什么是SQL?
Structured Query Language:结构化查询语言
其实就是定义了操作所有关系型数据库的规则。每一种数据库操作的方式存在不一样的地方,成为“方言”
SQL通用语法
SQL分类
a. DDL(Data Definition Language)数据定义语言
用来定义数据库对象:数据库,表,列等。关键字:create,drop,alter 等
b. DML(Data Manipulation Language)数据操作语言
用来对数据库中表的数据进行增删改。关键字:insert,delete,update 等
c. DQL(Data Query Language)数据查询语言
用来查询数据库中表的记录(数据)。关键字:select,where 等
d. DCL(Data Control Language)数据控制语言(了解)
操作数据库、表
创建数据库
创建数据库,判断不存在,再创建
创建数据库,并指定字符集
创建db1数据库,判断是否存在,并制定字符集为gbk
语法:
create table 表名(
列名1 数据类型1,
列名2 数据类型2,
…
列名n 数据类型n
);
注意:最后一列,不需要加逗号(,)
数据库类型:
int:整数类型
double:小数类型
score double(5,2),
最大五位数,保留两位小数
date:日期,只包含年月日,yyyy-MM-dd
datetime:日期,年月日时分秒 yyyy-MM-dd HH:mm:ss
timeStamp:时间错类型,年月日时分秒 yyyy-MM-dd HH:mm:ss
varchar:字符串
创建表
create table student(
id int,
name varchar(20),
age int,
score double(4,1),
birthday date,
insert_time timeStamp
);
drop table 表名;
drop table if exists 表名;
客户端图形化工具Navicat
增删改表中的数据
查询表中的记录
语法:
select
字段列表
from
表名列表
where
条件列表
group by
分组字段
having
分组之后的条件
order by
排序
limit
分页限定;
基础查询
条件查询
where子句后跟条件
运算符
>
、<
、<=
、>=
、=
、<>
BEWTEEN…AND
IN(集合)
LIKE
占位符:
_:单个任意字符
%:任意多个字符
- IS NULL
- and 或 &&
- or 或 || `or` == `IN(集合)`
- not 或 ! `!= ` == `<>`
将一列数据作为一个整体,进行纵向的计算
select 聚合函数(字段名) from 表名 ;
注意:集合函数的计算,会排除null值
语法:limit 开始的索引,每页查询的条数;
公式:开始的索引 = (当前的页码 - 1) * 每页显示的条数
--每页显示3条记录
SELECT * FROM student LIMIT 0,3; -- 第1页
SELECT * FROM student LIMIT 3,3; -- 第2页
SELECT * FROM student LIMIT 6,3; -- 第3页
limit是一个MySQL“方言”
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。
创建表时添加约束
CREAT TABLE stu(
id INT,
name VARCHAR(20) NOT NULL --name为费控
);
创建表完婚后,添加费控约束
ALTER TABLE stu MODIFY name VARCHAR(20) NOT NULL;
删除name的非空约束
ALTER TABLE stu MODIFY name VARCHAR(20);
值不能重复
创建表时,添加唯一约束
CREATE TABLE stu(
id INT,
phone_number VARCHAR(20) UNIQUE --添加了唯一约束
);
删除唯一约束
ALTER TABALE stu DROP phone_number;
在创建表后,添加唯一约束
ALTER TABLE stu MODIFY phone_number VARCHCAR(20) UNIQUE;
注意:
在创建表时,添加主键唯一约束
CREATE TABLE stu(
id INT PRIMARY KEY, --给id添加主键约束
name VARCHAR(20)
);
删除主键
ALTER TABLE stu MODIFY id INT;
在创建表后,添加主键
ALTER TABLE stu MODIFY id INT PRIMARY KEY;
自动增长:
概念:如果某一列是数值类型的,使用auto_increment可以完成值的自动增长
在创建表时,添加主键唯一约束,并且完成主键自增长
CREATE TABLE stu(
id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT, --给id添加主键约束
name VARCHAR(20)
);
删除自动增长
ALTER TABLE stu MODIFY id INT;
添加自动增长
ALTER TABLE stu MODIFY id INT AUTO_INCREMENT;
让表与表产生关系,从而保证数据的正确性
在创建表时,可以添加外键
语法:
CREATE TABLE 表名(
...
外键列
constraint 外键名称 foreign key (外键列名称) references 主表名称(主表列名称)
);
删除外键
ALTER TABLE 表名 DROP FOREIGN KEY 外键名称;
在创建表之后,添加外键
ALTER TABLE 表名 ADD constraint 外键名称 foreign key (外键列名称) references 主表名称(主表列名称);
级联操作
添加级联操作
ALTER TABLE 表名 ADD constraint 外键名称 foreign key (外键列名称) references 主表名称(主表列名称) on update cascade on delete cascade;
分类:
设计数据库时,需要遵循的一些规范。要遵循后边的范式要求,必须先遵循前边的所有范式要求
设计关系数据库时,遵从不同的规范要求,设计出合理的关系型数据库,这些不同的规范要求被称为不同的范式,各种范式呈递次规范,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)。
第一范式(1NF):每一列都是不可分割的原子数据项
第二范式(2NF):在1NF的基础上,非码属性必须完全依赖于码(在1NF基础上消除非主属性对主码的部分函数依赖)
函数依赖:A–>B,如果通过A属性(属性组)的值,可以确定唯一B的属性的值。则成B依赖于A
例如:学号–>姓名。(学号,课程)–> 分数
完全函数依赖:A–>B,如果A是一个属性组,则B属性值的确定需要依赖A属性组中所有的属性值
例如:(学号,课程)–> 分数
部分函数依赖:A–>B,如果A是一个属性组,则B属性值的确定只需要依赖于A属性组中某一些值即可
例如:(学号,课程)–> 姓名
传递函数依赖:A–>B,B–>C,如果通过A属性(属性组)的值,可以确定唯一B的属性的值,再通过B属性(属性组)的值可以确定唯一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
码:如果在一张表中,一个属性或属性组,被其他所有属性所完全依赖,则称这个属性(属性值)为该表的码
例如:该表中码为:(学好,课程名称)
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)
查询语法:
select
列名列表
from
表名列表
where…
准备sql
#创建部门表
CREATE TABLE dept(
id INT PRIMARY KEY AUTO INCREMENT,
NAME VARCHAR(20)
);
INSERT INTO dept (NAME) VALUES ('开发部'),('市场部'),('财务部');
# 创建员工表
CREATE TABLE emp(
id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
NAME VARCHAR(10),
gender CHAR(1),-- 性别
salary DOUBLE, -- 工资
joindate DATE, -- 入职日期
dept_id INT,
FOREIGN KEY(dept_id) REFERENCES dept(id) -- 外键,关联部门表(部门表的主键)
);
INSERT INTO emp(NAME,gender,salary,join_date,dept_id) VALUES('孙悟空','男',7200,'2013-02-24',1);
INSERT INTO emp(NAME,gender,salary,join_date,dept_id) VALUES('猪八戒','男',3600,'2010-12-02',2);
INSERT INTO emp(NAME,gender,salary,join_date,dept_id) VALUES('唐僧','男',9000,'2008-08-08',2);
INSERT INTO emp(NAME,gender,salary,joindate,dept_id) VALUES('白骨精','女',5000,'2015-10-07',3);
INSERT INTO emp(NAME,gender,salary,join_datedept_id) VALUES('蜘蛛精','女',4500,'2011-03-14',1);
笛卡尔积:
多表查询的分类:
隐式内连接:使用where条件消除无用数据
-- 查询所有员工信息和对应的部门信息
SELECT * FROM emp,dept WHERE emp.dept_id = dept.id;
-- 查询员工表的名称,性别,部门表的名称
SELECT emp.name,emp.gender,dept.name FROM emp,dept WHERE emp.dept_id = dept.id;
SELECT
t1.name, -- 员工表的姓名
t1.gender, -- 员工表的性别
t2.name -- 部门表的姓名
FROM
emp t1,
dept t2
WHERE
t1.dept_id = t2.id;
显式内连接:
SELECT * FROM emp INNER JOIN dept ON emp.dept_id = dept.id;
SELECT * FROM emp JOIN dept ON emp.dept_id = dept.id; -- INNER 可省略
内连接查询:
左外连接:
语法:select 字列表 from 表名1 left [outer] join 表名2 on 条件;
查询的是左表所有数据以及其交集部分
-- 查询所有员工信息,如果员工有部门,则查询部门名称,没有部门,则不显示部门名称
SELECT t1.*,t2.name FROM emp t1 LEFT JOIN dept t2 ON t1.dept_id = t2.id;
右外连接:
语法:select 字列表 from 表名1 right [outer] join 表名2 on 条件;
查询的是右表所有数据以及其交集部分
SELECT * FROM dept t2 RIGHT JOIN emp t1 ON t1.dept_id = t2.id;
概念:查询中嵌套查询,称嵌套查询为子查询
-- 查询工资最高的员工信息
-- 1 查询最高的工资是多少 9000
SELECT MAX(salary) FROM emp;
-- 2 查询员工信息,并且工资等于9000的
SELECT * FROM emp WHERE emp.salary = 9000;
-- 一条sql就能完成这个操作
SELECT * FROM emp WHERE emp.salary = (SELECT MAX(salary) FROM emp);
子查询不同情况
子查询的结果是单行单列的:
子查询可以作为条件,使用算数运算符去判断
-- 查询员工工资小于平均工资的人
SELECT * FROM emp WHERE emp.salary < (SELECT AVG(salary) FROM emp);
子查询的结果是多行单列的:
子查询可以作为条件,使用运算法in来拍断
-- 查询财务部和市场部所有员工信息
SELECT id FROM dept WHERE NAME='财务部' OR NAME='市场部';
SELECT * FROM emp WHERE dept_id=2 OR dept_id=3;
-- 子查询
SELECT * FROM emp WHERE dept_id IN (SELECT id FROM dept WHERE NAME='财务部' OR NAME='市场部');
子查询的结果是多行多列的:
子查询可以作为一张虚拟表参与查询
```sql
-- 查询员工入职时间是2011-11-11日之后的员工信息和部门信息
--子查询
SELECT * FROM dept t1,(SELECT * FROM emp WHERE emp.join_date > '2011-11-11') t2 WHERE t1.id = t2.dept_id;
-- 普通内连接
SELECT * FROM dept t1,emp t2 WHERE t1.id=t2.dept_id AND t2.join_date >'2011-11-11';
```
-- 部门表
create table dept(
id int primary key, -- 部门id
dname varchar(50), -- 部门名称
loc varchar(50) -- 部门所在地
);
-- 添加4个部门
insert into dept(id,dname,loc) values
(10,'教研部','北京'),
(20,'学工部','上海'),
(30,'销售部','广州'),
(40,'财务部','深圳');
-- 职务表,职务名称,职务描述
create table job(
id int primary key,
jname varchar(20),
description varchar(50)
);
-- 添加4个职务
insert into job(id,jname,description) values
(1,'董事长','管理整个公司,接单'),
(2,'经理','管理部门员工'),
(3,'销售员','向客人推销产品'),
(4,'文员','使用办公软件');
-- 员工表
create table emp(
id int primary key, -- 员工id
ename varchar(50), -- 员工姓名
job_id int, -- 职务id
mgr int, -- 上级领导
joindate date, -- 入职日期
salary decimal(7,2), -- 工资
bonus decimal(7,2), -- 奖金
dept_id int, -- 所在部门编号
constraint emp_jobid_ref_job_id_fk foreign key (job_id) references job (id),
constraint emp_deptid_ref_dept_id_fk foreign key (dept_id) references dept (id)
);
-- 添加员工
insert into emp values
(1001,'孙悟空',4,1004,'2000-12-17','8000.00',null,20),
(1002,'卢俊义',3,1006,'2001-02-20','16000.00','3000.00',30),
(1003,'林冲',3,1006,'2001-02-22','12500.00','5000.00',30),
(1004,'唐僧',2,1009,'2001-04-02','29750.00',null,20),
(1005,'李逵',4,1006,'2001-09-28','12500.00','14000.00',20),
(1006,'宋江',4,1009,'2001-05-01','28500.00',null,30),
(1007,'刘备',4,1009,'2001-09-01','24500.00',null,10),
(1008,'猪八戒',4,1004,'2001-09-01','30000.00',null,20),
(1009,'罗贯中',1,null,'2001-09-01','30000.00',null,10),
(1010,'吴用',3,1006,'2002-09-08','15000.00','0.00',30),
(1011,'沙僧',4,1004,'2007-05-23','11000.00',null,20),
(1012,'李逵',4,1006,'2001-12-03','9500.00',null,30),
(1013,'小白龙',4,1004,'2001-12-03','13000.00',null,20),
(1014,'关羽',4,1007,'2002-01-23','13000.00',null,10);
-- 工资登记表
create table salarygrads(
grade int primary key, -- 级别
losalary int, -- 最低工资
hisalary int -- 最高工资
);
-- 添加5个工资等级
insert into salarygrade(grade,losalary,hisalary) values
(1,7000,12000),
(2,12010,14000),
(3,14010,20000),
(4,20010,30000),
(5,30010,99990);
-- 需求:
-- 1.查询所有员工信息。查询员工编号,员工姓名,工资,职务名称, 职务描述
-- 2.查询员工编号,员工姓名,工资,职务名称,职务描述,部门名称,部门位置
-- 3.查询员工姓名,工资,工资等级
-- 4.查询员工姓名,工资,职务名称,职务描述,部门名称,部门位置,工资等级
-- 5.查询出部门编号、部门名称、部门位置、部门人数
-- 6.查询所有员工的姓名及其直接上级的姓名,没有领导的员工也需要查询
查询所有员工信息。查询员工编号,员工姓名,工资,职务名称, 职务描述
分析:
查询员工编号,员工姓名,工资需要查询emp表,职务名称,职务描述需要查询job表
查询条件 emp.job_id = job.id
select
t1.id, -- 员工编号
t1.ename, -- 员工姓名
t1.salary, -- 员工工资
t2.jname, -- 职务名称
t2.description -- 职务描述
from
emp t1,job t2
where
t1.job_id = t2.id;
查询员工编号,员工姓名,工资,职务名称,职务描述,部门名称,部门位置
分析:
查询员工编号,员工姓名,工资需要查询emp表,职务名称,职务描述需要查询job表,部门名称,部门位置需要查询dept表
查询条件 emp.job_id = job.id and emp.dept_id=dept.id
select
t1.id, -- 员工编号
t1.ename, -- 员工姓名
t1.salary, -- 员工工资
t2.jname, -- 职务名称
t2.description -- 职务描述
t3.dname, -- 部门名称
t3.loc -- 部门位置
from
emp t1,job t2,dept t3
where
t1.job_id = t2.id and t1.dept_id = t2.id;
查询员工姓名,工资,工资等级
分析:
员工姓名,工资 emp 工资等级 salarygrade
条件 emp.salary >= salarygrade.losalary and emp.salary <= salarygrade.hisalary
emp.salary between salarygrade.losalary and salarygrade.hisalary
select
t1.ename, -- 员工姓名
t1.salary, -- 员工工资
t2.grade -- 工资等级
from
emp t1,salarygrade t2
where
t1.salary between t2.losalary and t2.hisalary;
查询员工姓名,工资,职务名称,职务描述,部门名称,部门位置,工资等级
分析:
员工姓名,工资emp 职务名称,职务描述job 部门名称,部门位置dept 工资等级salarygrade
条件:emp.job_id = job.id and emp.dept_id=dept.id and emp.salary between salarygrade.losalary and salarygrade.hisalary
select
t1.ename,t1.salary,t2.jname,t2.description,t3.dname,t3.loc,t4.grade
from
emp t1,job t2,dept t3,salarygrade t4
where
t1.job_id = t2.id and t1.dept_id=t3.id
and
t1.salary between t4.losalary and t4.hisalary;
查询出部门编号、部门名称、部门位置、部门人数
分析:
部门编号、部门名称、部门位置 dept表,部门人数 emp表
使用分组查询。按照emp.dept_id完成分组,查询count(id)
使用自查询将第2步查询的结果和dept表进行关联查询
select
t1.id,t1.dname,t1.loc,t2.total
from
dept t1,
(select
dept_id,count(id) total
from
emp
group by
dept_id) t2
where
t1.id = t2.dept_id;
查询所有员工的姓名及其直接上级的姓名,没有领导的员工也需要查询
分析:
姓名 emp,直接上级姓名emp
条件:emp.id = emp.mgr
查询左表的所有数据和交集数据
select
t1.ename,t1.mgr,t2.id,t2.ename
from
emp t1
left join
emp t2
on
t1.mgr = t2.id;
create table account(
id int primary key auto_increment,
name varchar(10),
balance double
);
-- 添加数据
insert into account(name,balance) values('zhangsan',1000),('lisi',1000);
create table account(
id int primary key auto_increment,
name varchar(10),
balance double
);
-- 添加数据
insert into account(name,balance) values('zhangsan',1000),('lisi',1000);
select * from account;
update account set balance = 1000;
-- 张三给李四转账500元
-- 0. 开启事务
start transaction;
-- 1. 张三账户 -500
update account set balance=balance-500 where name = 'zhangsan';
-- 2. 李四账户 +500
-- 出错了...
update account set balance=balance+500 where name = 'lisi';
--发现执行没有问题,提交事务
commit;
-- 发现出问题了,回滚
rollback;
MySQL数据库中事务默认自动提交
事务提交的两种方式:
自动提交:
手动提交:
Oracle数据库是手动提交事务
需要先开启事务,再提交
修改事务的默认提交方式:
原子性:是不可分割的最小操作单位,要么同时成功,要么同时失败
持久性:当事务提交或回滚后,数据库会持久化的保存数据
隔离性:多个事务之间。相互独立
一致性:事务操作前后数据总量不变
等多个事务之间是隔离的,相互独立。但是如果多个事务同时操作同一批数据,则会引发一些问题,设置不同的隔离级别,就可以解决这些问题
注意:隔离级别从小到大安全性越来越高,但是效率越来越低
数据库查询隔离级别:
数据库设置隔离级别
DBA:数据库管理员
管理用户,授权
添加用户:
语法:create user ‘用户名’@‘主机名’ identified by ‘密码’;
删除用户:
语法:drop user ‘用户名’@‘主机名’;
修改用户密码:
查询用户:
-- 1. 切换到mysql数据库
use mysql;
-- 2. 查询user表
select * from user;
通配符:%表示可以在任意主机使用用户登录数据库