mysql存储过程递归调用产生树数据 使用finereport的树下拉框时,要求提供有层次结构的数据。例如:一级001,二级001001,三级001001001 等。而我们一般的递归表是这样的,定义一个id和一个pid,id和pid在长度上没有父子关系。这样的数据,finereport是不认的。
mysql存储过程递归调用产生树数据使用finereport的树下拉框时,要求提供有层次结构的数据。例如:一级001,二级001001,三级001001001 等。而我们一般的递归表是这样的,定义一个id和一个pid,id和pid在长度上没有父子关系。这样的数据,finereport是不认的。故只能通过存储过程进行转换。 代码如下: SET FOREIGN_KEY_CHECKS=0; -- ---------------------------- -- Table structure for `t_tlm_tree` -- ---------------------------- DROP TABLE IF EXISTS `t_tlm_tree`; CREATE TABLE `t_tlm_tree` ( `id` varchar(100) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL DEFAULT '0' , `pid` varchar(100) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_unicode_ci NULL DEFAULT NULL , `nodename` varchar(200) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_unicode_ci NULL DEFAULT NULL , `fast` int(11) NULL DEFAULT NULL , PRIMARY KEY (`id`) ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARACTER SET=utf8 COLLATE=utf8_unicode_ci ; -- ---------------------------- -- Records of t_tlm_tree -- ---------------------------- BEGIN; INSERT INTO `t_tlm_tree` VALUES ('10000', '-1', '中国', '1'), ('10001', '10000', '浙江', '1'), ('10002', '10000', '河南', '1'), ('10003', '10001', '杭州', '1'), ('10004', '10001', '温州', '1'), ('10005', '10002', '郑州', '1'), ('10006', '10002', '信阳', '1'), ('10007', '10006', '息县', '1'), ('10008', '10003', '滨江', '1'), ('10009', '10003', '西湖', '1'), ('10010', '10003', '上城', '1'), ('10011', '10006', '罗山', '1'); COMMIT; -- ---------------------------- -- Procedure structure for `p_create_tree_node` -- ---------------------------- DROP PROCEDURE IF EXISTS `p_create_tree_node`; DELIMITER ;; CREATE DEFINER=`root`@`localhost` PROCEDURE `p_create_tree_node`(IN `in_pid` varchar(100)) BEGIN DECLARE v_has_child INT default 0; DECLARE v_rows INT default 0; DECLARE v_id VARCHAR(100) default ''; DECLARE v_pid VARCHAR(100) default ''; DECLARE v_nodename VARCHAR(100) default ''; DECLARE v_tree_id VARCHAR(100) default ''; DECLARE v_tree_pid VARCHAR(100) default ''; DECLARE v_done INT default 0; DECLARE v_cur CURSOR FOR SELECT id,pid,nodename from t_tlm_tree where `fast`=1 and pid=in_pid; DECLARE CONTINUE HANDLER FOR NOT FOUND SET v_done=1; SET @@max_sp_recursion_depth = 100; OPEN v_cur; loop_tag:LOOP FETCH v_cur INTO v_id,v_pid,v_nodename; IF v_done=1 THEN LEAVE loop_tag; END IF; IF STRCMP(in_pid,'-1')=0 THEN insert into t_tlm_device_tree(id,pid,nodename,oid) values('001',null,v_nodename,v_id); ELSE select id into v_tree_pid from t_tlm_device_tree where oid = in_pid; set v_rows = v_rows+1; set v_tree_id = concat('000',v_rows); set @len = LENGTH(v_tree_id)-2; set v_tree_id = SUBSTR(v_tree_id FROM @len); set v_tree_id = concat(v_tree_pid,v_tree_id); insert into t_tlm_device_tree(id,pid,nodename,oid) values(v_tree_id,v_tree_pid,v_nodename,v_id); END IF; set v_has_child = f_has_child_by_pid(v_id); IF v_has_child =1 THEN call p_create_tree_node(v_id); END IF; END LOOP loop_tag; CLOSE v_cur; END ;; DELIMITER ; -- ---------------------------- -- Procedure structure for `p_get_device_tree` -- ---------------------------- DROP PROCEDURE IF EXISTS `p_get_device_tree`; DELIMITER ;; CREATE DEFINER=`root`@`localhost` PROCEDURE `p_get_device_tree`() BEGIN DECLARE v_pid VARCHAR(100) default '-1'; DROP TEMPORARY TABLE IF EXISTS t_tlm_device_tree; CREATE TEMPORARY TABLE t_tlm_device_tree ( id varchar(100), pid varchar(100), nodename varchar(100), oid int(100), PRIMARY KEY (id) ); call p_create_tree_node(v_pid); select * from t_tlm_device_tree; TRUNCATE TABLE t_tlm_device_tree; DROP TEMPORARY TABLE IF EXISTS t_tlm_device_tree; END ;; DELIMITER ; -- ---------------------------- -- Function structure for `f_has_child_by_pid` -- ---------------------------- DROP FUNCTION IF EXISTS `f_has_child_by_pid`; DELIMITER ;; CREATE DEFINER=`root`@`localhost` FUNCTION `f_has_child_by_pid`(`f_pid` varchar(100)) RETURNS int(11) BEGIN DECLARE v_ret int default 0; select count(1) into @num from t_tlm_tree where pid=f_pid and `fast`=1; IF @num >0 THEN set v_ret = 1; END IF; return v_ret; END ;; DELIMITER ;
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InnoDBBufferPool通过缓存数据和索引页来减少磁盘I/O,提升数据库性能。其工作原理包括:1.数据读取:从BufferPool中读取数据;2.数据写入:修改数据后写入BufferPool并定期刷新到磁盘;3.缓存管理:使用LRU算法管理缓存页;4.预读机制:提前加载相邻数据页。通过调整BufferPool大小和使用多个实例,可以优化数据库性能。

MySQL与其他编程语言相比,主要用于存储和管理数据,而其他语言如Python、Java、C 则用于逻辑处理和应用开发。 MySQL以其高性能、可扩展性和跨平台支持着称,适合数据管理需求,而其他语言在各自领域如数据分析、企业应用和系统编程中各有优势。

MySQL值得学习,因为它是强大的开源数据库管理系统,适用于数据存储、管理和分析。1)MySQL是关系型数据库,使用SQL操作数据,适合结构化数据管理。2)SQL语言是与MySQL交互的关键,支持CRUD操作。3)MySQL的工作原理包括客户端/服务器架构、存储引擎和查询优化器。4)基本用法包括创建数据库和表,高级用法涉及使用JOIN连接表。5)常见错误包括语法错误和权限问题,调试技巧包括检查语法和使用EXPLAIN命令。6)性能优化涉及使用索引、优化SQL语句和定期维护数据库。

MySQL适合初学者学习数据库技能。1.安装MySQL服务器和客户端工具。2.理解基本SQL查询,如SELECT。3.掌握数据操作:创建表、插入、更新、删除数据。4.学习高级技巧:子查询和窗口函数。5.调试和优化:检查语法、使用索引、避免SELECT*,并使用LIMIT。

MySQL通过表结构和SQL查询高效管理结构化数据,并通过外键实现表间关系。1.创建表时定义数据格式和类型。2.使用外键建立表间关系。3.通过索引和查询优化提高性能。4.定期备份和监控数据库确保数据安全和性能优化。

MySQL是一个开源的关系型数据库管理系统,广泛应用于Web开发。它的关键特性包括:1.支持多种存储引擎,如InnoDB和MyISAM,适用于不同场景;2.提供主从复制功能,利于负载均衡和数据备份;3.通过查询优化和索引使用提高查询效率。

SQL用于与MySQL数据库交互,实现数据的增、删、改、查及数据库设计。1)SQL通过SELECT、INSERT、UPDATE、DELETE语句进行数据操作;2)使用CREATE、ALTER、DROP语句进行数据库设计和管理;3)复杂查询和数据分析通过SQL实现,提升业务决策效率。

MySQL的基本操作包括创建数据库、表格,及使用SQL进行数据的CRUD操作。1.创建数据库:CREATEDATABASEmy_first_db;2.创建表格:CREATETABLEbooks(idINTAUTO_INCREMENTPRIMARYKEY,titleVARCHAR(100)NOTNULL,authorVARCHAR(100)NOTNULL,published_yearINT);3.插入数据:INSERTINTObooks(title,author,published_year)VA


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