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摘要:本文主要讲解了存储过程的创建、调用、以及游标的使用 ,相信掌握了游标 会对你有不错的帮助,有不足之处还请指教
导航 : 一、存储过程的创建及调用
二 、游标的使用
三、 示例
四、补充
说明:
1、用到的两个数据表:
from_data
to_data
2、示例需求 : 将表from_data 的select结果集循环插入到表 to_data;
伪代码: while 循环 select id ,name from_data
insert into to_data(id,name) value(from_data.id,from_data.name)
end
3、环境: mysql
一、存储过程的创建及调用
我们创建一个名叫 add_test的存储过程
1 、检查是否有 add_test
Sql代码
drop procedure if exists add_test;
2、创建
Sql代码
create procedure add_test()
(
#[in|out|inout] 参数 datatype
a int;
b int;
)
begin
#SQL 语句;
end;
3、调用
Sql代码
call add_test(1,2
);
以上就是基本的创建方法,注意已下几点:
1 、在建立和调用时,add_test后面的“()”是必须的
2、MySQL 存储过程参数如果不显式指定“in”、“out”、“inout”,则默认为“in”,并且参数不能指定默认值 。
3、包含多条 SQL 语句时,需要 begin end 关键字,在begin end里面的每条语句的末尾,都要加上分号 “;”
4、在begin end里面声明变量,使用关键字 DECLARE ,如:
Sql代码
begin
#声明一个name变量,类型是varchar(记得分号)
name varchar(32);
end;
二 、游标的使用
1、定义游标
Sql代码
/*
定义游标的关键字:CURSOR。
定义游标cursor_name,
游标cursor_name当前指针的记录
是一个表from_data的多行结果集
*/
DECLARE cursor_name CURSOR FOR select id,name
from from_data;
2、打开游标
Sql代码
#关键字:OPEN
OPEN cursor_name;
3、 获取游标
Sql代码
#声明两个变量
DECLARE a int
;
DECLARE b varchar(32)
;
/*
FETCH 获取游标当前指针的记录,并传给指定变量 a 、b
*/
FETCH cursor_name INTO a,b;
注意:(1、此处很重要,我们在后面的循环例子中会详细讲解如何用,
(2、注意变量数必须与MySQL游标返回的字段数以及类型一致,请看2,3步的标红处,
a的类型对应 id,b类型对应name
4、关闭游标
Sql代码
CLOSE cursor_name ;
以上就是游标的常见使用方法,关键的部分我已在每一步中说明,就不在多说了,现在我们看下例子:
三、示例
Sql代码
drop procedure if exists add_test;
# 创建存储过程 add_test
CREATE PROCEDURE add_test()
BEGIN
#定义 变量
DECLARE a int;
DECLARE b VARCHAR(30);
#此变可有可无,为了给个该存储函数执行成功后给个提示,运行下便知道
DECLARE str VARCHAR(300);
DECLARE x int;
#这个用于处理游标到达最后一行的情况
DECLARE bitsCN.com

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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