例一: 在Sql Server的帮助文档中,对Pivot函数是这样解释的: 可以使用 PIVOT 和 UNPIVOT 关系运算符对表表达式进行操作以获得另一个表。PIVOT 通过将表达式某一列中的唯一转换为输出中的多个列来转换表表达式,并在必要时对最终输出中所需的任何其余的列执
例一:
在Sql Server的帮助文档中,对Pivot函数是这样解释的:
可以使用 PIVOT 和 UNPIVOT 关系运算符对表值表达式进行操作以获得另一个表。PIVOT 通过将表达式某一列中的唯一值转换为输出中的多个列来转换表值表达式,并在必要时对最终输出中所需的任何其余的列值执行聚合.
对第一次使用PIVOT函数的朋友来说,这样的解释很难让大家理解,下面编辑用PIVOT函数来实现一个行转列的功能,以便让读者更容易理解该函数.
注意:PIVOT是Sql Server2005的新函数,2005前行转列请参看本站:
SQLServer中(行列转换)行转列及列转行且加平均值及汇总值
先创建一个工资表:
Create Table Salary
(
HrName varchar(50),
Monthly varchar(50),
Money money
)
往表中插入数据:
insert into Salary(HrName,Monthly,[Money])
select '张三','一月','3000'
union all
select '张三','二月','3200'
union all
select '张三','三月','3500'
union all
select '李四','一月','3800'
union all
select '李四','二月','4200'
union all
select '李四','三月','3900'
union all
select '张三','一月','2000'
查看正常的数据:
select * from Salary
结果:
HrName Monthly Money
张三 一月 3000.00
张三 二月 3200.00
张三 三月 3500.00
李四 一月 3800.00
李四 二月 4200.00
李四 三月 3900.00
张三 一月 2000.00
查看行转列后的数据:
select HrName as '姓名',[一月],[二月],[三月] from Salary
pivot(sum([Money]) for Monthly in ([一月],[二月],[三月])) as pvt
结果:
姓名 一月 二月 三月
李四 3800.00 4200.00 3900.00
张三 5000.00 3200.00 500.00
注意:
pivot(sum([Money]) for Monthly in ([一月],[二月],[三月])) 中的sum([Money]),这里必须是聚合函数,比如是min,max等。
in ([一月],[二月],[三月])中的[一月],[二月],[三月]即为Monthly的Value,又为新结果集的列名.
如果我们将其中的一月改为四月,因为数据源中没有四月的记录,所以四月查询出来应该为Null.
测试:
select HrName as '姓名',[四月],[二月],[三月] from Salary
pivot(sum([Money]) for Monthly in ([四月],[二月],[三月])) as pvt
结果:
姓名 四月 二月 三月
李四 NULL 4200.00 3900.00
张三 NULL 3200.00 3500.00
例二:
在SQLServer 2000环境中,如果要实现交叉表格报表,主要是靠一系列复杂的 SELECT...CASE 语句.
其实现过程请参阅这里T-SQL 交叉报表(行列互换) 交叉查询 旋转查询
在SQLServer 2005中我们可以使用PIVOT关系运算符来实现行列转换.
还是以学生成绩表来举例:
id姓名 科目 成绩
1 张三 语文 60
2 张三 数学 65
3 张三 外语 70
4 李四 语文 80
5 李四 数学 90
6 李四 外语 85
7 王五 语文 70
8 王五 数学 71
9 王五 外语 75
10 赵六 语文 64
11 赵六 数学 67
12 赵六 外语 76
查询后得出:
姓名 语文数学外语
李四 80 90 85
王五 70 71 75
张三 60 65 70
赵六 64 67 76
--准备数据:
select * from sysobjects where [xtype]='u'
go
if exists(select id from sysobjects where name='studentscore')
drop table studentscore--删除与实验冲突的表
go
create table studentscore--创建实验表
(
[id] int identity(1,1),
[name] nvarchar(20) not null,
subject nvarchar(20) not null,
score int not null
)
go
select * from studentscore
go
--添加实验数据
insert studentscore values ('张三','语文','60');
insert studentscore values ('张三','数学','65');
insert studentscore values ('张三','外语','70');
insert studentscore values ('李四','语文','80');
insert studentscore values ('李四','数学','90');
insert studentscore values ('李四','外语','85');
insert studentscore values ('王五','语文','70');
insert studentscore values ('王五','数学','71');
insert studentscore values ('王五','外语','75');
insert studentscore values ('赵六','语文','64');
insert studentscore values ('赵六','数学','67');
insert studentscore values ('赵六','外语','76');
go
select * from studentscore
go
使用 SELECT...CASE 语句实现代码如下
select [name],
语文=max(case
when subject='语文' then score else 0
end),
数学=max(case
when subject='数学' then score else 0
end),
外语=max(case
when subject='外语' then score else 0
end)
from studentscore
group by [name]
结果:
下面我们使用PIVOT关系运算符来实现行列转换
select [name],[语文] as '语文',[数学] as '数学',[外语] as '外语'
from (select score,subject,[name] from studentscore) as ss
pivot
(
sum(score) for subject in([语文],[数学],[外语])
) as pvt
结果:用较少的代码完成了交叉表格报表
============================
对于这种方法要注意的一点是,我们使用sum()聚合函数,表面上没有指定按什么方式分组,但是自动按照name列分组了.
怎么做到的呢?原来pivot关系运算符会根据前面的对象中的列来自行判断,在这个例子中pivot前面的对象是ss,是个子查询,这个子查询中只有三列,score,subject和[name],但是pivot运算符内部使用了score和subject这两列,那么肯定是对[name]分组.
所以我们得出,pivot运算符的分组规则是,跟随对象中的那些不在pivot运算符内部的列:
为了好理解我们再写一个例子:
--在ss这个子查询中,多加一列id
--那么pivot应该按照name和id进行分组
select [name],[语文] as '语文',[数学] as '数学',[外语] as '外语'
from (select score,subject,[name],id from studentscore) as ss
pivot
(
sum(score) for subject in([语文],[数学],[外语])
) as pvt
结果:验证了我们的设想
UNPIVOT关系运算符从字面上来看,就知道它的用途正好和PIVOT相反,下面举例说明:
if exists(select id from sysobjects where name='studentscore')
drop table studentscore--删除与实验冲突的表
go
create table studentscore--创建实验表
(
[id] int identity(1,1),
[name] nvarchar(20) not null,
yuwen int not null,
shuxue int not null,
waiyu int not null
)
go
select * from studentscore
go
--添加实验数据
insert studentscore values ('张三','60','65','70');
insert studentscore values ('李四','80','90','86');
insert studentscore values ('王五','70','71','75');
insert studentscore values ('赵六','64','67','76');
go
select * from studentscore
go
结果:
SELECT id, [name],subject, score
FROM
(SELECT id,[name], 语文=yuwen, 数学=shuxue, 外语=waiyu
FROM studentscore) as ss
UNPIVOT
(score FOR subject IN
(语文, 数学, 外语)
)AS unpvt
结果:

MySQL은 오픈 소스 관계형 데이터베이스 관리 시스템으로, 주로 데이터를 신속하고 안정적으로 저장하고 검색하는 데 사용됩니다. 작업 원칙에는 클라이언트 요청, 쿼리 해상도, 쿼리 실행 및 반환 결과가 포함됩니다. 사용의 예로는 테이블 작성, 데이터 삽입 및 쿼리 및 조인 작업과 같은 고급 기능이 포함됩니다. 일반적인 오류에는 SQL 구문, 데이터 유형 및 권한이 포함되며 최적화 제안에는 인덱스 사용, 최적화 된 쿼리 및 테이블 분할이 포함됩니다.

MySQL은 데이터 저장, 관리, 쿼리 및 보안에 적합한 오픈 소스 관계형 데이터베이스 관리 시스템입니다. 1. 다양한 운영 체제를 지원하며 웹 응용 프로그램 및 기타 필드에서 널리 사용됩니다. 2. 클라이언트-서버 아키텍처 및 다양한 스토리지 엔진을 통해 MySQL은 데이터를 효율적으로 처리합니다. 3. 기본 사용에는 데이터베이스 및 테이블 작성, 데이터 삽입, 쿼리 및 업데이트가 포함됩니다. 4. 고급 사용에는 복잡한 쿼리 및 저장 프로 시저가 포함됩니다. 5. 설명 진술을 통해 일반적인 오류를 디버깅 할 수 있습니다. 6. 성능 최적화에는 인덱스의 합리적인 사용 및 최적화 된 쿼리 문이 포함됩니다.

MySQL은 성능, 신뢰성, 사용 편의성 및 커뮤니티 지원을 위해 선택됩니다. 1.MYSQL은 효율적인 데이터 저장 및 검색 기능을 제공하여 여러 데이터 유형 및 고급 쿼리 작업을 지원합니다. 2. 고객-서버 아키텍처 및 다중 스토리지 엔진을 채택하여 트랜잭션 및 쿼리 최적화를 지원합니다. 3. 사용하기 쉽고 다양한 운영 체제 및 프로그래밍 언어를 지원합니다. 4. 강력한 지역 사회 지원을 받고 풍부한 자원과 솔루션을 제공합니다.

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MySQL 쿼리 성능이 좋지 않은 주된 이유는 인덱스 사용, 쿼리 최적화에 의한 잘못된 실행 계획 선택, 불합리한 테이블 디자인, 과도한 데이터 볼륨 및 잠금 경쟁이 포함됩니다. 1. 색인이 느리게 쿼리를 일으키지 않으며 인덱스를 추가하면 성능이 크게 향상 될 수 있습니다. 2. 설명 명령을 사용하여 쿼리 계획을 분석하고 Optimizer 오류를 찾으십시오. 3. 테이블 구조를 재구성하고 결합 조건을 최적화하면 테이블 설계 문제가 향상 될 수 있습니다. 4. 데이터 볼륨이 크면 분할 및 테이블 디비전 전략이 채택됩니다. 5. 높은 동시성 환경에서 거래 및 잠금 전략을 최적화하면 잠금 경쟁이 줄어들 수 있습니다.

데이터베이스 최적화에서 쿼리 요구 사항에 따라 인덱싱 전략을 선택해야합니다. 1. 쿼리에 여러 열이 포함되고 조건 순서가 수정되면 복합 인덱스를 사용하십시오. 2. 쿼리에 여러 열이 포함되어 있지만 조건 순서가 고정되지 않은 경우 여러 단일 열 인덱스를 사용하십시오. 복합 인덱스는 다중 열 쿼리를 최적화하는 데 적합한 반면 단일 열 인덱스는 단일 열 쿼리에 적합합니다.

MySQL 느린 쿼리를 최적화하려면 SlowQueryLog 및 Performance_Schema를 사용해야합니다. 1. SlowQueryLog 및 Set Stresholds를 사용하여 느린 쿼리를 기록합니다. 2. Performance_schema를 사용하여 쿼리 실행 세부 정보를 분석하고 성능 병목 현상을 찾고 최적화하십시오.

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