PL/SQL Number数字类型函数
ABS(x) 函数,此函数用来返回一个数的绝对值。ACOS(x)函数,返回X的反余弦值。X范围从1到-1,输入值从0到派,以弧度为单位。
ASIN(x)函数,返回X的反正弦值。X范围从1到-1,输入值从-PI/2到PI/2,以弧度为单位。
ATAN(x)函数,返回X的反正切值。输入值从-PI/2到PI/2,以弧度为单位。
BITAND(x,y)函数,返回X和Y的与结果。X和Y必须为非负整数。注意没有BITOR函数,但是在UTL_RAW包中有用 于RAW值的位操作符。
CEIL(x)函数,用来返回大于或等于X的最小整数。
COS(x)函数,返回x的余弦值。x是以弧度表示的角度。
COSH(x)函数,返回X的双曲余弦。
EXP(x)函数,与power(x,y)函数类似,不过不用指明基数,返回E的X次幂。E=2.71828183...
FLOOR(x)函数,用来返回小于或等于X的最大整数。
LN(x)函数,返回x的自然对数。x必须大于0。
LOG(x,y)函数,返回以X为底Y的对数。底必须是不为0和1的正数,Y是任意正数。
MOD(被除数,除数)求余函数,如果除数为0,则返回被除数。
POWER(x,y)函数,返回X的Y次幂。底X和指数Y都不必是正整数,但如果X是负数的话,Y必须是整数。
ROUND(x[,y])函数,返回舍入到小数点右边Y位的X值。Y缺省为0,这将X舍入为最接近的整数。如果Y是负数, 那么舍入到小数点左边相应的位上,Y必须为整数。
SIGN(x)函数,此函数用来返回一个数的正负值,若为一个正数则返回1,若为一个负数则返回-1,
若为0则仍返回0,有点像把模拟量数字化的意思。
SIN(x)函数,返回X的正弦。x是以弧度表示的角度。
SINH(x)函数,返回x的双曲正弦。
SQRT(x)函数,返回x的平方根,x不能是负数。
TAN(x)函数,返回x的正切。x是以弧度表示的角度。
TANH(x)函数,返回x的双曲正切。
TRUNC(x[,y])截取值函数,Y缺省为0,这样X被截取成一个整数。如果Y为负数,那么截取到小数点左边相应位置
WIDTH_BUCKET(x,min,max,num_buckets) 只能在SQL语句中使用。
使用WIDTH_BUCKET可以根据输入参数创建等长的段。范围MIN到MAX被分为num_buckets节,每节有相同的大小。返回X所在的那一节。如果X小于MIN,将返回0,如果X大于或等于MAX,将返回num_buckets+1.MIN和MAX
都不能为NULL,num_buckets必须是一个正整数。如果X是NULL,则返回NULL。

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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