bitsCN.com MySQL数据库中的Date,DateTime和TimeStamp类型详解 DATETIME, DATE和TIMESTAMP类型是相关的。本文描述他们的特征,他们是如何类似的而又不同的。 DATETIME类型用在你需要同时包含日期和时间信息的值时。MySQL检索并且以'YYYY-MM-DD HH:MM:SS'格式显示DATETIME值,支持的范围是'1000-01-01 00:00:00'到'9999-12-31 23:59:59'。(“支持”意味着尽管更早的值可能工作,但不能保证他们可以。) DATE类型用在你仅需要日期值时,没有时间部分。MySQL检索并且以'YYYY-MM-DD'格式显示DATE值,支持的范围是'1000-01-01'到'9999-12-31'。 TIMESTAMP列类型提供一种类型,你可以使用它自动地用当前的日期和时间标记INSERT或UPDATE的操作。如果你有多个TIMESTAMP列,只有第一个自动更新。 自动更新第一个TIMESTAMP列在下列任何条件下发生: 列没有明确地在一个INSERT或LOAD DATA INFILE语句中指定。 列没有明确地在一个UPDATE语句中指定且一些另外的列改变值。(注意一个UPDATE设置一个列为它已经有的值,这将不引起TIMESTAMP列被更新,因为如果你设置一个列为它当前的值,MySQL为了效率而忽略更改。) 你明确地设定TIMESTAMP列为NULL. 除第一个以外的TIMESTAMP列也可以设置到当前的日期和时间,只要将列设为NULL,或NOW()。 通过明确地设置希望的值,你可以设置任何TIMESTAMP列为不同于当前日期和时间的值,即使对第一个TIMESTAMP列也是这样。例如,如果,当你创建一个行时,你想要一个TIMESTAMP被设置到当前的日期和时间,但在以后无论何时行被更新时都不改变,你可以使用这个属性: 让MySQL在行被创建时设置列,这将初始化它为当前的日期和时间。 当你执行随后的对该行中其他列的更改时,明确设定TIMESTAMP列为它的当前值。 另一方面,你可能发现,当行被创建并且远离随后的更改时,很容易用一个你用NOW()初始化的DATETIME列。 TIMESTAMP值可以从1970的某时的开始一直到2037年,精度为一秒,其值作为数字显示。 在MySQL检索并且显示TIMESTAMP值取决于显示尺寸的格式如下表。“完整”TIMESTAMP格式是14位,但是TIMESTAMP列可以用更短的显示尺寸创造: 列类型 显示格式 TIMESTAMP(14) YYYYMMDDHHMMSS TIMESTAMP(12) YYMMDDHHMMSS TIMESTAMP(10) YYMMDDHHMM TIMESTAMP(8) YYYYMMDD TIMESTAMP(6) YYMMDD TIMESTAMP(4) YYMM TIMESTAMP(2) YY 所有的TIMESTAMP列都有同样的存储大小,不考虑显示尺寸。最常见的显示尺寸是6、8、12、和14。你可以在表创建时间指定一个任意的显示尺寸,但是值0或比14大被强制到14。在从1~13范围的奇数值尺寸被强制为下一个更大的偶数。 使用一个常用的格式集的任何一个,你可以指定DATETIME、DATE和TIMESTAMP值: 'YYYY-MM-DD HH:MM:SS'或'YY-MM-DD HH:MM:SS'格式的一个字符串。允许一种“宽松”的语法--任何标点可用作在日期部分和时间部分之间的分隔符。例如,'98-12-31 11:30:45'、'98.12.31 11+30+45'、'98/12/31 11*30*45'和'9831 11^30^45'是等价的 'YYYY-MM-DD'或'YY-MM-DD'格式的一个字符串。允许一种“宽松”的语法。例如,'98-12-31', '98.12.31', '98/12/31'和'9831'是等价的。 'YYYYMMDDHHMMSS'或'YYMMDDHHMMSS'格式的没有任何分隔符的一个字符串,例如,'19970523091528'和'970523091528'被解释为'1997-05-23 09:15:28',但是'971122459015'是不合法的(它有毫无意义的分钟部分)且变成'0000-00-00 00:00:00'。 'YYYYMMDD'或'YYMMDD'格式的没有任何分隔符的一个字符串,如果字符串认为是一个日期。例如,'19970523'和'970523'被解释作为'1997-05-23',但是'971332'是不合法的( 它有无意义的月和天部分)且变成'0000-00-00'。 YYYYMMDDHHMMSS或YYMMDDHHMMSS格式的一个数字,如果数字认为是一个日期。例如,19830905132800和830905132800被解释作为'1983-09-05 13:28:00'。 YYYYMMDD或YYMMDD格式的一个数字,如果数字认为是一个日期。例如,19830905和830905被解释作为'1983-09-05'。 一个返回值可以在一个DATETIME, DATE或TIMESTAMP上下文环境中接受的函数,例如NOW()或CURRENT_DATE。 不合法DATETIME, DATE或TIMESTAMP值被变换到适当类型的“零”值('0000-00-00 00:00:00', '0000-00-00'或00000000000000)。 对于包括的日期部分分隔符的指定为字符串的值,不必要为小于10的月或天的值指定2位数字,'1979-6-9'与'1979-06-09'是一样的。同样, 对于包括的时间部分分隔符的指定为字符串的值,不必为小于10的小时、月或秒指定2位数字,'1979-10-30 1:2:3'与'1979-10-30 01:02:03'是一样的。 指定为数字应该是6、8、12或14位长。如果数字是8或14位长,它被假定以YYYYMMDD或YYYYMMDDHHMMSS格式并且年份由头4位数字给出。如果数字是6或12位长,它被假定是以YYMMDD或YYMMDDHHMMSS格式且年份由头2位数字给出。不是这些长度之一的数字通过填补前头的零到最接近的长度来解释。 指定为无分隔符的字符串用它们给定的长度来解释。如果字符串长度是8或14个字符,年份被假定头4个字符给出,否则年份被假定由头2个字符给出。对于字符串中呈现的多个部分,字符串从左到右边被解释,以找出年、月、日、小时、分钟和秒值,这意味着,你不应该使用少于 6 个字符的字符串。例如,如果你指定'9903',认为将代表1999年3月,你会发现MySQL把一个“零”日期插入到你的表中,这是因为年份和月份值99和03,但是日期部分丢失(零),因此该值不是一个合法的日期。 TIMESTAMP列使用被指定的值的完整精度的存储合法的值,不考虑显示大小。这有几个含意: 总是指定年,月,和日,即使你的列类型是TIMESTAMP(4)或TIMESTAMP(2)。否则,值将不是一个合法的日期并且0将被存储。 如果你使用ALTER TABLE拓宽一个狭窄的TIMESTAMP列,以前被“隐蔽”的信息将被显示。 同样,缩小一个TIMESTAMP列不会导致信息失去,除了感觉上值在显示时,较少的信息被显示出。 尽管TIMESTAMP值被存储为完整精度,直接操作存储值的唯一函数是Unix_TIMESTAMP(),其他函数操作在格式化了的检索的值上,这意味着你不能使用函数例如HOUR()或SECOND(),除非TIMESTAMP值的相关部分被包含在格式化的值中。例如,一个TIMESTAMP列的HH部分部被显示,除非显示大小至少是10,因此在更短的TIMESTAMP值上试试使用HOUR()产生一个无意义的结果。 在某种程度上,你可以把一种日期类型的值赋给一个不同的日期类型的对象。然而,这可能值有一些改变或信息的损失: 如果你将一个DATE值赋给一个DATETIME或TIMESTAMP对象,结果值的时间部分被设置为'00:00:00',因为DATE值不包含时间信息。 如果你将一个DATETIME或TIMESTAMP值赋给一个DATE对象,结果值的时间部分被删除,因为DATE类型不存储时间信息。 记住,尽管DATETIME, DATE和TIMESTAMP值全都可以用同样的格式集来指定,但所有类型不都有同样的值范围。例如,TIMESTAMP值不能比1970早或比2037网晚,这意味着,一个日期例如'1968-01-01',当作为一个DATETIME或DATE值合法时,它不是一个正确TIMESTAMP值,并且 如果赋值给这样一个对象,它将被变换到0。 当指定日期值时,当心某些缺陷: 允许作为字符串指定值的宽松格式能被欺骗。例如,值例如'10:11:12'可能看起来像时间值,因为“:”分隔符,但是如果在一个日期中使用,上下文将作为年份被解释成'2010-11-12'。值'10:45:15'将被变换到'0000-00-00',因为'45'不是一个合法的月份。 以2位数字指定的年值是模糊的,因为世纪是未知的。MySQL使用下列规则解释2位年值: 在00-69范围的年值被变换到2000-2069。 在70-99范围的年值被变换到1970-1999。 摘自 Hurry的专栏 bitsCN.com

WebアプリケーションにおけるMySQLの主な役割は、データを保存および管理することです。 1.MYSQLは、ユーザー情報、製品カタログ、トランザクションレコード、その他のデータを効率的に処理します。 2。SQLクエリを介して、開発者はデータベースから情報を抽出して動的なコンテンツを生成できます。 3.MYSQLは、クライアントサーバーモデルに基づいて機能し、許容可能なクエリ速度を確保します。

MySQLデータベースを構築する手順には次のものがあります。1。データベースとテーブルの作成、2。データの挿入、および3。クエリを実行します。まず、createdAtabaseおよびcreateTableステートメントを使用してデータベースとテーブルを作成し、InsertINTOステートメントを使用してデータを挿入し、最後にSelectステートメントを使用してデータを照会します。

MySQLは、使いやすく強力であるため、初心者に適しています。 1.MYSQLはリレーショナルデータベースであり、CRUD操作にSQLを使用します。 2。インストールは簡単で、ルートユーザーのパスワードを構成する必要があります。 3.挿入、更新、削除、および選択してデータ操作を実行します。 4. Orderby、Where and Joinは複雑なクエリに使用できます。 5.デバッグでは、構文をチェックし、説明を使用してクエリを分析する必要があります。 6.最適化の提案には、インデックスの使用、適切なデータ型の選択、優れたプログラミング習慣が含まれます。

MySQLは初心者に適しています。1)インストールと構成、2)リッチラーニングリソース、3)直感的なSQL構文、4)強力なツールサポート。それにもかかわらず、初心者はデータベースの設計、クエリの最適化、セキュリティ管理、データのバックアップなどの課題を克服する必要があります。

はい、sqlisaprogramginglanguagespecializedfordatamanamanagement.1)それはdeclarative、focusingonwhattoachieveratherthanhow.2)

酸性属性には、原子性、一貫性、分離、耐久性が含まれ、データベース設計の基礎です。 1.原子性は、トランザクションが完全に成功するか、完全に失敗することを保証します。 2.一貫性により、データベースがトランザクションの前後に一貫性を保証します。 3.分離により、トランザクションが互いに干渉しないようにします。 4.永続性により、トランザクションの提出後にデータが永久に保存されることが保証されます。

MySQLは、データベース管理システム(DBMS)であるだけでなく、プログラミング言語にも密接に関連しています。 1)DBMSとして、MySQLはデータを保存、整理、取得するために使用され、インデックスを最適化するとクエリのパフォーマンスが向上する可能性があります。 2)SQLとPythonに埋め込まれたプログラミング言語とSQLalchemyなどのORMツールを使用すると、操作を簡素化できます。 3)パフォーマンスの最適化には、インデックス、クエリ、キャッシュ、ライブラリ、テーブル分割、およびトランザクション管理が含まれます。

MySQLはSQLコマンドを使用してデータを管理します。 1.基本コマンドには、select、挿入、更新、削除が含まれます。 2。高度な使用には、参加、サブクエリ、および集計関数が含まれます。 3.一般的なエラーには、構文、ロジック、パフォーマンスの問題が含まれます。 4。最適化のヒントには、インデックスの使用、Select*の回避、制限の使用が含まれます。


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