mysql实现递归查询的方法:首先创建表,并初始化数据;然后向下递归,利用【find_in_set()】函数和【group_concat()】函数实现递归查询。
本教程操作环境:windows7系统、mysql8.0.22版、thinkpad t480电脑。
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mysql实现递归查询的方法:
1、创建表
DROP TABLE IF EXISTS `t_areainfo`; CREATE TABLE `t_areainfo` ( `id` int(11) NOT '0' AUTO_INCREMENT, `level` int(11) DEFAULT '0', `name` varchar(255) DEFAULT '0', `parentId` int(11) DEFAULT '0', `status` int(11) DEFAULT '0', PRIMARY KEY (`id`) ) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=65 DEFAULT CHARSET=utf8;
2、初始数据
INSERT INTO `t_areainfo` VALUES ('1', '0', '中国', '0', '0'); INSERT INTO `t_areainfo` VALUES ('2', '0', '华北区', '1', '0'); INSERT INTO `t_areainfo` VALUES ('3', '0', '华南区', '1', '0'); INSERT INTO `t_areainfo` VALUES ('4', '0', '北京', '2', '0'); INSERT INTO `t_areainfo` VALUES ('5', '0', '海淀区', '4', '0'); INSERT INTO `t_areainfo` VALUES ('6', '0', '丰台区', '4', '0'); INSERT INTO `t_areainfo` VALUES ('7', '0', '朝阳区', '4', '0'); INSERT INTO `t_areainfo` VALUES ('8', '0', '北京XX区1', '4', '0'); INSERT INTO `t_areainfo` VALUES ('9', '0', '北京XX区2', '4', '0'); INSERT INTO `t_areainfo` VALUES ('10', '0', '北京XX区3', '4', '0'); INSERT INTO `t_areainfo` VALUES ('11', '0', '北京XX区4', '4', '0'); INSERT INTO `t_areainfo` VALUES ('12', '0', '北京XX区5', '4', '0'); INSERT INTO `t_areainfo` VALUES ('13', '0', '北京XX区6', '4', '0'); INSERT INTO `t_areainfo` VALUES ('14', '0', '北京XX区7', '4', '0'); INSERT INTO `t_areainfo` VALUES ('15', '0', '北京XX区8', '4', '0'); INSERT INTO `t_areainfo` VALUES ('16', '0', '北京XX区9', '4', '0'); INSERT INTO `t_areainfo` VALUES ('17', '0', '北京XX区10', '4', '0'); INSERT INTO `t_areainfo` VALUES ('18', '0', '北京XX区11', '4', '0'); INSERT INTO `t_areainfo` VALUES ('19', '0', '北京XX区12', '4', '0'); INSERT INTO `t_areainfo` VALUES ('20', '0', '北京XX区13', '4', '0'); INSERT INTO `t_areainfo` VALUES ('21', '0', '北京XX区14', '4', '0'); INSERT INTO `t_areainfo` VALUES ('22', '0', '北京XX区15', '4', '0'); INSERT INTO `t_areainfo` VALUES ('23', '0', '北京XX区16', '4', '0'); INSERT INTO `t_areainfo` VALUES ('24', '0', '北京XX区17', '4', '0'); INSERT INTO `t_areainfo` VALUES ('25', '0', '北京XX区18', '4', '0'); INSERT INTO `t_areainfo` VALUES ('26', '0', '北京XX区19', '4', '0'); INSERT INTO `t_areainfo` VALUES ('27', '0', '北京XX区1', '4', '0'); INSERT INTO `t_areainfo` VALUES ('28', '0', '北京XX区2', '4', '0'); INSERT INTO `t_areainfo` VALUES ('29', '0', '北京XX区3', '4', '0'); INSERT INTO `t_areainfo` VALUES ('30', '0', '北京XX区4', '4', '0'); INSERT INTO `t_areainfo` VALUES ('31', '0', '北京XX区5', '4', '0'); INSERT INTO `t_areainfo` VALUES ('32', '0', '北京XX区6', '4', '0'); INSERT INTO `t_areainfo` VALUES ('33', '0', '北京XX区7', '4', '0'); INSERT INTO `t_areainfo` VALUES ('34', '0', '北京XX区8', '4', '0'); INSERT INTO `t_areainfo` VALUES ('35', '0', '北京XX区9', '4', '0'); INSERT INTO `t_areainfo` VALUES ('36', '0', '北京XX区10', '4', '0'); INSERT INTO `t_areainfo` VALUES ('37', '0', '北京XX区11', '4', '0'); INSERT INTO `t_areainfo` VALUES ('38', '0', '北京XX区12', '4', '0'); INSERT INTO `t_areainfo` VALUES ('39', '0', '北京XX区13', '4', '0'); INSERT INTO `t_areainfo` VALUES ('40', '0', '北京XX区14', '4', '0'); INSERT INTO `t_areainfo` VALUES ('41', '0', '北京XX区15', '4', '0'); INSERT INTO `t_areainfo` VALUES ('42', '0', '北京XX区16', '4', '0'); INSERT INTO `t_areainfo` VALUES ('43', '0', '北京XX区17', '4', '0'); INSERT INTO `t_areainfo` VALUES ('44', '0', '北京XX区18', '4', '0'); INSERT INTO `t_areainfo` VALUES ('45', '0', '北京XX区19', '4', '0'); INSERT INTO `t_areainfo` VALUES ('46', '0', 'xx省1', '1', '0'); INSERT INTO `t_areainfo` VALUES ('47', '0', 'xx省2', '1', '0'); INSERT INTO `t_areainfo` VALUES ('48', '0', 'xx省3', '1', '0'); INSERT INTO `t_areainfo` VALUES ('49', '0', 'xx省4', '1', '0'); INSERT INTO `t_areainfo` VALUES ('50', '0', 'xx省5', '1', '0'); INSERT INTO `t_areainfo` VALUES ('51', '0', 'xx省6', '1', '0'); INSERT INTO `t_areainfo` VALUES ('52', '0', 'xx省7', '1', '0'); INSERT INTO `t_areainfo` VALUES ('53', '0', 'xx省8', '1', '0'); INSERT INTO `t_areainfo` VALUES ('54', '0', 'xx省9', '1', '0'); INSERT INTO `t_areainfo` VALUES ('55', '0', 'xx省10', '1', '0'); INSERT INTO `t_areainfo` VALUES ('56', '0', 'xx省11', '1', '0'); INSERT INTO `t_areainfo` VALUES ('57', '0', 'xx省12', '1', '0'); INSERT INTO `t_areainfo` VALUES ('58', '0', 'xx省13', '1', '0'); INSERT INTO `t_areainfo` VALUES ('59', '0', 'xx省14', '1', '0'); INSERT INTO `t_areainfo` VALUES ('60', '0', 'xx省15', '1', '0'); INSERT INTO `t_areainfo` VALUES ('61', '0', 'xx省16', '1', '0'); INSERT INTO `t_areainfo` VALUES ('62', '0', 'xx省17', '1', '0'); INSERT INTO `t_areainfo` VALUES ('63', '0', 'xx省18', '1', '0'); INSERT INTO `t_areainfo` VALUES ('64', '0', 'xx省19', '1', '0');
3、向下递归
利用find_in_set()
函数和group_concat()
函数实现递归查询:
DROP FUNCTION IF EXISTS queryChildrenAreaInfo; DELIMITER ;; CREATE FUNCTION queryChildrenAreaInfo(areaId INT) RETURNS VARCHAR(4000) BEGIN DECLARE sTemp VARCHAR(4000); DECLARE sTempChd VARCHAR(4000); SET sTemp='$'; SET sTempChd = CAST(areaId AS CHAR); WHILE sTempChd IS NOT NULL DO SET sTemp= CONCAT(sTemp,',',sTempChd); SELECT GROUP_CONCAT(id) INTO sTempChd FROM t_areainfo WHERE FIND_IN_SET(parentId,sTempChd)>0; END WHILE; RETURN sTemp; END ;; DELIMITER ;
4、调用方式
SELECT queryChildrenAreaInfo(1);
查询id为"4"下面的所有节点
SELECT * FROM t_areainfo WHERE FIND_IN_SET(id,queryChildrenAreaInfo(4));
5、向上递归
DROP FUNCTION IF EXISTS queryChildrenAreaInfo1; DELIMITER;; CREATE FUNCTION queryChildrenAreaInfo1(areaId INT) RETURNS VARCHAR(4000) BEGIN DECLARE sTemp VARCHAR(4000); DECLARE sTempChd VARCHAR(4000); SET sTemp='$'; SET sTempChd = CAST(areaId AS CHAR); SET sTemp = CONCAT(sTemp,',',sTempChd); SELECT parentId INTO sTempChd FROM t_areainfo WHERE id = sTempChd; WHILE sTempChd <> 0 DO SET sTemp = CONCAT(sTemp,',',sTempChd); SELECT parentId INTO sTempChd FROM t_areainfo WHERE id = sTempChd; END WHILE; RETURN sTemp; END ;; DELIMITER ;
6、调用方式
查询id为"7"的节点的所有上级节点:
SELECT * from t_areainfo where FIND_IN_SET(id,queryChildrenAreaInfo1(7));
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MySQL和SQLite的主要区别在于设计理念和使用场景:1.MySQL适用于大型应用和企业级解决方案,支持高性能和高并发;2.SQLite适合移动应用和桌面软件,轻量级且易于嵌入。

MySQL中的索引是数据库表中一列或多列的有序结构,用于加速数据检索。1)索引通过减少扫描数据量提升查询速度。2)B-Tree索引利用平衡树结构,适合范围查询和排序。3)创建索引使用CREATEINDEX语句,如CREATEINDEXidx_customer_idONorders(customer_id)。4)复合索引可优化多列查询,如CREATEINDEXidx_customer_orderONorders(customer_id,order_date)。5)使用EXPLAIN分析查询计划,避

在MySQL中使用事务可以确保数据一致性。1)通过STARTTRANSACTION开始事务,执行SQL操作后用COMMIT提交或ROLLBACK回滚。2)使用SAVEPOINT可以设置保存点,允许部分回滚。3)性能优化建议包括缩短事务时间、避免大规模查询和合理使用隔离级别。

选择PostgreSQL而非MySQL的场景包括:1)需要复杂查询和高级SQL功能,2)要求严格的数据完整性和ACID遵从性,3)需要高级空间功能,4)处理大数据集时需要高性能。PostgreSQL在这些方面表现出色,适合需要复杂数据处理和高数据完整性的项目。

MySQL数据库的安全可以通过以下措施实现:1.用户权限管理:通过CREATEUSER和GRANT命令严格控制访问权限。2.加密传输:配置SSL/TLS确保数据传输安全。3.数据库备份和恢复:使用mysqldump或mysqlpump定期备份数据。4.高级安全策略:使用防火墙限制访问,并启用审计日志记录操作。5.性能优化与最佳实践:通过索引和查询优化以及定期维护兼顾安全和性能。

如何有效监控MySQL性能?使用mysqladmin、SHOWGLOBALSTATUS、PerconaMonitoringandManagement(PMM)和MySQLEnterpriseMonitor等工具。1.使用mysqladmin查看连接数。2.用SHOWGLOBALSTATUS查看查询数。3.PMM提供详细性能数据和图形化界面。4.MySQLEnterpriseMonitor提供丰富的监控功能和报警机制。

MySQL和SQLServer的区别在于:1)MySQL是开源的,适用于Web和嵌入式系统,2)SQLServer是微软的商业产品,适用于企业级应用。两者在存储引擎、性能优化和应用场景上有显着差异,选择时需考虑项目规模和未来扩展性。

在需要高可用性、高级安全性和良好集成性的企业级应用场景下,应选择SQLServer而不是MySQL。1)SQLServer提供企业级功能,如高可用性和高级安全性。2)它与微软生态系统如VisualStudio和PowerBI紧密集成。3)SQLServer在性能优化方面表现出色,支持内存优化表和列存储索引。


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