1. 算術演算子
一般的な算術演算子が使用できます。 -、+、および * の場合、両方のパラメーターが正の数である場合、計算結果の精度は BIGINT (64 ビット) になります。パラメーターの 1 つが符号なし整数で、他のパラメーターも整数である場合、結果は BIGINT (64 ビット) になります。符号なし整数。
+
プラス記号:
>SELECT 3+5;
->8
-
マイナス記号:
->-2
-
1ドルマイナス。パラメータの記号を置き換えます。
mysql> SELECT - 2;
-> -2
注: 演算子が同時に同じ BIGINT で使用された場合、戻り値も BIGINT になります。これは、-263 になる可能性のある整数で – を使用しないようにする必要があることを意味します。
*
乗算記号:
-> 18014398509481984*18014398509481984.0;
->324518553658426726783156020576256.0
mysql>SELECT 18014398509481984;
- > 0
最後の式の結果が正しくありません。その理由は、整数乗算の結果が BIGINT 計算の 64 ビット範囲を超えるためです。
/divisor:
mysql> gt ; NULL
除算は、実行コンテキストが結果を整数に変換するものである場合にのみ、BIGINT アルゴリズムで使用されます。
DIV
整数の除算。 FLOOR() と似ていますが、BIGINT アルゴリズムを使用することも信頼性があります。
mysql> SELECT 5 DIV 2;
-> 2. 数学関数
エラーが発生した場合、すべての数学関数は NULL を返します。
ABS(X)
X の絶対値を返します。
mysql> SELECT ABS(2);
-> 2
mysql> SELECT ABS(-32);
この関数は BIGINT 値の使用をサポートしています。
ACOS(X)
は、X の逆余弦を返します。つまり、余弦は X の値です。 X が -1 ~ 1 の範囲にない場合は、NULL が返されます。
mysql>SELECT ACOS(1);
-> SELECT ACOS(1.0001);
mysql> t; 1.5707963267949
ASIN(X)
X の逆サインを返します。つまり、サインは X の値です。 X の場合 X が -1 から 1 の範囲にない場合は、NULL が返されます。
mysql> SELECT ASIN(0.2); -> 0.20135792079033 mysql> SELECT ASIN('foo'); +-------------+ | ASIN('foo') | +-------------+ | 0 | +-------------+ 1 row in set, 1 warning (0.00 sec) mysql> SHOW WARNINGS; +---------+------+-----------------------------------------+ | Level | Code | Message | +---------+------+-----------------------------------------+ | Warning | 1292 | Truncated incorrect DOUBLE value: 'foo' | +---------+------+-----------------------------------------+
2 つの変数 X と Y の逆正接を返します。 これは、結果の象限を決定するために両方のパラメーターの符号が使用されることを除いて、Y または X の逆正接計算に似ています。 mysql>SELECT ATAN(-2,2);->-0.78539816339745mysql>SELECT ATAN2(PI(),0);->1.5707963267949
天井(X) 天井(X)
X以上の最小の整数値を返します。
mysql> SELECT CEILING(1.23);
-> 2
mysql>
-> これら 2 つの関数は同じ意味です。戻り値は BIGINT に変換されることに注意してください。
COS(X)
X のコサインを返します。X はラジアン単位で既知です。
mysql> SELECT COS(PI());
-> -1
COT(X)
X のコタンジェントを返します。
mysql>SELECT COT(12);
->-1.5726734063977
mysql>SELECT COT(0);
->Calc循環ループ 冗長コードチェック値の組み合わせ を返します。 32 ビットの符号なし値。パラメータが NULL の場合、結果は NULL になります。引数は文字列である必要があり、文字列でない場合は (可能な場合) 文字列として扱われます。
mysql> SELECT CRC32('MySQL');
-> 3259397556
-> 2501908538
DEG ES(X)
戻りパラメータ X、これパラメータ ラジアンから度に変換されます。
mysql> SELECT DEGREES(PI());
-> 180
mysql> べき乗後の値 (自然対数の底)。
SELECT EXP(2);
-> 7.3890560989307
-> 0.13533528323661 l> SELECT EXP(0);
-> 1
フロア(X)
X 以下の最大の整数値を返します。
mysql> SELECT FLOOR(1.23);
-> 1
mysql> 戻り値は BIGINT に変換されることに注意してください。
FORMAT(X,D)
数値を書き込み、結果を文字列として返します。
LN(X)
X の自然対数、つまり底 e に関する X の対数を返します。
mysql>SELECT LN(2);
->0.69314718055995
mysql>SELECT LN(-2);
この関数は LOG(X) と同じ意味です。 LOG(X) LOG(B,X) 1 つのパラメーターを指定して呼び出された場合、この関数は X の自然対数を返します。 mysql> SELECT LOG(2);-> SELECT LOG(-2);->メートルベースBの。 mysql> SELECT LOG(2,65536);-> 16LOG(B,X) は LOG(X) / と同等ですログ(B)。 LOG2(X) X の底 2 の対数を返します。 mysql> SELECT LOG2(65536);-> 16mysql> 効率的です。この関数は、式 LOG(X) / LOG(2) と同等です。 LOG10(X) X の 10 を底とする対数を返します。 mysql> SELECT LOG10(2);-> 0.30102999566398-> NULLLOG10(X) LOG(10,X)。 MOD(N,M) , N % M N MOD Mモジュール操作。 N を M で割った余りを返します。 mysql>SELECT MOD(234, 10);mysql>SELECT 253 % 7;mysql>SELECT MOD(29,9);
-> 2
mysql> SELECT 29 MOD 9;
-> 2
この関数は BIGINT 値の使用をサポートしています。
MOD() は小数部分を含む値にも機能し、除算後の正確な剰余を返します:
mysql> SELECT MOD(34.5,3);
-> 1.5
PI()
ϖ(パイ)の値。デフォルトの表示小数点以下の桁は 7 ですが、MySQL は内部的に完全な倍精度値を使用します。
mysql> SELECT PI();
-> 3.141593
mysql> 93116
POW(X,Y)
Return X の Y 乗の結果値。
mysql> SELECT POW(2,2);
-> 4
mysql> ラジアン単位のパラメータ X (ラジアン単位の ϖ は 180 度に等しいことに注意してください)。
mysql> SELECT RADIANS(90);
-> 1.5707963267949
RAND() RAND(N)
0 から 1 の範囲のランダムな浮動小数点値 v を返します (つまり、範囲は 0 ≤ v ≤ 1.0) )。整数パラメータ N が指定されている場合、それは繰り返しシーケンスの生成に使用されるシード値として使用されます。
SELECT RAND();
-> 0.9233482386203
-> 0.15888261251047 > ランドを選択(20);
-> 0.15888261251047
mysql> SELECT RAND();-> 0.63553050033332-> 0.70100469486881> -> 0.15888261251047If i ≤ ランダムな整数 R を取得するには範囲 R ≤ j の場合は、FLOOR(i + RAND() * (j – i + 1)) という式を使用する必要があります。たとえば、7 から 12 までの範囲のランダムな整数を取得するには、次のステートメントを使用できます。 SELECT FLOOR(7 + (RAND() * 6)); ORDER BY ステートメントで、 ORDER BY は列に対して複数回計算するため、RAND() 値を持つ列は使用できません。ただし、次のようにデータ行をランダムな順序で取得できます: mysql> SELECT * FROM tbl_name ORDER BY RAND(); ORDER BY RAND() を LIMIT と組み合わせると、一連の列からランダムなサンプルを選択するのに役立ちます。 : mysql> SELECT * FROM table1, table2 WHERE a=b AND cROUND(X) ROUND(X,D)
返回参数X, 其值接近于最近似的整数。在有两个参数的情况下,返回 X ,其值保留到小数点后D位,而第D位的保留方式为四舍五入。若要接保留X值小数点左边的D 位,可将 D 设为负值。
mysql> SELECT ROUND(-1.23);
-> -1
mysql> SELECT ROUND(-1.58);
-> -2
mysql> SELECT ROUND(1.58);
-> 2
mysql> SELECT ROUND(1.298, 1);
-> 1.3
mysql> SELECT ROUND(1.298, 0);
-> 1
mysql> SELECT ROUND(23.298, -1);
-> 20
返回值的类型同 第一个自变量相同(假设它是一个整数、双精度数或小数)。这意味着对于一个整数参数,结果也是一个整数(无小数部分)。
当第一个参数是十进制常数时,对于准确值参数,ROUND() 使用精密数学题库:
对于准确值数字, ROUND() 使用“四舍五入” 或“舍入成最接近的数” 的规则:对于一个分数部分为 .5或大于 .5的值,正数则上舍入到邻近的整数值, 负数则下舍入临近的整数值。(换言之, 其舍入的方向是数轴上远离零的方向)。对于一个分数部分小于.5 的值,正数则下舍入下一个整数值,负数则下舍入邻近的整数值,而正数则上舍入邻近的整数值。
对于近似值数字,其结果根据C 库而定。在很多系统中,这意味着 ROUND()的使用遵循“舍入成最接近的偶数”的规则: 一个带有任何小数部分的值会被舍入成最接近的偶数整数。
以下举例说明舍入法对于精确值和近似值的不同之处:
mysql> SELECT ROUND(2.5), ROUND(25E-1); +------------+--------------+ | ROUND(2.5) | ROUND(25E-1) | +------------+--------------+ | 3 | 2 | +------------+--------------+
SIGN(X)
返回参数作为-1、 0或1的符号,该符号取决于X 的值为负、零或正。
mysql> SELECT SIGN(-32);
-> -1
mysql> SELECT SIGN(0);
-> 0
mysql> SELECT SIGN(234);
-> 1
SIN(X)
返回X 正弦,其中 X 在弧度中被给定。
mysql> SELECT SIN(PI());
-> 1.2246063538224e-16
mysql> SELECT ROUND(SIN(PI()));
-> 0
SQRT(X)
返回非负数X 的二次方根。
mysql> SELECT SQRT(4);
-> 2
mysql> SELECT SQRT(20);
-> 4.4721359549996
mysql> SELECT SQRT(-16);
-> NULL
TAN(X)
返回X 的正切,其中X 在弧度中被给定。
mysql> SELECT TAN(PI());
-> -1.2246063538224e-16
mysql> SELECT TAN(PI()+1);
-> 1.5574077246549
TRUNCATE(X,D)
返回被舍去至小数点后D位的数字X。若D 的值为 0, 则结果不带有小数点或不带有小数部分。可以将D设为负数,若要截去(归零) X小数点左起第D位开始后面所有低位的值.
mysql> SELECT TRUNCATE(1.223,1);
-> 1.2
mysql> SELECT TRUNCATE(1.999,1);
-> 1.9
mysql> SELECT TRUNCATE(1.999,0);
-> 1
mysql> SELECT TRUNCATE(-1.999,1);
-> -1.9
mysql> SELECT TRUNCATE(122,-2);
-> 100
mysql> SELECT TRUNCATE(10.28*100,0);
-> 1028
所有数字的舍入方向都接近于零。