SQL的基本对象主要有常量,表示符,分隔符,保留关键字。
1、常量常量是一个包含文字与数字,十六进制或数字常量。一个字符串常量包含单引号('')或双引号("")字符集中的一个或多个字符。
如果想在单引号分隔的字符串中用到单独的引号,可以在这个字符中用户连续的单引号(即用两个单引号表示单引号)。十六进制的常量表示不可打印的字符或者是其他二进制数据。每个十六进制常量都以0x开头,后面附带有字符或者数字。
有效字符常量举例:
"abc"
"ab .c"
"123"
'i don''t'
0xafec
不属于字符常量:
'ab'c' --奇数个单引号
'a" --引号不是成对的
数字常量包含所有有记号或没记号的整数、定点值和浮点数。
以下属于数字常量:
130
-130
-0.351E5
一个常量通常有一直数据类型和长度,这取决于常量的格式。
2、分隔符
在T-SQL中,双引号有两层意思。除了应用字符串之外,双引号还能够用来做分隔符,也就是所有的定界表示符(delimited identifier)。分隔标识符是标识的一种特殊类型,通常将保留关键字当做标识符并且用数据库对象的名称命名空间。
注:单引号和双引号之间的区别就在于前者是用于SQL92标准。标识符这种情况中,这种标准用于区分常规和分隔符。关键的两点就是分隔符是双引号引出的而且还区分大小写(T-SQL还支持用户方括号([])来代替双引号)。双引号只用于分隔字符串。一般来说,分隔标识符说明了标识符的规格,对保留关键字也起了同样的作用。分隔标识符还可以让不用名字(标识符、变量名),这些名字也可以再将来的SQL标准中用来作保留关键字。并且,分隔标识符还可能在标识符名种包含不合规定的字符,如空格。
在T-SQL的基本对象中,使用双引号是来定义SET语句的QUOTE_IDENTIFIER选项。如果这一选项设置为ON(即默认值),那么双引号中的标识符就被定义成了分隔符。在这种情况下。双引号就不能用于分隔字符串。
3、标识符
T-SQL中,标识符用于失败数据库对象如数据库、表和索引,通过字符串表示出来,长度可以达到128个字符,还包含字母、数据或者下面的字符:_、@和#。每个名称都必须以一个字母或者以下字符中的一个字符开头:_、@或#。#在以它开头的表明或者存储程序名表示一个临时对象。而以@开头的时间则表示一个变量。
4、保留关键字
每种程序设计语言都有一系列有保留意见的名称,他们被写入并用在定义格式中。这些名称叫做保留关键字。

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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