mysql(5.5)所支持的日期时间类型有:DATETIME、 TIMESTAMP、DATE、TIME、YEAR。
几种类型比较如下:
日期时间类型 | 占用空间 | 日期格式 | 最小值 | 最大值 | 零值表示 |
DATETIME | 8 bytes | YYYY-MM-DD HH:MM:SS |
1000-01-01 00:00:00 |
9999-12-31 23:59:59 |
0000-00-00 00:00:00 |
TIMESTAMP | 4 bytes | YYYY-MM-DD HH:MM:SS | 19700101080001 |
2038 年的某个时刻 |
00000000000000 |
DATE | 4 bytes |
YYYY-MM-DD | 1000-01-01 |
9999-12-31 |
0000-00-00 |
TIME | 3 bytes |
HH:MM:SS | -838:59:59 | 838:59:59 |
00:00:00 |
YEAR | 1 bytes |
YYYY | 1901 |
2155 |
0000 |
DATETIME
DATETIME 用于表示 年月日 时分秒,是 DATE 和 TIME 的组合,并且记录的年份(见上表)比较长久。如果实际应用中有这样的需求,就可以使用 DATETIME 类型。
TIMESTAMP
- TIMESTAMP 用于表示 年月日 时分秒,但是记录的年份(见上表)比较短暂。
- TIMESTAMP 和时区相关,更能反映当前时间。当插入日期时,会先转换为本地时区后再存放;当查询日期时,会将日期转换为本地时区后再显示。所以不同时区的人看到的同一时间是 不一样的。
- 表中的第一个 TIMESTAMP 列自动设置为系统时间(CURRENT_TIMESTAMP)。当插入或更新一行,但没有明确给 TIMESTAMP 列赋值,也会自动设置为当前系统时间。如果表中有第二个 TIMESTAMP 列,则默认值设置为0000-00-00 00:00:00。
- TIMESTAMP 的属性受 Mysql 版本和服务器 SQLMode 的影响较大。
如果记录的日期需要让不同时区的人使用,最好使用 TIMESTAMP。
DATE
DATE 用于表示 年月日,如果实际应用值需要保存 年月日 就可以使用 DATE。
TIME
TIME 用于表示 时分秒,如果实际应用值需要保存 时分秒 就可以使用 TIME。
YEAR
YEAR 用于表示 年份,YEAR 有 2 位(最好使用4位)和 4 位格式的年。 默认是4位。如果实际应用只保存年份,那么用 1 bytes 保存 YEAR 类型完全可以。不但能够节约存储空间,还能提高表的操作效率。
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
每种日期时间类型都有一个有效值范围,如果超出这个范围,在默认的SQLMode下会报错,并以零值(见上表)存储。
插入或更新时,日期时间类型允许“不严格”语法,以DATETIME为例(其他日期时间类型雷同):
- YYYY-MM-DD HH:MM:SS 或 YY-MM-DD HH:MM:SS 格式的字符串。任何符号都可以用作日期部分或时间部分的间隔符。例如:“14-06-18 14:54:10”、“14*06*18 14.54.10”、“14+06+18 14=54=10”是等价的。对于包含日期时间的字符串值,如果月、日、时、分、秒的值小于10,不需要指定两位数。例如:“2014-2-3 2:3:6”、“2014-02-03 02:03:06”是等价的。
- YYYYMMDDHHMMSS 或 YYMMDDHHMMSS 格式的字符串。如果字符串对于日期时间类型是合法的就可以解释为日期时间类型。例如:“20140618145410” 和 “140618145410”将被解释为 “2014-06-18 14:54:10” ,但是 “20140618145480” 是不合法的(秒数不合法),将被解释为 “0000-00-00 00:00:00”。
- YYYYMMDDHHMMSS 或 YYMMDDHHMMSS 格式的数字。如果该数字对日期时间类型是合法的就可以解释为日期时间类型。例如:“20140618145410” 和 “140618145410” 将被解释为 “2014-06-18 14:54:10” 。数值的长度应为6、8、12、14。如果数值长度是 8 或 14 位长,则假定为 YYYYMMDD 或 YYYYMMDDHHMMSS 格式。如果数值为 6 或 12 位长,则假定为 YYMMDD 或 YYMMDDHHMMSS 格式。
end

MySQL是一种开源的关系型数据库管理系统,主要用于快速、可靠地存储和检索数据。其工作原理包括客户端请求、查询解析、执行查询和返回结果。使用示例包括创建表、插入和查询数据,以及高级功能如JOIN操作。常见错误涉及SQL语法、数据类型和权限问题,优化建议包括使用索引、优化查询和分表分区。

MySQL是一个开源的关系型数据库管理系统,适用于数据存储、管理、查询和安全。1.它支持多种操作系统,广泛应用于Web应用等领域。2.通过客户端-服务器架构和不同存储引擎,MySQL高效处理数据。3.基本用法包括创建数据库和表,插入、查询和更新数据。4.高级用法涉及复杂查询和存储过程。5.常见错误可通过EXPLAIN语句调试。6.性能优化包括合理使用索引和优化查询语句。

选择MySQL的原因是其性能、可靠性、易用性和社区支持。1.MySQL提供高效的数据存储和检索功能,支持多种数据类型和高级查询操作。2.采用客户端-服务器架构和多种存储引擎,支持事务和查询优化。3.易于使用,支持多种操作系统和编程语言。4.拥有强大的社区支持,提供丰富的资源和解决方案。

InnoDB的锁机制包括共享锁、排他锁、意向锁、记录锁、间隙锁和下一个键锁。1.共享锁允许事务读取数据而不阻止其他事务读取。2.排他锁阻止其他事务读取和修改数据。3.意向锁优化锁效率。4.记录锁锁定索引记录。5.间隙锁锁定索引记录间隙。6.下一个键锁是记录锁和间隙锁的组合,确保数据一致性。

MySQL查询性能不佳的原因主要包括没有使用索引、查询优化器选择错误的执行计划、表设计不合理、数据量过大和锁竞争。 1.没有索引导致查询缓慢,添加索引后可显着提升性能。 2.使用EXPLAIN命令可以分析查询计划,找出优化器错误。 3.重构表结构和优化JOIN条件可改善表设计问题。 4.数据量大时,采用分区和分表策略。 5.高并发环境下,优化事务和锁策略可减少锁竞争。

在数据库优化中,应根据查询需求选择索引策略:1.当查询涉及多个列且条件顺序固定时,使用复合索引;2.当查询涉及多个列但条件顺序不固定时,使用多个单列索引。复合索引适用于优化多列查询,单列索引则适合单列查询。

要优化MySQL慢查询,需使用slowquerylog和performance_schema:1.启用slowquerylog并设置阈值,记录慢查询;2.利用performance_schema分析查询执行细节,找出性能瓶颈并优化。

MySQL和SQL是开发者必备技能。1.MySQL是开源的关系型数据库管理系统,SQL是用于管理和操作数据库的标准语言。2.MySQL通过高效的数据存储和检索功能支持多种存储引擎,SQL通过简单语句完成复杂数据操作。3.使用示例包括基本查询和高级查询,如按条件过滤和排序。4.常见错误包括语法错误和性能问题,可通过检查SQL语句和使用EXPLAIN命令优化。5.性能优化技巧包括使用索引、避免全表扫描、优化JOIN操作和提升代码可读性。


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