PS:这次的信息量有点大。
聚集不同值
SELECT AVG(DISTINCT prod_price) AS avg_price
FROM products
WHERE vend_id = 1003
#相同的值不会被计算
组合聚集函数
SELECT COUNT(*) AS num_items,
MIN(prod_price) AS price_min,
MAX(prod_price) AS price_max,
AVG(prod_price) AS price_avg
FROM products
创建分组
#不创建分组的样子
SELECT vend_id FROM products
#创建分组的样子
SELECT vend_id,COUNT(*) AS num_prods
FROM products
GROUP BY vend_id
P84~P96
主键:唯一标识
外键:某个表的主键值,包含在另一个表中的一列,定义了两个表之间的关系。
PS:外键约束,会导致如果删除表A中的一行数据,如果表A的主键为表B的外键的话,并且表B中有数据引用外键为删除数据,那么会删除失败。需要先接触约束,删除表B中的数据,才能删除表A中的数据。
PS:需要学习数据库范式的概念,才能更加了解书中所说的设计方式。
联结是一种机制,用来在一条SELECT语句中关联表,因此称之为联结。
联结不是物理实体,它在实际的数据库表中不存在。
SELECT vend_name, prod_name, prod_price
FROM vendors, products
WHERE vendors.vend_id = products.vend_id
ORDER BY vend_name, prod_name
笛卡尔积:由于没有联结条件的表关系返回的结果为笛卡尔积。检索出的行的数目将是第一个表中的行数乘以第二个表中的行数。(PS:(R*S))
SELECT vend_name, prod_name, prod_price
FROM vendors, products
#WHERE vendors.vend_id = products.vend_id
ORDER BY vend_name, prod_name
数据量很大时,应该保证所有的联结都有WHERE子句,这样可以减少返回数据量,同理也要保证子句的正确性。
内部联结,与上面的联结语句结果相同,不过按照规范首选下面的语句。
SELECT vend_name, prod_name, prod_price
FROM vendors INNER JOIN products
ON vendors.vend_id = products.vend_id
多做实验:为执行任一给定的SQL操作,一般存在不止一种方法。很少有绝对正确或绝对错误的方法。性能会受很多因素影响,因此有必要对不同的选择机制进行实验,以找出最适合具体情况的方法。
外连接
SELECT customers.cust_id, orders.order_num
FROM customers LEFT OUTER JOIN orders
ON customers.cust_id = orders.cust_id
MySQL下没有*=操作符,其它DBMS中很流行。
外部链接类型有两种形式:左外连接和右外连接。唯一的差别是所关联的表的顺序不同。具体使用哪一种纯粹根据方便而定。
带聚集函数的联结
SELECT customers.cust_name,
customers.cust_id,
COUNT(orders.order_num) AS num_ord
FROM customers INNER JOIN orders
ON customers.cust_id = orders.cust_id
GROUP BY customers.cust_id
SELECT customers.cust_name,
customers.cust_id,
COUNT(orders.order_num) AS num_ord
FROM customers LEFT OUTER JOIN orders
ON customers.cust_id = orders.cust_id
GROUP BY customers.cust_id
UNION组合查询:将两个SELECT语句的结果和到一起
SELECT vend_id, prod_id, prod_price
FROM products
WHERE prod_price
UNION
SELECT vend_id, prod_id, prod_price
FROM products
WHERE vend_id IN (1001,1002)
UNION从查询结果中自动去除重复行,是默认行为。要想返回所有行需要使用UNION ALL。
对组合查询结果排序:在语句的最后ORDER BY 用来排序所有SELECT语句返回的结果。
使用全文本搜索:一般在表创建的时候启用,CREATE TABLE语句接受FULLTEXT子句,它给出被索引列的一个逗号分隔的列表。
不要在导入数据时使用FULLTEXT,更新索引需要耗费时间。
在索引后使用两个函数:MATCH()指定被搜索的列;AGAINST()指定要使用的搜索表达式。
SELECT note_text
FROM productnotes
WHERE Match(note_text) Against('rabbit')
传递给Match()的值必须与FULLTEXT()定义中的相同。
除非使用BINARY,否则全文本搜索不区分大小写。
使用查询扩展
SELECT note_text
FROM productnotes
WHERE Match(note_text) Against('anvils' WITH QUERY EXPANSION)
布尔文本搜索
SELECT note_text
FROM productnotes
WHERE Match(note_text) Against('anvils' IN BOOLEAN MODE)
插入检索出的数据
INSERT INTO tablename1(filed1,filed2) SELECT filed1,filed2 FROM tablename2
更新多个字段中的数据
UPDATE tablename1
SET filed1 = value1,
filed2 = value2
WHERE filed3 = value3
更快的删除表中所有行,使用TRUNCATE TABLE语句。
#创建表
CREATE TABLE vendors
{
vend_id INT NOT NULL AUTO_INCREMENT, #自增属性
vend_name CHAR(50) NOT NULL, #不为空属性
vend_city CHAR(50) NULL, #允许为空属性
vend_age int NOT NULL DEFAULT 1, #默认值为1,不允许使用函数,只能用常亮
PRIMARY KEY (vend_id, vend_name) #联合主键,可以单个字段做主键
} ENGINE = INNODB #选择引擎,如果没有默认为MyISAM
外键不能跨引擎。
常用数据库引擎
InnoDB是一个可靠地事务处理引擎,它不支持全文本搜索。
MEMORY在功能上等同于MyISAM,但由于数据存储在内存中,速度很快
MyISAM是一个性能极高的引擎,它支持全文本搜索,但不支持事务处理。
更新表
ALTER TABLE tablename1
ADD filed1 CHAR(20)
ALTER TABLE tbalename2
DROP COLUMN filed1
删除表
DROP TABLE tablename1
重命名表
RENAME TBALE oldtablename TO newtablename
删除存储过程
DROP PROCEDURE procedurename
使用参数的存储过程
CREATE PROCEDURE procedurename( #创建存储过程
IN prfiled1 int, #接收来自外部参数
OUT prfiled2 DECIMAL(8,2) #输出结果到外部
)
BEGIN
SELECT Min(filed1) #内部查询语句
INTO prfiled2 #内部查询结果输出到变量
FROM table1;
WHERE filed2 = prfiled1 #使用接收外部参数作为查询条件
END;
执行存储过程
CALL procedurename(@prfiled1,@prfiled2)
SELECT @prfiled2

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.

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.

MySQL 및 SQL은 개발자에게 필수적인 기술입니다. 1.MySQL은 오픈 소스 관계형 데이터베이스 관리 시스템이며 SQL은 데이터베이스를 관리하고 작동하는 데 사용되는 표준 언어입니다. 2.MYSQL은 효율적인 데이터 저장 및 검색 기능을 통해 여러 스토리지 엔진을 지원하며 SQL은 간단한 문을 통해 복잡한 데이터 작업을 완료합니다. 3. 사용의 예에는 기본 쿼리 및 조건 별 필터링 및 정렬과 같은 고급 쿼리가 포함됩니다. 4. 일반적인 오류에는 구문 오류 및 성능 문제가 포함되며 SQL 문을 확인하고 설명 명령을 사용하여 최적화 할 수 있습니다. 5. 성능 최적화 기술에는 인덱스 사용, 전체 테이블 스캔 피하기, 조인 작업 최적화 및 코드 가독성 향상이 포함됩니다.


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