的结果为: '||ln);
End;
2,操作大对象数据的过程
操作会改变数据库中原有数据,需要加上Updata锁锁上指定数据列,修改完后提交事务。
①:DBMS_LOB.Write():将指定数量的数据写入LOB的过程。
DBMS_LOB.Write(被写入LOB, 写入长度(指写入LOB数据),写入起始位置(指被写入LOB),写入LOB数据);
例子:
Declare
varC clob;
vWStr varchar2(1000);
vStrt number(4);
ln number(4);
Begin
vWStr := 'CLOB';
ln := Length(vWStr);
vStrt := 5;
select resume into varC from tlob where no = 1 FOR UPDATE;
DBMS_LOB.Write(varC, ln, vStrt, vWStr);
DBMS_output.put_line('改写结果为: '||varC);
Commit;
End;
②:DBMS_LOB.Append():将指定的LOB数据追加到指定的LOB数据后的过程。
DBMS_LOB.Append(LOB数据,LOB数据);
例子:
Declare
varC clob;
vAStr varchar2(1000);
Begin
vAStr := ',这是大对象列';
select resume into varC from tlob where no = 1 FOR UPDATE;
DBMS_LOB.Append(varC, vAStr);
commit;
DBMS_output.put_line('追加结果为: '||varC);
End;
③:DBMS_LOB.Erase():删除LOB数据中指定位置的部分数据的过程;
DBMS_LOB.Erase(LOB数据,指定删除长度, 开始删除位置);
例子:
Declare
varC clob;
ln number(4);
strt number(4);
Begin
ln := 1;
strt := 5;
select resume into varC from tlob where no = 1 FOR UPDATE;
DBMS_LOB.Erase(varC, ln, strt);
commit;
DBMS_output.put_line('擦除结果为: '||varC);
End;
④:DBMS_LOB.Trim():截断LOB数据中从第一位置开始指定长度的部分数据的过程;
DBMS_LOB.Trim(LOB数据,,截断长度);
例子:
Declare
varC clob;
ln number(4);
Begin
ln := 4;
select resume into varC from tlob where no = 1 FOR UPDATE;
DBMS_LOB.Trim(varC, ln);
COMMIT;
DBMS_output.put_line('截断结果为: '||varC);
End;
⑤:DBMS_LOB.Copy():从指定位置开始将源LOB复制到目标LOB;
DBMS_LOB.Copy(源LOB,目标LOB,复制源LOB长度,复制到目标LOB开始位置,复制源LOB开始位置)
例子:
Declare
vDEST_LOB clob;
vSRC_LOB clob;
AMOUNT number;
DEST_OFFSET number;
SRC_OFFSET number;
Begin
select resume into vDEST_LOB from tlob where no = 1 FOR UPDATE;
select resume into vSRC_LOB from tlob where no = 2 ;
AMOUNT := DBMS_LOB.GetLength(vSRC_LOB);
DEST_OFFSET := DBMS_LOB.GetLength(vDEST_LOB)+1;
SRC_OFFSET := 1;
DBMS_LOB.Copy(vDEST_LOB, vSRC_LOB, AMOUNT, DEST_OFFSET, SRC_OFFSET);
DBMS_output.put_line('拷贝结果为: '||vDEST_LOB);
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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