mysql常用函数汇总(分享)
一、数学函数 ABS(x) 返回x的绝对值 BIN(x) 返回x的二进制(OCT返回八进制,HEX返回十六进制) CEILING(x) 返回大于x的最小整数值 EXP(x) 返回值e(自然对数的底)的x次方 FLOOR(x) 返回小于x的最大整数值 GREATEST(x1,x2,...,xn)返回集合中最大的值 LEAST(x
一、数学函数
ABS(x) 返回x的绝对值
BIN(x) 返回x的二进制(OCT返回八进制,HEX返回十六进制)
CEILING(x) 返回大于x的最小整数值
EXP(x) 返回值e(自然对数的底)的x次方
FLOOR(x) 返回小于x的最大整数值
GREATEST(x1,x2,...,xn)返回集合中最大的值
LEAST(x1,x2,...,xn) 返回集合中最小的值
LN(x) 返回x的自然对数
LOG(x,y)返回x的以y为底的对数
MOD(x,y) 返回x/y的模(余数)
PI()返回pi的值(圆周率)
RAND()返回0到1内的随机值,可以通过提供一个参数(种子)使RAND()随机数生成器生成一个指定的值。
ROUND(x,y)返回参数x的四舍五入的有y位小数的值
SIGN(x) 返回代表数字x的符号的值
SQRT(x) 返回一个数的平方根
TRUNCATE(x,y) 返回数字x截短为y位小数的结果
二、聚合函数(常用于GROUP BY从句的SELECT查询中)
AVG(col)返回指定列的平均值
COUNT(col)返回指定列中非NULL值的个数
MIN(col)返回指定列的最小值
MAX(col)返回指定列的最大值
SUM(col)返回指定列的所有值之和
GROUP_CONCAT(col) 返回由属于一组的列值连接组合而成的结果
三、字符串函数
ASCII(char)返回字符的ASCII码值
BIT_LENGTH(str)返回字符串的比特长度
CONCAT(s1,s2...,sn)将s1,s2...,sn连接成字符串
CONCAT_WS(sep,s1,s2...,sn)将s1,s2...,sn连接成字符串,并用sep字符间隔
INSERT(str,x,y,instr) 将字符串str从第x位置开始,y个字符长的子串替换为字符串instr,,返回结果
FIND_IN_SET(str,list)分析逗号分隔的list列表,如果发现str,返回str在list中的位置
LCASE(str)或LOWER(str) 返回将字符串str中所有字符改变为小写后的结果
LEFT(str,x)返回字符串str中最左边的x个字符
LENGTH(s)返回字符串str中的字符数
LTRIM(str) 从字符串str中切掉开头的空格
POSITION(substr,str) 返回子串substr在字符串str中第一次出现的位置
QUOTE(str) 用反斜杠转义str中的单引号
REPEAT(str,srchstr,rplcstr)返回字符串str重复x次的结果
REVERSE(str) 返回颠倒字符串str的结果
RIGHT(str,x) 返回字符串str中最右边的x个字符
RTRIM(str) 返回字符串str尾部的空格
STRCMP(s1,s2)比较字符串s1和s2
TRIM(str)去除字符串首部和尾部的所有空格
UCASE(str)或UPPER(str) 返回将字符串str中所有字符转变为大写后的结果
四、日期和时间函数
CURDATE()或CURRENT_DATE() 返回当前的日期
CURTIME()或CURRENT_TIME() 返回当前的时间
DATE_ADD(date,INTERVAL int keyword)返回日期date加上间隔时间int的结果(int必须按照关键字进行格式化),如:SELECTDATE_ADD(CURRENT_DATE,INTERVAL 6 MONTH);
DATE_FORMAT(date,fmt) 依照指定的fmt格式格式化日期date值
DATE_SUB(date,INTERVAL int keyword)返回日期date加上间隔时间int的结果(int必须按照关键字进行格式化),如:SELECTDATE_SUB(CURRENT_DATE,INTERVAL 6 MONTH);
DAYOFWEEK(date) 返回date所代表的一星期中的第几天(1~7)
DAYOFMONTH(date) 返回date是一个月的第几天(1~31)
DAYOFYEAR(date) 返回date是一年的第几天(1~366)
DAYNAME(date) 返回date的星期名,如:SELECT DAYNAME(CURRENT_DATE);
FROM_UNIXTIME(ts,fmt) 根据指定的fmt格式,格式化UNIX时间戳ts
HOUR(time) 返回time的小时值(0~23)
MINUTE(time) 返回time的分钟值(0~59)
MONTH(date) 返回date的月份值(1~12)
MONTHNAME(date) 返回date的月份名,如:SELECT MONTHNAME(CURRENT_DATE);
NOW() 返回当前的日期和时间
QUARTER(date) 返回date在一年中的季度(1~4),如SELECT QUARTER(CURRENT_DATE);
WEEK(date) 返回日期date为一年中第几周(0~53)
YEAR(date) 返回日期date的年份(1000~9999)
一些示例:
复制代码 代码如下:
获取当前系统时间:SELECT FROM_UNIXTIME(UNIX_TIMESTAMP());
SELECT EXTRACT(YEAR_MONTH FROM CURRENT_DATE);
SELECT EXTRACT(DAY_SECOND FROM CURRENT_DATE);
SELECT EXTRACT(HOUR_MINUTE FROM CURRENT_DATE);
返回两个日期值之间的差值(月数):SELECT PERIOD_DIFF(200302,199802);
在Mysql中计算年龄: 五、加密函数 复制代码 代码如下:
SELECT DATE_FORMAT(FROM_DAYS(TO_DAYS(NOW())-TO_DAYS(birthday)),'%Y')+0 AS age FROM employee;
这样,如果Brithday是未来的年月日的话,计算结果为0。
下面的SQL语句计算员工的绝对年龄,即当Birthday是未来的日期时,将得到负值。
SELECT DATE_FORMAT(NOW(), '%Y') - DATE_FORMAT(birthday, '%Y') -(DATE_FORMAT(NOW(), '00-%m-%d')
AES_ENCRYPT(str,key) 返回用密钥key对字符串str利用高级加密标准算法加密后的结果,调用AES_ENCRYPT的结果是一个二进制字符串,以BLOB类型存储
AES_DECRYPT(str,key) 返回用密钥key对字符串str利用高级加密标准算法解密后的结果
DECODE(str,key) 使用key作为密钥解密加密字符串str
ENCRYPT(str,salt) 使用UNIXcrypt()函数,用关键词salt(一个可以惟一确定口令的字符串,就像钥匙一样)加密字符串str
ENCODE(str,key) 使用key作为密钥加密字符串str,调用ENCODE()的结果是一个二进制字符串,它以BLOB类型存储
MD5() 计算字符串str的MD5校验和
PASSWORD(str) 返回字符串str的加密版本,这个加密过程是不可逆转的,和UNIX密码加密过程使用不同的算法。
SHA() 计算字符串str的安全散列算法(SHA)校验和
示例:

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Dans la base de données MySQL, la relation entre l'utilisateur et la base de données est définie par les autorisations et les tables. L'utilisateur a un nom d'utilisateur et un mot de passe pour accéder à la base de données. Les autorisations sont accordées par la commande Grant, tandis que le tableau est créé par la commande Create Table. Pour établir une relation entre un utilisateur et une base de données, vous devez créer une base de données, créer un utilisateur, puis accorder des autorisations.

MySQL a une version communautaire gratuite et une version d'entreprise payante. La version communautaire peut être utilisée et modifiée gratuitement, mais le support est limité et convient aux applications avec des exigences de stabilité faibles et des capacités techniques solides. L'Enterprise Edition fournit une prise en charge commerciale complète pour les applications qui nécessitent une base de données stable, fiable et haute performance et disposées à payer pour le soutien. Les facteurs pris en compte lors du choix d'une version comprennent la criticité des applications, la budgétisation et les compétences techniques. Il n'y a pas d'option parfaite, seulement l'option la plus appropriée, et vous devez choisir soigneusement en fonction de la situation spécifique.

Simplification de l'intégration des données: AmazonrDSMysQL et l'intégration Zero ETL de Redshift, l'intégration des données est au cœur d'une organisation basée sur les données. Les processus traditionnels ETL (extrait, converti, charge) sont complexes et prennent du temps, en particulier lors de l'intégration de bases de données (telles que AmazonrDSMysQL) avec des entrepôts de données (tels que Redshift). Cependant, AWS fournit des solutions d'intégration ETL Zero qui ont complètement changé cette situation, fournissant une solution simplifiée et à temps proche pour la migration des données de RDSMySQL à Redshift. Cet article plongera dans l'intégration RDSMYSQL ZERO ETL avec Redshift, expliquant comment il fonctionne et les avantages qu'il apporte aux ingénieurs de données et aux développeurs.

Pour remplir le nom d'utilisateur et le mot de passe MySQL: 1. Déterminez le nom d'utilisateur et le mot de passe; 2. Connectez-vous à la base de données; 3. Utilisez le nom d'utilisateur et le mot de passe pour exécuter des requêtes et des commandes.

Guide d'optimisation des performances de la base de données MySQL dans les applications à forte intensité de ressources, la base de données MySQL joue un rôle crucial et est responsable de la gestion des transactions massives. Cependant, à mesure que l'échelle de l'application se développe, les goulots d'étranglement des performances de la base de données deviennent souvent une contrainte. Cet article explorera une série de stratégies efficaces d'optimisation des performances MySQL pour garantir que votre application reste efficace et réactive dans des charges élevées. Nous combinerons des cas réels pour expliquer les technologies clés approfondies telles que l'indexation, l'optimisation des requêtes, la conception de la base de données et la mise en cache. 1. La conception de l'architecture de la base de données et l'architecture optimisée de la base de données sont la pierre angulaire de l'optimisation des performances MySQL. Voici quelques principes de base: sélectionner le bon type de données et sélectionner le plus petit type de données qui répond aux besoins peut non seulement économiser un espace de stockage, mais également améliorer la vitesse de traitement des données.

1. Utilisez l'index correct pour accélérer la récupération des données en réduisant la quantité de données numérisées SELECT * FROMMLOYEESEESHWHERELAST_NAME = 'SMITH'; Si vous recherchez plusieurs fois une colonne d'une table, créez un index pour cette colonne. If you or your app needs data from multiple columns according to the criteria, create a composite index 2. Avoid select * only those required columns, if you select all unwanted columns, this will only consume more server memory and cause the server to slow down at high load or frequency times For example, your table contains columns such as created_at and updated_at and timestamps, and then avoid selecting * because they do not require inefficient query se

Copier et coller dans MySQL incluent les étapes suivantes: Sélectionnez les données, copiez avec Ctrl C (Windows) ou CMD C (Mac); Cliquez avec le bouton droit à l'emplacement cible, sélectionnez Coller ou utilisez Ctrl V (Windows) ou CMD V (Mac); Les données copiées sont insérées dans l'emplacement cible ou remplacer les données existantes (selon que les données existent déjà à l'emplacement cible).

Une explication détaillée des attributs d'acide de base de données Les attributs acides sont un ensemble de règles pour garantir la fiabilité et la cohérence des transactions de base de données. Ils définissent comment les systèmes de bases de données gérent les transactions et garantissent l'intégrité et la précision des données même en cas de plantages système, d'interruptions d'alimentation ou de plusieurs utilisateurs d'accès simultanément. Présentation de l'attribut acide Atomicité: une transaction est considérée comme une unité indivisible. Toute pièce échoue, la transaction entière est reculée et la base de données ne conserve aucune modification. Par exemple, si un transfert bancaire est déduit d'un compte mais pas augmenté à un autre, toute l'opération est révoquée. BeginTransaction; UpdateAccountSsetBalance = Balance-100Wh
