* 语法:order by 子句
* order by 排序字段1 排序方式1 , 排序字段2 排序方式2...mysql
* 排序方式:
* ASC:升序,默认的。
* DESC:降序。sql
* 注意:
* 若是有多个排序条件,则当前边的条件值同样时,才会判断第二条件。数据库
将一列数据做为一个总体,进行纵向的计算。
1. count:计算个数数据库设计
1. 通常选择非空的列:主键
2. count(*)函数
2. max:计算最大值
3. min:计算最小值
4. sum:计算和
5. avg:计算平均值
工具
* 注意:聚合函数的计算,排除null值。
解决方案:ui
1. 选择不包含非空的列进行计算
2. IFNULL函数spa
1. 语法:group by 分组字段;
2. 注意:命令行
1. 分组以后查询的字段:分组字段、聚合函数
2. where 和 having 的区别?设计
1. where 在分组以前进行限定,若是不知足条件,则不参与分组。having在分组以后进行限定,若是不知足结果,则不会被查询出来
2. where 后不能够跟聚合函数,having能够进行聚合函数的判断。
1. 语法:limit 开始的索引,每页查询的条数;
2. 公式:开始的索引 = (当前的页码 - 1) * 每页显示的条数
3. limit 是一个MySQL"方言",只能在mysql数据库中使用limit语法。
概念: 对表中的数据进行限定,保证数据的正确性、有效性和完整性。
分类:
1. 非空约束:not null
2. 惟一约束:unique
3. 主键约束:primary key
4. 外键约束:foreign key
1. 建立表时添加约束
注意:
1. 含义:非空且惟一
2. 一张表只能有一个字段为主键
3. 主键就是表中记录的惟一标识
foreign key,让表于表产生关系,从而保证数据的正确性。
CREATE TABLE emp ( id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT, NAME VARCHAR(30), age INT, dep_name VARCHAR(30), dep_location VARCHAR(30) ); -- 添加数据 INSERT INTO emp (NAME, age, dep_name, dep_location) VALUES ('张三', 20, '研发部', '广州'); INSERT INTO emp (NAME, age, dep_name, dep_location) VALUES ('李四', 21, '研发部', '广州'); INSERT INTO emp (NAME, age, dep_name, dep_location) VALUES ('王五', 20, '研发部', '广州'); INSERT INTO emp (NAME, age, dep_name, dep_location) VALUES ('老王', 20, '销售部', '深圳'); INSERT INTO emp (NAME, age, dep_name, dep_location) VALUES ('大王', 22, '销售部', '深圳'); INSERT INTO emp (NAME, age, dep_name, dep_location) VALUES ('小王', 18, '销售部', '深圳'); SELECT * FROM emp;
1.主表
2.从表
3. 添加数据
4.级联操做
添加级联操做
语法:ALTER TABLE 表名 ADD CONSTRAINT 外键名称 FOREIGN KEY (外键字段名称) REFERENCES 主表名称(主表列名称) ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE ;
分类:
1. 级联更新:ON UPDATE CASCADE
2. 级联删除:ON DELETE CASCADE
1. 分类:
1. 一对一(了解):
* 如:人和身份证
* 分析:一我的只有一个身份证,一个身份证只能对应一我的
2. 一对多(多对一):
* 如:部门和员工
* 分析:一个部门有多个员工,一个员工只能对应一个部门
3. 多对多:
* 如:学生和课程
* 分析:一个学生能够选择不少门课程,一个课程也能够被不少学生选择
2. 实现关系:
1. 一对多(多对一):
如:部门和员工
实现方式:在多的一方创建外键,指向一的一方的主键。
2. 一对多(多对一):
如:部门和员工
实现方式:在多的一方创建外键,指向一的一方的主键。
3. 多对多:
如:学生和课程
实现方式:多对多关系实现须要借助第三张中间表。中间表至少包含两个字段,这两个字段做为第三张表的外键,分别指向两张表的主键
3.案例
CREATE DATABASE db1; -- 建立旅游线路分类表 tab_category -- cid 旅游线路分类主键,自动增加 -- cname 旅游线路分类名称非空,惟一,字符串 100 CREATE TABLE tab_category ( cid INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT, cname VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE ); -- 建立旅游线路表 tab_route /* rid 旅游线路主键,自动增加 rname 旅游线路名称非空,惟一,字符串 100 price 价格 rdate 上架时间,日期类型 cid 外键,所属分类 */ CREATE TABLE tab_route( rid INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT, rname VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE, price DOUBLE, rdate DATE, cid INT, FOREIGN KEY (cid) REFERENCES tab_category(cid) ); /*建立用户表 tab_user uid 用户主键,自增加 username 用户名长度 100,惟一,非空 password 密码长度 30,非空 name 真实姓名长度 100 birthday 生日 sex 性别,定长字符串 1 telephone 手机号,字符串 11 email 邮箱,字符串长度 100 */ CREATE TABLE tab_user ( uid INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT, username VARCHAR(100) UNIQUE NOT NULL, PASSWORD VARCHAR(30) NOT NULL, NAME VARCHAR(100), birthday DATE, sex CHAR(1) DEFAULT '男', telephone VARCHAR(11), email VARCHAR(100) ); /* 建立收藏表 tab_favorite rid 旅游线路 id,外键 date 收藏时间 uid 用户 id,外键 rid 和 uid 不能重复,设置复合主键,同一个用户不能收藏同一个线路两次 */ CREATE TABLE tab_favorite ( rid INT, -- 线路id DATE DATETIME, uid INT, -- 用户id -- 建立复合主键 PRIMARY KEY(rid,uid), -- 联合主键 FOREIGN KEY (rid) REFERENCES tab_route(rid), FOREIGN KEY(uid) REFERENCES tab_user(uid) );
概念:设计数据库时,须要遵循的一些规范。要遵循后边的范式要求,必须先遵循前边的全部范式要求
设计关系数据库时,听从不一样的规范要求,设计出合理的关系型数据库,这些不一样的规范要求被称为不一样的范式,各类范式呈递次规范,越高的范式数据库冗余越小。
目前关系数据库有六种范式:第一范式(1NF)、第二范式(2NF)、第三范式(3NF)、巴斯-科德范式(BCNF)、第四范式(4NF)和第五范式(5NF,又称完美范式)。
分类:
1. 第一范式(1NF):每一列都是不可分割的原子数据项
2. 第二范式(2NF):在1NF的基础上,非码属性必须彻底依赖于码(在1NF基础上消除非主属性对主码的部分函数依赖)
几个概念:
1. 函数依赖:A-->B,若是经过A属性(属性组)的值,能够肯定惟一B属性的值。则称B依赖于A
例如:学号-->姓名。 (学号,课程名称) --> 分数
2. 彻底函数依赖:A-->B, 若是A是一个属性组,则B属性值得肯定须要依赖于A属性组中全部的属性值。
例如:(学号,课程名称) --> 分数
3. 部分函数依赖:A-->B, 若是A是一个属性组,则B属性值得肯定只须要依赖于A属性组中某一些值便可。
例如:(学号,课程名称) -- > 姓名
4. 传递函数依赖:A-->B, B -- >C . 若是经过A属性(属性组)的值,能够肯定惟一B属性的值,在经过B属性(属性组)的值能够肯定惟一C属性的值,则称 C 传递函数依赖于A
例如:学号-->系名,系名-->系主任
5. 码:若是在一张表中,一个属性或属性组,被其余全部属性所彻底依赖,则称这个属性(属性组)为该表的码
例如:该表中码为:(学号,课程名称)
* 主属性:码属性组中的全部属性
* 非主属性:除过码属性组的属性
3. 第三范式(3NF):在2NF基础上,任何非主属性不依赖于其它非主属性(在2NF基础上消除传递依赖)
1. 命令行:
* 语法:
* 备份: mysqldump -u用户名 -p密码 数据库名称 > 保存的路径
* 还原:
1. 登陆数据库
2. 建立数据库
3. 使用数据库
4. 执行文件。source 文件路径
2. 图形化工具:
还原