Oracle嵌套表很少用,下面来研究下其如何存储的。用一个例子,一个用户对应对个部门。
Oracle嵌套表很少用,下面来研究下其如何存储的。用一个例子,一个用户对应对个部门。
SQL> select * from v$version;
BANNER
--------------------------------------------------------------------------------
Oracle Database 11g Enterprise Edition Release 11.2.0.1.0 - 64bit Production
PL/SQL Release 11.2.0.1.0 - Production
CORE 11.2.0.1.0 Production
TNS for Linux: Version 11.2.0.1.0 - Production
NLSRTL Version 11.2.0.1.0 - Production
SQL> create type t_dept as object(
dept_id number,
dept_name varchar2(20)
)
/
SQL> create type t_dept_arry as varray(100) of t_dept
/
SQL> create table t_user(
user_id number,
user_name varchar2(10),
depts t_dept_arry
)
/
SQL> insert into t_user values(1,'张三',t_dept_arry(t_dept(100,'开发一组'),t_dept(200,'开发二组')));
SQL> insert into t_user values(2,'李四',t_dept_arry(t_dept(300,'设计一组'),t_dept(400,'设计二组')));
SQL> commit;
--要想遍历用户的所有部门信息,需要用table这种特殊的形式
SQL> select user_id,user_name,d.dept_id,d.dept_name from t_user u,table(u.depts) d;
USER_ID USER_NAME DEPT_ID DEPT_NAME
---------- ---------- ---------- --------------------
1 张三 100 开发一组
1 张三 200 开发二组
2 李四 300 设计一组
2 李四 400 设计二组
dump block看看:
block_row_dump:
tab 0, row 0, @0x3f47
tl: 81 fb: --H-FL-- lb: 0x1 cc: 3
col 0: [ 2] c1 02
col 1: [ 4] d5 c5 c8 fd
col 2: [69]
00 01 00 00 00 00 00 01 00 00 00 0a e4 23 00 37 09 00 00 00 00 00 00 27 00
00 00 00 00 01 88 01 27 01 01 00 02 0f 84 01 0f 02 c2 02 08 bf aa b7 a2 d2
bb d7 e9 0f 84 01 0f 02 c2 03 08 bf aa b7 a2 b6 fe d7 e9
tab 0, row 1, @0x3ef6
tl: 81 fb: --H-FL-- lb: 0x1 cc: 3
col 0: [ 2] c1 03
col 1: [ 4] c0 ee cb c4
col 2: [69]
00 01 00 00 00 00 00 01 00 00 00 0a e4 24 00 37 09 00 00 00 00 00 00 27 00
00 00 00 00 01 88 01 27 01 01 00 02 0f 84 01 0f 02 c2 04 08 c9 e8 bc c6 d2
bb d7 e9 0f 84 01 0f 02 c2 05 08 c9 e8 bc c6 b6 fe d7 e9
end_of_block_dump
insert into t_user values(3,'王五',t_dept_arry(t_dept(500,'家')));
commit;
block_row_dump:
tab 0, row 0, @0x3f5d
tl: 59 fb: --H-FL-- lb: 0x1 cc: 3
col 0: [ 2] c1 04
col 1: [ 4] cd f5 ce e5
col 2: [47]
00 01 00 00 00 00 00 01 00 00 00 0a e4 49 00 21 09 00 00 00 00 00 00 11 00
00 00 00 00 01 88 01 11 01 01 00 01 09 84 01 09 02 c2 06 02 bc d2
end_of_block_dump
--看了上面dump的结果,一头雾水,不知道是怎么存的,不过在user_objects中找到线索,有个lob字段
SQL> select object_name,object_type from user_objects s;
OBJECT_NAME OBJECT_TYPE
------------------------------ -------------------
SYS_LOB0000082685C00003$$ LOB
T_USER TABLE
T_DEPT_ARRY TYPE
T_DEPT TYPE
SQL> select column_name, segment_name, index_name
from user_lobs s
where s.table_name = 'T_USER';
COLUMN_NAM SEGMENT_NAME INDEX_NAME
---------- ------------------------------ ------------------------------
DEPTS SYS_LOB0000082685C00003$$ SYS_IL0000082685C00003$$
--再测试下跟普通的clob有什么区别
drop table test purge;
create table test
(
id number,
t_clob clob
);
insert into test values(1,'开发一组开发二组');
insert into test values(1,'设计一组设计二组');
insert into test values(1,'家');
commit;
tab 0, row 0, @0x3f5d
tl: 59 fb: --H-FL-- lb: 0x1 cc: 2
col 0: [ 2] c1 02
col 1: [52]
00 54 00 01 02 0c 80 00 00 02 00 00 00 01 00 00 00 0a e4 4a 00 20 09 00 00
00 00 00 00 10 00 00 00 00 00 01 5f 00 53 d1 4e 00 7e c4 5f 00 53 d1 4e 8c
7e c4
LOB
Locator:
Length: 84(52)
Version: 1
Byte Length: 2
LobID: 00.00.00.01.00.00.00.0a.e4.4a
Flags[ 0x02 0x0c 0x80 0x00 ]:
Type: CLOB
Storage: BasicFile
Enable Storage in Row
Characterset Format: IMPLICIT
Partitioned Table: No
Options: VaringWidthReadWrite
Inode:
Size: 32
Flag: 0x09 [ Valid DataInRow ]
Future: 0x00 (should be '0x00')
Blocks: 0
Bytes: 16
Version: 00000.0000000001
Inline data[16]
Dump of memory from 0x00002AE680C155EC to 0x00002AE680C155FC
2AE680C155E0 D153005F [_.S.]
2AE680C155F0 C47E004E D153005F C47E8C4E [N.~._.S.N.~.]
tab 0, row 1, @0x3f22
tl: 59 fb: --H-FL-- lb: 0x1 cc: 2
col 0: [ 2] c1 02
col 1: [52]
00 54 00 01 02 0c 80 00 00 02 00 00 00 01 00 00 00 0a e4 4b 00 20 09 00 00
00 00 00 00 10 00 00 00 00 00 01 8b be 8b a1 4e 00 7e c4 8b be 8b a1 4e 8c
7e c4
LOB
Locator:
Length: 84(52)
Version: 1
Byte Length: 2
LobID: 00.00.00.01.00.00.00.0a.e4.4b
Flags[ 0x02 0x0c 0x80 0x00 ]:
Type: CLOB
Storage: BasicFile
Enable Storage in Row
Characterset Format: IMPLICIT
Partitioned Table: No
Options: VaringWidthReadWrite
Inode:
Size: 32
Flag: 0x09 [ Valid DataInRow ]
Future: 0x00 (should be '0x00')
Blocks: 0
Bytes: 16
Version: 00000.0000000001
Inline data[16]
Dump of memory from 0x00002AE680C155B1 to 0x00002AE680C155C1
2AE680C155B0 8BBE8B01 7E004EA1 8BBE8BC4 7E8C4EA1 [.....N.~.....N.~]
2AE680C155C0 02012CC4 [.,..]
tab 0, row 2, @0x3ef5
tl: 45 fb: --H-FL-- lb: 0x1 cc: 2
col 0: [ 2] c1 02
col 1: [38]
00 54 00 01 02 0c 80 00 00 02 00 00 00 01 00 00 00 0a e4 4c 00 12 09 00 00
00 00 00 00 02 00 00 00 00 00 01 5b b6
LOB
Locator:
Length: 84(38)
Version: 1
Byte Length: 2
LobID: 00.00.00.01.00.00.00.0a.e4.4c
Flags[ 0x02 0x0c 0x80 0x00 ]:
Type: CLOB
Storage: BasicFile
Enable Storage in Row
Characterset Format: IMPLICIT
Partitioned Table: No
Options: VaringWidthReadWrite
Inode:
Size: 18
Flag: 0x09 [ Valid DataInRow ]
Future: 0x00 (should be '0x00')
Blocks: 0
Bytes: 2
Version: 00000.0000000001
Inline data[2]
选取两次的dump的内容,,不过还是不能确定两者是否等价:
00 01 00 00 00 00 00 01 00 00 00 0a e4 49 00 21 09 00 00 00 00 00 00 11 00
00 00 00 00 01 88 01 11 01 01 00 01 09 84 01 09 02 c2 06 02 bc d2
00 54 00 01 02 0c 80 00 00 02 00 00 00 01 00 00 00 0a e4 4c 00 12 09 00 00
00 00 00 00 02 00 00 00 00 00 01 5b b6
总结:嵌套是通过lob在存储嵌套的内容的,TOM说作为一种存储机制,他更倾向于创建父子表,可以再创建一个视图,看上去像一个真正的嵌套表一样,嵌套表适合于编程构造。
在CentOS 6.4下安装Oracle 11gR2(x64)
Oracle 11gR2 在VMWare虚拟机中安装步骤
Debian 下 安装 Oracle 11g XE R2
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데이터베이스 및 프로그래밍에서 MySQL의 위치는 매우 중요합니다. 다양한 응용 프로그램 시나리오에서 널리 사용되는 오픈 소스 관계형 데이터베이스 관리 시스템입니다. 1) MySQL은 웹, 모바일 및 엔터프라이즈 레벨 시스템을 지원하는 효율적인 데이터 저장, 조직 및 검색 기능을 제공합니다. 2) 클라이언트 서버 아키텍처를 사용하고 여러 스토리지 엔진 및 인덱스 최적화를 지원합니다. 3) 기본 사용에는 테이블 작성 및 데이터 삽입이 포함되며 고급 사용에는 다중 테이블 조인 및 복잡한 쿼리가 포함됩니다. 4) SQL 구문 오류 및 성능 문제와 같은 자주 묻는 질문은 설명 명령 및 느린 쿼리 로그를 통해 디버깅 할 수 있습니다. 5) 성능 최적화 방법에는 인덱스의 합리적인 사용, 최적화 된 쿼리 및 캐시 사용이 포함됩니다. 모범 사례에는 거래 사용 및 준비된 체계가 포함됩니다

MySQL은 소규모 및 대기업에 적합합니다. 1) 소기업은 고객 정보 저장과 같은 기본 데이터 관리에 MySQL을 사용할 수 있습니다. 2) 대기업은 MySQL을 사용하여 대규모 데이터 및 복잡한 비즈니스 로직을 처리하여 쿼리 성능 및 트랜잭션 처리를 최적화 할 수 있습니다.

InnoDB는 팬텀 읽기를 차세대 점화 메커니즘을 통해 효과적으로 방지합니다. 1) Next-Keylocking은 Row Lock과 Gap Lock을 결합하여 레코드와 간격을 잠그기 위해 새로운 레코드가 삽입되지 않도록합니다. 2) 실제 응용 분야에서 쿼리를 최적화하고 격리 수준을 조정함으로써 잠금 경쟁을 줄이고 동시성 성능을 향상시킬 수 있습니다.

MySQL은 프로그래밍 언어가 아니지만 쿼리 언어 SQL은 프로그래밍 언어의 특성을 가지고 있습니다. 1. SQL은 조건부 판단, 루프 및 가변 작업을 지원합니다. 2. 저장된 절차, 트리거 및 기능을 통해 사용자는 데이터베이스에서 복잡한 논리 작업을 수행 할 수 있습니다.

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.

InnoDB의 잠금 장치에는 공유 잠금 장치, 독점 잠금, 의도 잠금 장치, 레코드 잠금, 갭 잠금 및 다음 키 잠금 장치가 포함됩니다. 1. 공유 잠금을 사용하면 다른 트랜잭션을 읽지 않고 트랜잭션이 데이터를 읽을 수 있습니다. 2. 독점 잠금은 다른 트랜잭션이 데이터를 읽고 수정하는 것을 방지합니다. 3. 의도 잠금은 잠금 효율을 최적화합니다. 4. 레코드 잠금 잠금 인덱스 레코드. 5. 갭 잠금 잠금 장치 색인 기록 간격. 6. 다음 키 잠금은 데이터 일관성을 보장하기 위해 레코드 잠금과 갭 잠금의 조합입니다.


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