发布网友 发布时间:2022-04-26 23:29
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懂视网 时间:2022-04-30 06:40
1.子查询是指在另一个查询语句中的SELECT子句。
例句:
SELECT * FROM t1 WHERE column1 = (SELECT column1 FROM t2);
其中,SELECT * FROM t1 ...称为Outer Query[外查询](或者Outer Statement),
SELECT column1 FROM t2 称为Sub Query[子查询]。
所以,我们说子查询是嵌套在外查询内部。而事实上它有可能在子查询内部再嵌套子查询。
子查询必须出现在圆括号之间。
行级子查询
SELECT * FROM t1 WHERE (col1,col2) = (SELECT col3, col4 FROM t2 WHERE id = 10);
SELECT * FROM t1 WHERE ROW(col1,col2) = (SELECT col3, col4 FROM t2 WHERE id = 10);
行级子查询的返回结果最多为一行。
优化子查询
-- 创建数据表
CREATE TABLE IF NOT EXISTS tdb_goods(
goods_id SMALLINT UNSIGNED PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
goods_name VARCHAR(150) NOT NULL,
goods_cate VARCHAR(40) NOT NULL,
brand_name VARCHAR(40) NOT NULL,
goods_price DECIMAL(15,3) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0,
is_show BOOLEAN NOT NULL DEFAULT 1,
is_saleoff BOOLEAN NOT NULL DEFAULT 0
);
-- 写入记录
INSERT tdb_goods (goods_name,goods_cate,brand_name,goods_price,is_show,is_saleoff) VALUES(‘R510VC 15.6英寸笔记本‘,‘笔记本‘,‘华硕‘,‘3399‘,DEFAULT,DEFAULT);
INSERT tdb_goods (goods_name,goods_cate,brand_name,goods_price,is_show,is_saleoff) VALUES(‘Y400N 14.0英寸笔记本电脑‘,‘笔记本‘,‘联想‘,‘49‘,DEFAULT,DEFAULT);
INSERT tdb_goods (goods_name,goods_cate,brand_name,goods_price,is_show,is_saleoff) VALUES(‘G150TH 15.6英寸游戏本‘,‘游戏本‘,‘雷神‘,‘8499‘,DEFAULT,DEFAULT);
INSERT tdb_goods (goods_name,goods_cate,brand_name,goods_price,is_show,is_saleoff) VALUES(‘X550CC 15.6英寸笔记本‘,‘笔记本‘,‘华硕‘,‘2799‘,DEFAULT,DEFAULT);
INSERT tdb_goods (goods_name,goods_cate,brand_name,goods_price,is_show,is_saleoff) VALUES(‘X240(20ALA0EYCD) 12.5英寸超极本‘,‘超级本‘,‘联想‘,‘4999‘,DEFAULT,DEFAULT);
INSERT tdb_goods (goods_name,goods_cate,brand_name,goods_price,is_show,is_saleoff) VALUES(‘U330P 13.3英寸超极本‘,‘超级本‘,‘联想‘,‘4299‘,DEFAULT,DEFAULT);
INSERT tdb_goods (goods_name,goods_cate,brand_name,goods_price,is_show,is_saleoff) VALUES(‘SVP13226SCB 13.3英寸触控超极本‘,‘超级本‘,‘索尼‘,‘7999‘,DEFAULT,DEFAULT);
INSERT tdb_goods (goods_name,goods_cate,brand_name,goods_price,is_show,is_saleoff) VALUES(‘iPad mini MD531CH/A 7.9英寸平板电脑‘,‘平板电脑‘,‘苹果‘,‘1998‘,DEFAULT,DEFAULT);
INSERT tdb_goods (goods_name,goods_cate,brand_name,goods_price,is_show,is_saleoff) VALUES(‘iPad Air MD788CH/A 9.7英寸平板电脑 (16G WiFi版)‘,‘平板电脑‘,‘苹果‘,‘3388‘,DEFAULT,DEFAULT);
INSERT tdb_goods (goods_name,goods_cate,brand_name,goods_price,is_show,is_saleoff) VALUES(‘ iPad mini ME279CH/A 配备 Retina 显示屏 7.9英寸平板电脑 (16G WiFi版)‘,‘平板电脑‘,‘苹果‘,‘2788‘,DEFAULT,DEFAULT);
INSERT tdb_goods (goods_name,goods_cate,brand_name,goods_price,is_show,is_saleoff) VALUES(‘IdeaCentre C340 20英寸一体电脑 ‘,‘台式机‘,‘联想‘,‘3499‘,DEFAULT,DEFAULT);
INSERT tdb_goods (goods_name,goods_cate,brand_name,goods_price,is_show,is_saleoff) VALUES(‘Vostro 3800-R1206 台式电脑‘,‘台式机‘,‘戴尔‘,‘29‘,DEFAULT,DEFAULT);
INSERT tdb_goods (goods_name,goods_cate,brand_name,goods_price,is_show,is_saleoff) VALUES(‘iMac ME086CH/A 21.5英寸一体电脑‘,‘台式机‘,‘苹果‘,‘9188‘,DEFAULT,DEFAULT);
INSERT tdb_goods (goods_name,goods_cate,brand_name,goods_price,is_show,is_saleoff) VALUES(‘AT7-7414LP 台式电脑 (i5-3450四核 4G 500G 2G独显 DVD 键鼠 Linux )‘,‘台式机‘,‘宏碁‘,‘3699‘,DEFAULT,DEFAULT);
INSERT tdb_goods (goods_name,goods_cate,brand_name,goods_price,is_show,is_saleoff) VALUES(‘Z220SFF F4F06PA工作站‘,‘服务器/工作站‘,‘惠普‘,‘4288‘,DEFAULT,DEFAULT);
INSERT tdb_goods (goods_name,goods_cate,brand_name,goods_price,is_show,is_saleoff) VALUES(‘PowerEdge T110 II服务器‘,‘服务器/工作站‘,‘戴尔‘,‘5388‘,DEFAULT,DEFAULT);
INSERT tdb_goods (goods_name,goods_cate,brand_name,goods_price,is_show,is_saleoff) VALUES(‘Mac Pro MD878CH/A 专业级台式电脑‘,‘服务器/工作站‘,‘苹果‘,‘28888‘,DEFAULT,DEFAULT);
INSERT tdb_goods (goods_name,goods_cate,brand_name,goods_price,is_show,is_saleoff) VALUES(‘ HMZ-T3W 头戴显示设备‘,‘笔记本配件‘,‘索尼‘,‘6999‘,DEFAULT,DEFAULT);
INSERT tdb_goods (goods_name,goods_cate,brand_name,goods_price,is_show,is_saleoff) VALUES(‘商务双肩背包‘,‘笔记本配件‘,‘索尼‘,‘99‘,DEFAULT,DEFAULT);
INSERT tdb_goods (goods_name,goods_cate,brand_name,goods_price,is_show,is_saleoff) VALUES(‘X3250 M4机架式服务器 2583i14‘,‘服务器/工作站‘,‘IBM‘,‘6888‘,DEFAULT,DEFAULT);
INSERT tdb_goods (goods_name,goods_cate,brand_name,goods_price,is_show,is_saleoff) VALUES(‘玄龙精英版 笔记本散热器‘,‘笔记本配件‘,‘九州风神‘,‘‘,DEFAULT,DEFAULT);
INSERT tdb_goods (goods_name,goods_cate,brand_name,goods_price,is_show,is_saleoff) VALUES(‘ HMZ-T3W 头戴显示设备‘,‘笔记本配件‘,‘索尼‘,‘6999‘,DEFAULT,DEFAULT);
INSERT tdb_goods (goods_name,goods_cate,brand_name,goods_price,is_show,is_saleoff) VALUES(‘商务双肩背包‘,‘笔记本配件‘,‘索尼‘,‘99‘,DEFAULT,DEFAULT);
-- 求所有电脑产品的平均价格,并且保留两位小数,AVG,MAX,MIN、COUNT、SUM为聚合函数
SELECT ROUND(AVG(goods_price),2) AS avg_price FROM tdb_goods;
-- 查询所有价格大于平均价格的商品,并且按价格降序排序
SELECT goods_id,goods_name,goods_price FROM tdb_goods WHERE goods_price > 5845.10 ORDER BY goods_price DESC;
-- 使用子查询来实现
SELECT goods_id,goods_name,goods_price FROM tdb_goods
WHERE goods_price > (SELECT ROUND(AVG(goods_price),2) AS avg_price FROM tdb_goods)
ORDER BY goods_price DESC;
-- 查询类型为“超记本”的商品价格
SELECT goods_price FROM tdb_goods WHERE goods_cate = ‘超级本‘;
-- 查询价格大于或等于"超级本"价格的商品,并且按价格降序排列
SELECT goods_id,goods_name,goods_price FROM tdb_goods
WHERE goods_price = ANY(SELECT goods_price FROM tdb_goods WHERE goods_cate = ‘超级本‘)
ORDER BY goods_price DESC;
-- = ANY 或 = SOME 等价于 IN
SELECT goods_id,goods_name,goods_price FROM tdb_goods
WHERE goods_price IN (SELECT goods_price FROM tdb_goods WHERE goods_cate = ‘超级本‘)
ORDER BY goods_price DESC;
-- 创建“商品分类”表
CREATE TABLE IF NOT EXISTS tdb_goods_cates(
cate_id SMALLINT UNSIGNED PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
cate_name VARCHAR(40)
);
-- 查询tdb_goods表的所有记录,并且按"类别"分组
SELECT goods_cate FROM tdb_goods GROUP BY goods_cate;
-- 将分组结果写入到tdb_goods_cates数据表
INSERT tdb_goods_cates (cate_name) SELECT goods_cate FROM tdb_goods GROUP BY goods_cate;
-- 通过tdb_goods_cates数据表来更新tdb_goods表
UPDATE tdb_goods INNER JOIN tdb_goods_cates ON goods_cate = cate_name
SET goods_cate = cate_id ;
-- 通过CREATE...SELECT来创建数据表并且同时写入记录
-- SELECT brand_name FROM tdb_goods GROUP BY brand_name;
CREATE TABLE tdb_goods_brands (
brand_id SMALLINT UNSIGNED PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
brand_name VARCHAR(40) NOT NULL
) SELECT brand_name FROM tdb_goods GROUP BY brand_name;
-- 通过tdb_goods_brands数据表来更新tdb_goods数据表(错误)
UPDATE tdb_goods INNER JOIN tdb_goods_brands ON brand_name = brand_name
SET brand_name = brand_id;
-- Column ‘brand_name‘ in field list is ambigous
-- 正确
UPDATE tdb_goods AS g INNER JOIN tdb_goods_brands AS b ON g.brand_name = b.brand_name
SET g.brand_name = b.brand_id;
-- 查看tdb_goods的数据表结构
DESC tdb_goods;
-- 通过ALTER TABLE语句修改数据表结构
ALTER TABLE tdb_goods
CHANGE goods_cate cate_id SMALLINT UNSIGNED NOT NULL,
CHANGE brand_name brand_id SMALLINT UNSIGNED NOT NULL;
-- 分别在tdb_goods_cates和tdb_goods_brands表插入记录
INSERT tdb_goods_cates(cate_name) VALUES(‘路由器‘),(‘交换机‘),(‘网卡‘);
INSERT tdb_goods_brands(brand_name) VALUES(‘海尔‘),(‘清华同方‘),(‘神舟‘);
-- 在tdb_goods数据表写入任意记录
INSERT tdb_goods(goods_name,cate_id,brand_id,goods_price) VALUES(‘ LaserJet Pro P1606dn 黑白激光打印机‘,‘12‘,‘4‘,‘1849‘);
-- 查询所有商品的详细信息(通过内连接实现)
SELECT goods_id,goods_name,cate_name,brand_name,goods_price FROM tdb_goods AS g
INNER JOIN tdb_goods_cates AS c ON g.cate_id = c.cate_id
INNER JOIN tdb_goods_brands AS b ON g.brand_id = b.brand_idG;
-- 查询所有商品的详细信息(通过左外连接实现)
SELECT goods_id,goods_name,cate_name,brand_name,goods_price FROM tdb_goods AS g
LEFT JOIN tdb_goods_cates AS c ON g.cate_id = c.cate_id
LEFT JOIN tdb_goods_brands AS b ON g.brand_id = b.brand_idG;
-- 查询所有商品的详细信息(通过右外连接实现)
SELECT goods_id,goods_name,cate_name,brand_name,goods_price FROM tdb_goods AS g
RIGHT JOIN tdb_goods_cates AS c ON g.cate_id = c.cate_id
RIGHT JOIN tdb_goods_brands AS b ON g.brand_id = b.brand_idG;
-- 无限分类的数据表设计
CREATE TABLE tdb_goods_types(
type_id SMALLINT UNSIGNED PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
type_name VARCHAR(20) NOT NULL,
parent_id SMALLINT UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0
);
INSERT tdb_goods_types(type_name,parent_id) VALUES(‘家用电器‘,DEFAULT);
INSERT tdb_goods_types(type_name,parent_id) VALUES(‘电脑、办公‘,DEFAULT);
INSERT tdb_goods_types(type_name,parent_id) VALUES(‘大家电‘,1);
INSERT tdb_goods_types(type_name,parent_id) VALUES(‘生活电器‘,1);
INSERT tdb_goods_types(type_name,parent_id) VALUES(‘平板电视‘,3);
INSERT tdb_goods_types(type_name,parent_id) VALUES(‘空调‘,3);
INSERT tdb_goods_types(type_name,parent_id) VALUES(‘电风扇‘,4);
INSERT tdb_goods_types(type_name,parent_id) VALUES(‘饮水机‘,4);
INSERT tdb_goods_types(type_name,parent_id) VALUES(‘电脑整机‘,2);
INSERT tdb_goods_types(type_name,parent_id) VALUES(‘电脑配件‘,2);
INSERT tdb_goods_types(type_name,parent_id) VALUES(‘笔记本‘,9);
INSERT tdb_goods_types(type_name,parent_id) VALUES(‘超级本‘,9);
INSERT tdb_goods_types(type_name,parent_id) VALUES(‘游戏本‘,9);
INSERT tdb_goods_types(type_name,parent_id) VALUES(‘CPU‘,10);
INSERT tdb_goods_types(type_name,parent_id) VALUES(‘主机‘,10);
-- 查找所有分类及其父类
SELECT s.type_id,s.type_name,p.type_name FROM tdb_goods_types AS s LEFT JOIN tdb_goods_types AS p ON s.parent_id = p.type_id;
-- 查找所有分类及其子类
SELECT p.type_id,p.type_name,s.type_name FROM tdb_goods_types AS p LEFT JOIN tdb_goods_types AS s ON s.parent_id = p.type_id;
-- 查找所有分类及其子类的数目
SELECT p.type_id,p.type_name,count(s.type_name) AS children_count FROM tdb_goods_types AS p LEFT JOIN tdb_goods_types AS s ON s.parent_id = p.type_id GROUP BY p.type_name ORDER BY p.type_id;
-- 为tdb_goods_types添加child_count字段
ALTER TABLE tdb_goods_types ADD child_count MEDIUMINT UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0;
-- 将刚才查询到的子类数量更新到tdb_goods_types数据表
UPDATE tdb_goods_types AS t1 INNER JOIN ( SELECT p.type_id,p.type_name,count(s.type_name) AS children_count FROM tdb_goods_types AS p
LEFT JOIN tdb_goods_types AS s ON s.parent_id = p.type_id
GROUP BY p.type_name
ORDER BY p.type_id ) AS t2
ON t1.type_id = t2.type_id
SET t1.child_count = t2.children_count;
-- 复制编号为12,20的两条记录
SELECT * FROM tdb_goods WHERE goods_id IN (19,20);
-- INSERT ... SELECT实现复制
INSERT tdb_goods(goods_name,cate_id,brand_id) SELECT goods_name,cate_id,brand_id FROM tdb_goods WHERE goods_id IN (19,20);
-- 查找重复记录
SELECT goods_id,goods_name FROM tdb_goods GROUP BY goods_name HAVING count(goods_name) >= 2;
-- 删除重复记录
DELETE t1 FROM tdb_goods AS t1 LEFT JOIN (SELECT goods_id,goods_name FROM tdb_goods GROUP BY goods_name HAVING count(goods_name) >= 2 ) AS t2 ON t1.goods_name = t2.goods_name WHERE t1.goods_id > t2.goods_id;
Mysql子查询,连接,多表更新
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热心网友 时间:2022-04-30 03:48
在数据库设计的时候,对于你上面这样的表,不应该再定义zongping字段,因为该字段的数值完全由其它字段简单计算得出,在磁盘上保存它的值完全是浪费空间。
为了搜索数据的方便,我们应该定义一个表,仅仅包含pingshi、qizhong、qimo三个字段,然后定义一个视图(VIEW),视图包含计算字段,假设表名为tb,那么视图vw的定义语句为:
CREATE VIEW vw (pingshi,qizhong,qimo,zongping)
AS SELECT pingshi,qizhong,qimo,pingshi*0.1+qizhong*0.3+qimo*0.6 FROM tb
这样以后可以对vw视图进行查询,其数据和tb表相同,只是对了计算字段。
MYSQL里面建立视图的语句为:
CREATE VIEW语法
CREATE [OR REPLACE] [ALGORITHM = {UNDEFINED | MERGE | TEMPTABLE}]
VIEW view_name [(column_list)]
AS select_statement
[WITH [CASCADED | LOCAL] CHECK OPTION]
该语句能创建新的视图,如果给定了OR REPLACE子句,该语句还能替换已有的视图。select_statement是一种SELECT语句,它给出了视图的定义。该语句可从基表或其他视图进行选择。
该语句要求具有针对视图的CREATE VIEW权限,以及针对由SELECT语句选择的每一列上的某些权限。对于在SELECT语句中其他地方使用的列,必须具有SELECT权限。如果还有OR REPLACE子句,必须在视图上具有DROP权限。
视图属于数据库。在默认情况下,将在当前数据库创建新视图。要想在给定数据库中明确创建视图,创建时,应将名称指定为db_name.view_name。
mysql> CREATE VIEW test.v AS SELECT * FROM t;
表和视图共享数据库中相同的名称空间,因此,数据库不能包含具有相同名称的表和视图。
视图必须具有唯一的列名,不得有重复,就像基表那样。默认情况下,由SELECT语句检索的列名将用作视图列名。要想为视图列定义明确的名称,可使用可选的column_list子句,列出由逗号隔开的ID。column_list中的名称数目必须等于SELECT语句检索的列数。
SELECT语句检索的列可以是对表列的简单引用。也可以是使用函数、常量值、操作符等的表达式。
对于SELECT语句中不合格的表或视图,将根据默认的数据库进行解释。通过用恰当的数据库名称限定表或视图名,视图能够引用表或其他数据库中的视图。
能够使用多种SELECT语句创建视图。视图能够引用基表或其他视图。它能使用联合、UNION和子查询。SELECT甚至不需引用任何表。在下面的示例中,定义了从另一表选择两列的视图,并给出了根据这些列计算的表达式:
mysql> CREATE TABLE t (qty INT, price INT);
mysql> INSERT INTO t VALUES(3, 50);
mysql> CREATE VIEW v AS SELECT qty, price, qty*price AS value FROM t;
mysql> SELECT * FROM v;
+------+-------+-------+
| qty | price | value |
+------+-------+-------+
| 3 | 50 | 150 |
+------+-------+-------+
视图定义服从下述*:
· SELECT语句不能包含FROM子句中的子查询。
· SELECT语句不能引用系统或用户变量。
· SELECT语句不能引用预处理语句参数。
· 在存储子程序内,定义不能引用子程序参数或局部变量。
· 在定义中引用的表或视图必须存在。但是,创建了视图后,能够舍弃定义引用的表或视图。要想检查视图定义是否存在这类问题,可使用CHECK TABLE语句。
· 在定义中不能引用TEMPORARY表,不能创建TEMPORARY视图。
· 在视图定义中命名的表必须已存在。
· 不能将触发程序与视图关联在一起。
在视图定义中允许使用ORDER BY,但是,如果从特定视图进行了选择,而该视图使用了具有自己ORDER BY的语句,它将被忽略。
对于定义中的其他选项或子句,它们将被增加到引用视图的语句的选项或子句中,但效果未定义。例如,如果在视图定义中包含LIMIT子句,而且从特定视图进行了选择,而该视图使用了具有自己LIMIT子句的语句,那么对使用哪个LIMIT未作定义。相同的原理也适用于其他选项,如跟在SELECT关键字后的ALL、DISTINCT或SQL_SMALL_RESULT,并适用于其他子句,如INTO、FOR UPDATE、LOCK IN SHARE MODE、以及PROCEDURE。
如果创建了视图,并通过更改系统变量更改了查询处理环境,会影响从视图获得的结果:
mysql> CREATE VIEW v AS SELECT CHARSET(CHAR(65)), COLLATION(CHAR(65));
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
mysql> SET NAMES 'latin1';
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
mysql> SELECT * FROM v;
+-------------------+---------------------+
| CHARSET(CHAR(65)) | COLLATION(CHAR(65)) |
+-------------------+---------------------+
| latin1 | latin1_swedish_ci |
+-------------------+---------------------+
1 row in set (0.00 sec)
mysql> SET NAMES 'utf8';
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
mysql> SELECT * FROM v;
+-------------------+---------------------+
| CHARSET(CHAR(65)) | COLLATION(CHAR(65)) |
+-------------------+---------------------+
| utf8 | utf8_general_ci |
+-------------------+---------------------+
1 row in set (0.00 sec)
可选的ALGORITHM子句是对标准SQL的MySQL扩展。ALGORITHM可取三个值:MERGE、TEMPTABLE或UNDEFINED。如果没有ALGORITHM子句,默认算法是UNDEFINED(未定义的)。算法会影响MySQL处理视图的方式。
对于MERGE,会将引用视图的语句的文本与视图定义合并起来,使得视图定义的某一部分取代语句的对应部分。
对于TEMPTABLE,视图的结果将被置于临时表中,然后使用它执行语句。
对于UNDEFINED,MySQL将选择所要使用的算法。如果可能,它倾向于MERGE而不是TEMPTABLE,这是因为MERGE通常更有效,而且如果使用了临时表,视图是不可更新的。
明确选择TEMPTABLE的1个原因在于,创建临时表之后、并在完成语句处理之前,能够释放基表上的锁定。与MERGE算法相比,锁定释放的速度更快,这样,使用视图的其他客户端不会被屏蔽过长时间。
视图算法可以是UNDEFINED,有三种方式:
· 在CREATE VIEW语句中没有ALGORITHM子句。
· CREATE VIEW语句有1个显式ALGORITHM = UNDEFINED子句。
· 为仅能用临时表处理的视图指定ALGORITHM = MERGE。在这种情况下,MySQL将生成告警,并将算法设置为UNDEFINED。
正如前面所介绍的那样,通过将视图定义中的对应部分合并到引用视图的语句中,对MERGE进行处理。在下面的示例中,简要介绍了MERGE的工作方式。在该示例中,假定有1个具有下述定义的视图v_merge:
CREATE ALGORITHM = MERGE VIEW v_merge (vc1, vc2) AS
SELECT c1, c2 FROM t WHERE c3 > 100;
示例1:假定发出了下述语句:
SELECT * FROM v_merge;
MySQL以下述方式处理语句:
· v_merge成为t
· *成为vc1、vc2,与c1、c2对应
· 增加视图WHERE子句
所产生的将执行的语句为:
SELECT c1, c2 FROM t WHERE c3 > 100;
示例2:假定发出了下述语句:
SELECT * FROM v_merge WHERE vc1 < 100;
该语句的处理方式与前面介绍的类似,但vc1 < 100变为c1 < 100,并使用AND连接词将视图的WHERE子句添加到语句的WHERE子句中(增加了圆括号以确保以正确的优先顺序执行子句部分)。所得的将要执行的语句变为:
SELECT c1, c2 FROM t WHERE (c3 > 100) AND (c1 < 100);
事实上,将要执行的语句是具有下述形式的WHERE子句:
WHERE (select WHERE) AND (view WHERE)
MERGE算法要求视图中的行和基表中的行具有一对一的关系。如果不具有该关系。必须使用临时表取而代之。如果视图包含下述结构中的任何一种,将失去一对一的关系:
· 聚合函数(SUM(), MIN(), MAX(), COUNT()等)。
· DISTINCT
· GROUP BY
· HAVING
· UNION或UNION ALL
· 仅引用文字值(在该情况下,没有基本表)。
某些视图是可更新的。也就是说,可以在诸如UPDATE、DELETE或INSERT等语句中使用它们,以更新基表的内容。对于可更新的视图,在视图中的行和基表中的行之间必须具有一对一的关系。还有一些特定的其他结构,这类结构会使得视图不可更新。更具体地讲,如果视图包含下述结构中的任何一种,那么它就是不可更新的:
· 聚合函数(SUM(), MIN(), MAX(), COUNT()等)。
· DISTINCT
· GROUP BY
· HAVING
· UNION或UNION ALL
· 位于选择列表中的子查询
· Join
· FROM子句中的不可更新视图
· WHERE子句中的子查询,引用FROM子句中的表。
· 仅引用文字值(在该情况下,没有要更新的基本表)。
· ALGORITHM = TEMPTABLE(使用临时表总会使视图成为不可更新的)。
关于可插入性(可用INSERT语句更新),如果它也满足关于视图列的下述额外要求,可更新的视图也是可插入的:
· 不得有重复的视图列名称。
· 视图必须包含没有默认值的基表中的所有列。
· 视图列必须是简单的列引用而不是导出列。导出列不是简单的列引用,而是从表达式导出的。下面给出了一些导出列示例:
· 3.14159
· col1 + 3
· UPPER(col2)
· col3 / col4
· (subquery)
混合了简单列引用和导出列的视图是不可插入的,但是,如果仅更新非导出列,视图是可更新的。考虑下述视图:
CREATE VIEW v AS SELECT col1, 1 AS col2 FROM t;
该视图是不可插入的,这是因为col2是从表达式导出的。但是,如果更新时不更新col2,它是可更新的。这类更新是允许的:
UPDATE v SET col1 = 0;
下述更新是不允许的,原因在于,它试图更新导出列:
UPDATE v SET col2 = 0;
在某些情况下,能够更新多表视图,假定它能使用MERGE算法进行处理。为此,视图必须使用内部联合(而不是外部联合或UNION)。此外,仅能更新视图定义中的单个表,因此,SET子句必须仅命名视图中某一表的列。即使从理论上讲也是可更新的,不允许使用UNION ALL的视图,这是因为,在实施中将使用临时表来处理它们。
对于多表可更新视图,如果是将其插入单个表中,INSERT能够工作。不支持DELETE。
对于可更新视图,可给定WITH CHECK OPTION子句来防止插入或更新行,除非作用在行上的select_statement中的WHERE子句为“真”。
在关于可更新视图的WITH CHECK OPTION子句中,当视图是根据另一个视图定义的时,LOCAL和CASCADED关键字决定了检查测试的范围。LOCAL关键字对CHECK OPTION进行了*,使其仅作用在定义的视图上,CASCADED会对将进行评估的基表进行检查。如果未给定任一关键字,默认值为CASCADED。请考虑下述表和视图集合的定义:
mysql> CREATE TABLE t1 (a INT);
mysql> CREATE VIEW v1 AS SELECT * FROM t1 WHERE a < 2
-> WITH CHECK OPTION;
mysql> CREATE VIEW v2 AS SELECT * FROM v1 WHERE a > 0
-> WITH LOCAL CHECK OPTION;
mysql> CREATE VIEW v3 AS SELECT * FROM v1 WHERE a > 0
-> WITH CASCADED CHECK OPTION;
这里,视图v2和v3是根据另一视图v1定义的。v2具有LOCAL检查选项,因此,仅会针对v2检查对插入项进行测试。v3具有CASCADED检查选项,因此,不仅会针对它自己的检查对插入项进行测试,也会针对基本视图的检查对插入项进行测试。在下面的语句中,介绍了这些差异:
ql> INSERT INTO v2 VALUES (2);
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)
mysql> INSERT INTO v3 VALUES (2);
ERROR 1369 (HY000): CHECK OPTION failed 'test.v3'
视图的可更新性可能会受到系统变量updatable_views_with_limit的值的影响。请参见5.3.3节,“服务器系统变量”。
INFORMATION_SCHEMA包含1个VIEWS表,从该表可获取关于视图对象的信息。请参见23.1.15节,“INFORMATION_SCHEMA VIEWS表”。
热心网友 时间:2022-04-30 05:06
在数据库设计的时候,对于你上面这样的表,不应该再定义zongping字段,因为该字段的数值完全由其它字段简单计算得出,在磁盘上保存它的值完全是浪费空间。
为了搜索数据的方便,我们应该定义一个表,仅仅包含pingshi、qizhong、qimo三个字段,然后定义一个视图(VIEW),视图包含计算字段,假设表名为tb,那么视图vw的定义语句为:
CREATE
VIEW
vw
(pingshi,qizhong,qimo,zongping)
AS
SELECT
pingshi,qizhong,qimo,pingshi*0.1+qizhong*0.3+qimo*0.6
FROM
tb
这样以后可以对vw视图进行查询,其数据和tb表相同,只是对了计算字段。
MYSQL里面建立视图的语句为:
CREATE VIEW语法
CREATE [OR REPLACE] [ALGORITHM = {UNDEFINED | MERGE | TEMPTABLE}]
VIEW view_name [(column_list)]
AS select_statement
[WITH [CASCADED | LOCAL] CHECK OPTION]
该语句能创建新的视图,如果给定了OR REPLACE子句,该语句还能替换已有的视图。select_statement是一种SELECT语句,它给出了视图的定义。该语句可从基表或其他视图进行选择。
该语句要求具有针对视图的CREATE VIEW权限,以及针对由SELECT语句选择的每一列上的某些权限。对于在SELECT语句中其他地方使用的列,必须具有SELECT权限。如果还有OR REPLACE子句,必须在视图上具有DROP权限。
视图属于数据库。在默认情况下,将在当前数据库创建新视图。要想在给定数据库中明确创建视图,创建时,应将名称指定为db_name.view_name。
mysql> CREATE VIEW test.v AS SELECT * FROM t;
表和视图共享数据库中相同的名称空间,因此,数据库不能包含具有相同名称的表和视图。
视图必须具有唯一的列名,不得有重复,就像基表那样。默认情况下,由SELECT语句检索的列名将用作视图列名。要想为视图列定义明确的名称,可使用可选的column_list子句,列出由逗号隔开的ID。column_list中的名称数目必须等于SELECT语句检索的列数。
SELECT语句检索的列可以是对表列的简单引用。也可以是使用函数、常量值、操作符等的表达式。
对于SELECT语句中不合格的表或视图,将根据默认的数据库进行解释。通过用恰当的数据库名称限定表或视图名,视图能够引用表或其他数据库中的视图。
能够使用多种SELECT语句创建视图。视图能够引用基表或其他视图。它能使用联合、UNION和子查询。SELECT甚至不需引用任何表。在下面的示例中,定义了从另一表选择两列的视图,并给出了根据这些列计算的表达式:
mysql> CREATE TABLE t (qty INT, price INT);
mysql> INSERT INTO t VALUES(3, 50);
mysql> CREATE VIEW v AS SELECT qty, price, qty*price AS value FROM t;
mysql> SELECT * FROM v;
+------+-------+-------+
| qty | price | value |
+------+-------+-------+
| 3 | 50 | 150 |
+------+-------+-------+
视图定义服从下述*:
· SELECT语句不能包含FROM子句中的子查询。
· SELECT语句不能引用系统或用户变量。
· SELECT语句不能引用预处理语句参数。
· 在存储子程序内,定义不能引用子程序参数或局部变量。
· 在定义中引用的表或视图必须存在。但是,创建了视图后,能够舍弃定义引用的表或视图。要想检查视图定义是否存在这类问题,可使用CHECK TABLE语句。
· 在定义中不能引用TEMPORARY表,不能创建TEMPORARY视图。
· 在视图定义中命名的表必须已存在。
· 不能将触发程序与视图关联在一起。
在视图定义中允许使用ORDER BY,但是,如果从特定视图进行了选择,而该视图使用了具有自己ORDER BY的语句,它将被忽略。
对于定义中的其他选项或子句,它们将被增加到引用视图的语句的选项或子句中,但效果未定义。例如,如果在视图定义中包含LIMIT子句,而且从特定视图进行了选择,而该视图使用了具有自己LIMIT子句的语句,那么对使用哪个LIMIT未作定义。相同的原理也适用于其他选项,如跟在SELECT关键字后的ALL、DISTINCT或SQL_SMALL_RESULT,并适用于其他子句,如INTO、FOR UPDATE、LOCK IN SHARE MODE、以及PROCEDURE。
如果创建了视图,并通过更改系统变量更改了查询处理环境,会影响从视图获得的结果:
mysql> CREATE VIEW v AS SELECT CHARSET(CHAR(65)), COLLATION(CHAR(65));
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
mysql> SET NAMES 'latin1';
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
mysql> SELECT * FROM v;
+-------------------+---------------------+
| CHARSET(CHAR(65)) | COLLATION(CHAR(65)) |
+-------------------+---------------------+
| latin1 | latin1_swedish_ci |
+-------------------+---------------------+
1 row in set (0.00 sec)
mysql> SET NAMES 'utf8';
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
mysql> SELECT * FROM v;
+-------------------+---------------------+
| CHARSET(CHAR(65)) | COLLATION(CHAR(65)) |
+-------------------+---------------------+
| utf8 | utf8_general_ci |
+-------------------+---------------------+
1 row in set (0.00 sec)
可选的ALGORITHM子句是对标准SQL的MySQL扩展。ALGORITHM可取三个值:MERGE、TEMPTABLE或UNDEFINED。如果没有ALGORITHM子句,默认算法是UNDEFINED(未定义的)。算法会影响MySQL处理视图的方式。
对于MERGE,会将引用视图的语句的文本与视图定义合并起来,使得视图定义的某一部分取代语句的对应部分。
对于TEMPTABLE,视图的结果将被置于临时表中,然后使用它执行语句。
对于UNDEFINED,MySQL将选择所要使用的算法。如果可能,它倾向于MERGE而不是TEMPTABLE,这是因为MERGE通常更有效,而且如果使用了临时表,视图是不可更新的。
明确选择TEMPTABLE的1个原因在于,创建临时表之后、并在完成语句处理之前,能够释放基表上的锁定。与MERGE算法相比,锁定释放的速度更快,这样,使用视图的其他客户端不会被屏蔽过长时间。
视图算法可以是UNDEFINED,有三种方式:
· 在CREATE VIEW语句中没有ALGORITHM子句。
· CREATE VIEW语句有1个显式ALGORITHM = UNDEFINED子句。
· 为仅能用临时表处理的视图指定ALGORITHM = MERGE。在这种情况下,MySQL将生成告警,并将算法设置为UNDEFINED。
正如前面所介绍的那样,通过将视图定义中的对应部分合并到引用视图的语句中,对MERGE进行处理。在下面的示例中,简要介绍了MERGE的工作方式。在该示例中,假定有1个具有下述定义的视图v_merge:
CREATE ALGORITHM = MERGE VIEW v_merge (vc1, vc2) AS
SELECT c1, c2 FROM t WHERE c3 > 100;
示例1:假定发出了下述语句:
SELECT * FROM v_merge;
MySQL以下述方式处理语句:
· v_merge成为t
· *成为vc1、vc2,与c1、c2对应
· 增加视图WHERE子句
所产生的将执行的语句为:
SELECT c1, c2 FROM t WHERE c3 > 100;
示例2:假定发出了下述语句:
SELECT * FROM v_merge WHERE vc1 < 100;
该语句的处理方式与前面介绍的类似,但vc1 < 100变为c1 < 100,并使用AND连接词将视图的WHERE子句添加到语句的WHERE子句中(增加了圆括号以确保以正确的优先顺序执行子句部分)。所得的将要执行的语句变为:
SELECT c1, c2 FROM t WHERE (c3 > 100) AND (c1 < 100);
事实上,将要执行的语句是具有下述形式的WHERE子句:
WHERE (select WHERE) AND (view WHERE)
MERGE算法要求视图中的行和基表中的行具有一对一的关系。如果不具有该关系。必须使用临时表取而代之。如果视图包含下述结构中的任何一种,将失去一对一的关系:
· 聚合函数(SUM(), MIN(), MAX(), COUNT()等)。
· DISTINCT
· GROUP BY
· HAVING
· UNION或UNION ALL
· 仅引用文字值(在该情况下,没有基本表)。
某些视图是可更新的。也就是说,可以在诸如UPDATE、DELETE或INSERT等语句中使用它们,以更新基表的内容。对于可更新的视图,在视图中的行和基表中的行之间必须具有一对一的关系。还有一些特定的其他结构,这类结构会使得视图不可更新。更具体地讲,如果视图包含下述结构中的任何一种,那么它就是不可更新的:
· 聚合函数(SUM(), MIN(), MAX(), COUNT()等)。
· DISTINCT
· GROUP BY
· HAVING
· UNION或UNION ALL
· 位于选择列表中的子查询
· Join
· FROM子句中的不可更新视图
· WHERE子句中的子查询,引用FROM子句中的表。
· 仅引用文字值(在该情况下,没有要更新的基本表)。
· ALGORITHM = TEMPTABLE(使用临时表总会使视图成为不可更新的)。
关于可插入性(可用INSERT语句更新),如果它也满足关于视图列的下述额外要求,可更新的视图也是可插入的:
· 不得有重复的视图列名称。
· 视图必须包含没有默认值的基表中的所有列。
· 视图列必须是简单的列引用而不是导出列。导出列不是简单的列引用,而是从表达式导出的。下面给出了一些导出列示例:
· 3.14159
· col1 + 3
· UPPER(col2)
· col3 / col4
· (subquery)
混合了简单列引用和导出列的视图是不可插入的,但是,如果仅更新非导出列,视图是可更新的。考虑下述视图:
CREATE VIEW v AS SELECT col1, 1 AS col2 FROM t;
该视图是不可插入的,这是因为col2是从表达式导出的。但是,如果更新时不更新col2,它是可更新的。这类更新是允许的:
UPDATE v SET col1 = 0;
下述更新是不允许的,原因在于,它试图更新导出列:
UPDATE v SET col2 = 0;
在某些情况下,能够更新多表视图,假定它能使用MERGE算法进行处理。为此,视图必须使用内部联合(而不是外部联合或UNION)。此外,仅能更新视图定义中的单个表,因此,SET子句必须仅命名视图中某一表的列。即使从理论上讲也是可更新的,不允许使用UNION ALL的视图,这是因为,在实施中将使用临时表来处理它们。
对于多表可更新视图,如果是将其插入单个表中,INSERT能够工作。不支持DELETE。
对于可更新视图,可给定WITH CHECK OPTION子句来防止插入或更新行,除非作用在行上的select_statement中的WHERE子句为“真”。
在关于可更新视图的WITH CHECK OPTION子句中,当视图是根据另一个视图定义的时,LOCAL和CASCADED关键字决定了检查测试的范围。LOCAL关键字对CHECK OPTION进行了*,使其仅作用在定义的视图上,CASCADED会对将进行评估的基表进行检查。如果未给定任一关键字,默认值为CASCADED。请考虑下述表和视图集合的定义:
mysql> CREATE TABLE t1 (a INT);
mysql> CREATE VIEW v1 AS SELECT * FROM t1 WHERE a < 2
-> WITH CHECK OPTION;
mysql> CREATE VIEW v2 AS SELECT * FROM v1 WHERE a > 0
-> WITH LOCAL CHECK OPTION;
mysql> CREATE VIEW v3 AS SELECT * FROM v1 WHERE a > 0
-> WITH CASCADED CHECK OPTION;
这里,视图v2和v3是根据另一视图v1定义的。v2具有LOCAL检查选项,因此,仅会针对v2检查对插入项进行测试。v3具有CASCADED检查选项,因此,不仅会针对它自己的检查对插入项进行测试,也会针对基本视图的检查对插入项进行测试。在下面的语句中,介绍了这些差异:
ql> INSERT INTO v2 VALUES (2);
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)
mysql> INSERT INTO v3 VALUES (2);
ERROR 1369 (HY000): CHECK OPTION failed 'test.v3'
视图的可更新性可能会受到系统变量updatable_views_with_limit的值的影响。请参见5.3.3节,“服务器系统变量”。
INFORMATION_SCHEMA包含1个VIEWS表,从该表可获取关于视图对象的信息。请参见23.1.15节,“INFORMATION_SCHEMA VIEWS表”。