Mysql数据库学习(二):数据类型(数值类型日期和时间类型字符_MySQL
Mysql数据库学习(二):数据类型(数值类型日期和时间类型字符_MySQL
数据类型
数值类型
日期和时间类型
字符串类型
一、数值类型
整数
tinyint[M] [unsigned] [zerofill] // [ ] 表示可选,这里的M表示显示宽度,并不是取值范围,显示宽度不够前面以0填充
bool是tinyint(1)的别名
浮点型
IEEE 754浮点数表示
S:符号位
E:指数位
M:尾数位,也叫有效数字位
N =(-1)^S * M * 2^E
单精度float 4个字节 ,取值范围-3.402823466E+38~3.402823466E+38, 精度大约7位
双精度double 8个字节,取值范围 -1.7976931348623157E+308~1.7976931348623157E+308, 精度大约15位
DOUBLE[(M,D)] [UNSIGNED] [ZEROFILL] // M总位数,D是小数点后面的位数,这里是取值范围
real是double的别名
定点型
DECIMAL[(M[,D])] [UNSIGNED] [ZEROFILL] //M缺省是10,D缺省是0
decimal取值范围与double是一样的,但是有更高的精度。
decimal存储方式,参考:http://dev.mysql.com/doc/refman/5.1/zh/precision-math.html
numeric是decimal的别名
SQL Code create table t_number(a tinyint, b tinyint unsigned); insert into t_number values(100, 200); insert into t_number values(-129, 200); insert into t_number values(128, 200); insert into t_number values(127, 200); insert into t_number values(127, -1); create table t_number2(a int(4) zerofill); insert into t_number2 values(123); insert into t_number2 values(123456); create table t_number3(a bool); create table t_number4(a float, b double); insert into t_number4 values(12345678.12345, 12345678.12345); insert into t_number4 values(12345678.12345, 123456789123456789.12345); /* 12345700 | 1.2345678912345678e17 */ insert into t_number4 values(12345678.12345, 12345678912345.12345); create table t_number5(a double(5,2)); /* -999.99 ~999.99 */ create table t_number6(a decimal(30,6)); insert into t_number6 values(123456789123456789.12345); create table t_number7(a decimal(5,2)); /* -999.99 ~999.99*/
二、字符串类型
char(M)
varchar(M) //这里的M表示字符数
CHAR列的长度固定为创建表时声明的长度。长度可以为从0到255的任何值。当保存CHAR值时,在它们的右边填充空格以达到指定的长度。当检索到CHAR值时,尾部的空格被删除掉。在存储或检索过程中不进行大小写转换。
VARCHAR列中的值为可变长字符串。长度可以指定为0到65,535之间的值。VARCHAR的最大有效长度由最大行大小和使用的字符集确定。举例来说,如果字符集为uft8,那么一个字符需要3个字节来存储,则可以保存的字符数为65535/3=21845,此外还需要一个字符的位置来存储字符个数,故最大可填写的字符数为21844。若是latin1,一个字符只需1个字节存储,那么可填写的字符数为65532。
binary/varbinary
BINARY和VARBINARY类类似于CHAR和VARCHAR,不同的是它们包含二进制字符串。也就是说,它们包含字节字符串而不是字符字符串。这说明它们没有字符集,并且排序和比较基于列值字节的数值值。
字符串存储需求
VARCHAR、BLOB和TEXT类是变长类型。每个类型的存储需求取决于列值的实际长度(用前面的表中的L表示),而不是该类型的最大可能的大小。例如,VARCHAR(10)列可以容纳最大长度为10的字符串。实际存储需求是字符串(L)的长度,加上一个记录字符串长度的字节。对于字符串'abcd',L是4,存储需要5个字节。
对于CHAR、VARCHAR和TEXT类型,前面的表中的值L和M应解释为字符数目,并且列定义中的这些类型的长度表示字符数目。例如,要想保存一个TINYTEXT值需要L字符+ 1个字节。
enum/set SQL Code create table t_enum(sex enum('male', 'female')); /* 1 2 */ insert into t_enum values('male'); insert into t_enum values('female'); insert into t_enum values(1); select sex+0 from t_enum;create table t_set(favourite set('dog', 'cat', 'bird')); /* 1 10 100 */ insert into t_set values('dog,cat'); insert into t_set values('dog,bird'); select favourite+0 from t_set;
枚举/集合看过去像是字符串,实际上保存的是整数。
三、日期和时间
日期和时间看起来像字符串,但是以整数来保存的。
SQL Code create table t_datetime(a datetime); insert into t_datetime values('2014-01-15 10:10:10'); insert into t_datetime values('9999-12-31 23:59:59'); insert into t_datetime values('10000-01-01 00:00:00'); insert into t_datetime values('999-01-01 00:00:00'); insert into t_datetime values('99-01-01 00:00:00'); insert into t_datetime values('69-01-01 00:00:00'); create table t_timestamp(a timestamp); insert into t_timestamp values('2014-01-15 10:10:10'); insert into t_timestamp values('2038-01-19 03:14:07'); insert into t_timestamp values('2038-01-19 03:14:08'); insert into t_timestamp values('2038-01-19 11:14:07'); insert into t_timestamp values('2038-01-19 11:14:08'); create table t_date(a date); insert into t_date values('2012-01-01'); create table t_time(a time); /* 可以表示时间差 */ insert into t_time values('23:12:12'); insert into t_time values('823:12:12'); insert into t_time values('3 23:12:12'); /* 3表示3小时 */ create table t_year(a year); insert into t_year values (2000); insert into t_year values ('2155'); insert into t_year values (2156);
参考:
《数据库系统概论》
mysql 5.1 参考手册
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ホットトピック

MySQLの起動が失敗する理由はたくさんあり、エラーログをチェックすることで診断できます。一般的な原因には、ポートの競合(ポート占有率をチェックして構成の変更)、許可の問題(ユーザー許可を実行するサービスを確認)、構成ファイルエラー(パラメーター設定のチェック)、データディレクトリの破損(テーブルスペースの復元)、INNODBテーブルスペースの問題(IBDATA1ファイルのチェック)、プラグインロード障害(エラーログのチェック)が含まれます。問題を解決するときは、エラーログに基づいてそれらを分析し、問題の根本原因を見つけ、問題を防ぐために定期的にデータをバックアップする習慣を開発する必要があります。

MySQLは、基本的なデータストレージと管理のためにネットワーク接続なしで実行できます。ただし、他のシステムとのやり取り、リモートアクセス、または複製やクラスタリングなどの高度な機能を使用するには、ネットワーク接続が必要です。さらに、セキュリティ対策(ファイアウォールなど)、パフォーマンスの最適化(適切なネットワーク接続を選択)、およびデータバックアップは、インターネットに接続するために重要です。

MySQLプライマリキーは、データベース内の各行を一意に識別するキー属性であるため、空にすることはできません。主キーが空になる可能性がある場合、レコードを一意に識別することはできません。これにより、データの混乱が発生します。一次キーとして自己挿入整数列またはUUIDを使用する場合、効率やスペース占有などの要因を考慮し、適切なソリューションを選択する必要があります。

MySQLはJSONデータを返すことができます。 json_extract関数はフィールド値を抽出します。複雑なクエリについては、Where句を使用してJSONデータをフィルタリングすることを検討できますが、そのパフォーマンスへの影響に注意してください。 JSONに対するMySQLのサポートは絶えず増加しており、最新バージョンと機能に注意を払うことをお勧めします。

MySQLはAndroidで直接実行できませんが、次の方法を使用して間接的に実装できます。Androidシステムに構築されたLightWeight Database SQLiteを使用して、別のサーバーを必要とせず、モバイルデバイスアプリケーションに非常に適したリソース使用量が少ない。 MySQLサーバーにリモートで接続し、データの読み取りと書き込みのためにネットワークを介してリモートサーバー上のMySQLデータベースに接続しますが、強力なネットワーク依存関係、セキュリティの問題、サーバーコストなどの短所があります。

MySQLには、無料のコミュニティバージョンと有料エンタープライズバージョンがあります。コミュニティバージョンは無料で使用および変更できますが、サポートは制限されており、安定性要件が低く、技術的な能力が強いアプリケーションに適しています。 Enterprise Editionは、安定した信頼性の高い高性能データベースを必要とするアプリケーションに対する包括的な商業サポートを提供し、サポートの支払いを喜んでいます。バージョンを選択する際に考慮される要因には、アプリケーションの重要性、予算編成、技術スキルが含まれます。完璧なオプションはなく、最も適切なオプションのみであり、特定の状況に応じて慎重に選択する必要があります。

MySQLデータベースパフォーマンス最適化ガイドリソース集約型アプリケーションでは、MySQLデータベースが重要な役割を果たし、大規模なトランザクションの管理を担当しています。ただし、アプリケーションのスケールが拡大すると、データベースパフォーマンスのボトルネックが制約になることがよくあります。この記事では、一連の効果的なMySQLパフォーマンス最適化戦略を検討して、アプリケーションが高負荷の下で効率的で応答性の高いままであることを保証します。実際のケースを組み合わせて、インデックス作成、クエリ最適化、データベース設計、キャッシュなどの詳細な主要なテクノロジーを説明します。 1.データベースアーキテクチャの設計と最適化されたデータベースアーキテクチャは、MySQLパフォーマンスの最適化の基礎です。いくつかのコア原則は次のとおりです。適切なデータ型を選択し、ニーズを満たす最小のデータ型を選択すると、ストレージスペースを節約するだけでなく、データ処理速度を向上させることもできます。

MySQLとMariaDBは共存できますが、注意して構成する必要があります。重要なのは、さまざまなポート番号とデータディレクトリを各データベースに割り当て、メモリ割り当てやキャッシュサイズなどのパラメーターを調整することです。接続プーリング、アプリケーションの構成、およびバージョンの違いも考慮する必要があり、落とし穴を避けるために慎重にテストして計画する必要があります。 2つのデータベースを同時に実行すると、リソースが制限されている状況でパフォーマンスの問題を引き起こす可能性があります。
