重学数据库进阶

话说这少年真年少,总与那生人谈人生


一、约束

1. 概念

  • 约束是作用于表中列上的规则,用于限制加入表的数据
    • 例如:我们可以给id列加约束,让其值不能重复,不能为null值。
  • 约束的存在保证了数据库中数据的正确性、有效性和完整性
    • 添加约束可以在添加数据的时候就限制不正确的数据,继而保障数据的完整性

2. 分类

约束名称 关键字 描述
非空约束 NOT NULL NOT NULL保证列中所有的数据不能有null值
唯一约束 UNIQUE 保证列中所有数据各不相同
主键约束 PRIMARY KEY 主键是一行数据的唯一标识,要求非空且唯一
检查约束 CHECK 保证列中的值满足某一条件
默认约束 DEFAULT 保存数据时,未指定值则采用默认值
外键约束 FOREIGN KEY 外键用来让两个表的数据之间建立链接,保证数据的一致性和完整性

3. 语法

⑴. 非空约束

-- 创建表时添加非空约束
CREATE TABLE 表名(
	列名 数据类型 NOT NULL,); 

-- 删除约束
ALTER TABLE 表名 MODIFY 字段名 数据类型;

⑵. 唯一约束

-- 创建表时添加唯一约束
CREATE TABLE 表名(
   列名 数据类型 UNIQUE [AUTO_INCREMENT],
   -- AUTO_INCREMENT: 当不指定值时自动增长); 
CREATE TABLE 表名(
   列名 数据类型,[CONSTRAINT] [约束名称] UNIQUE(列名)
); 

-- 建完表后添加唯一约束
ALTER TABLE 表名 MODIFY 字段名 数据类型 UNIQUE;

-- 删除约束
ALTER TABLE 表名 DROP INDEX 字段名;

⑶. 主键约束

-- 创建表时添加主键约束
CREATE TABLE 表名(
   列名 数据类型 PRIMARY KEY [AUTO_INCREMENT],); 
CREATE TABLE 表名(
   列名 数据类型,
   [CONSTRAINT] [约束名称] PRIMARY KEY(列名)
); 

-- 建完表后添加主键约束
ALTER TABLE 表名 ADD PRIMARY KEY(字段名);

-- 删除约束
ALTER TABLE 表名 DROP PRIMARY KEY;

⑷. 默认约束

-- 创建表时添加默认约束
CREATE TABLE 表名(
   列名 数据类型 DEFAULT 默认值,); 

-- 建完表后添加默认约束
ALTER TABLE 表名 ALTER 列名 SET DEFAULT 默认值;

-- 删除约束
ALTER TABLE 表名 MODIFY 字段名 数据类型;
ALTER TABLE 表名 ALTER 列名 DROP DEFAULT;

4. 案例

⑴. 需求

根据需求,为表添加合适的约束:

-- 员工表
CREATE TABLE emp (
	id INT,  -- 员工id,主键且自增长
    ename VARCHAR(50), -- 员工姓名,非空且唯一
    joindate DATE,  -- 入职日期,非空
    salary DOUBLE(7,2),  -- 工资,非空
    bonus DOUBLE(7,2)  -- 奖金,如果没有将近默认为0
);

⑵. 建表

DROP TABLE IF EXISTS emp;

-- 员工表
CREATE TABLE emp (
  id INT PRIMARY KEY, -- 员工id,主键且自增长
  ename VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE, -- 员工姓名,非空并且唯一
  joindate DATE NOT NULL , -- 入职日期,非空
  salary DOUBLE(7,2) NOT NULL , -- 工资,非空
  bonus DOUBLE(7,2) DEFAULT 0 -- 奖金,如果没有奖金默认为0
);

⑶. 测试

-- 先添加一条没有问题的数据
INSERT INTO emp(id,ename,joindate,salary,bonus) values(1,'张三','1999-11-11',8800,5000);

-- 验证主键约束,非空且唯一
INSERT INTO emp(id,ename,joindate,salary,bonus) values(null,'张三','1999-11-11',8800,5000);
INSERT INTO emp(id,ename,joindate,salary,bonus) values(1,'张三','1999-11-11',8800,5000);

-- 再添加一条符合要求的数据
INSERT INTO emp(id,ename,joindate,salary,bonus) values(2,'李四','1999-11-11',8800,5000);
-- 验证非空约束
INSERT INTO emp(id,ename,joindate,salary,bonus) values(3,null,'1999-11-11',8800,5000);
-- 验证唯一约束
INSERT INTO emp(id,ename,joindate,salary,bonus) values(3,'李四','1999-11-11',8800,5000);
-- 验证默认约束
INSERT INTO emp(id,ename,joindate,salary) values(3,'王五','1999-11-11',8800);
-- !!!注意:默认约束只有在不给值时才会采用默认值。如果给了null,那值就是null值
INSERT INTO emp(id,ename,joindate,salary,bonus) values(4,'赵六','1999-11-11',8800,null);

验证自动增长: auto_increment 当列是数字类型 并且唯一约束

-- 员工表
CREATE TABLE emp (
  id INT PRIMARY KEY auto_increment, -- 员工id,主键且自增长
  ename VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE, -- 员工姓名,非空并且唯一
  joindate DATE NOT NULL , -- 入职日期,非空
  salary DOUBLE(7,2) NOT NULL , -- 工资,非空
  bonus DOUBLE(7,2) DEFAULT 0 -- 奖金,如果没有奖金默认为0
);

-- 接下来给emp添加数据,分别验证不给id列添加值以及给id列添加null值,id列的值会不会自动增长:
INSERT INTO emp(ename,joindate,salary,bonus) values('赵六','1999-11-11',8800,null);
INSERT INTO emp(id,ename,joindate,salary,bonus) values(null,'赵六2','1999-11-11',8800,null);
INSERT INTO emp(id,ename,joindate,salary,bonus) values(null,'赵六3','1999-11-11',8800,null);

5. 外键约束

⑴. 概述

外键用来让两个表的数据之间建立链接,保证数据的一致性和完整性。

如何理解上面的概念呢?如下图有两张表,员工表和部门表:
重学数据库进阶_第1张图片

员工表中的 dep_id 字段是部门表id 字段关联,也就是说1号学生张三 属于 1号部门研发部的员工。
现在我要删除1号部门,就会出现错误的数据(员工表中属于1号部门的数据)。
而上面说的两张表的关系只是认为它们有关系,此时需要通过外键让这两张表产生数据库层面的关系,这样你要删除部门表中的1号部门的数据将无法删除。

⑵. 语法

-- 创建表时添加外键约束
CREATE TABLE 表名(
   列名 数据类型,[CONSTRAINT] [外键名称] FOREIGN KEY(外键列名) REFERENCES 主表(主表列名) 
); 

-- 建完表后添加外键约束
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);

-- 删除外键约束
ALTER TABLE 表名 DROP FOREIGN KEY 外键名称;

⑶. 案例

创建 员工表部门表,并添加上 外键约束

-- 删除表
DROP TABLE IF EXISTS emp;
DROP TABLE IF EXISTS dept;

-- 部门表
CREATE TABLE dept(
	id int primary key auto_increment,
	dep_name varchar(20),
	addr varchar(20)
);
-- 员工表 
CREATE TABLE emp(
	id int primary key auto_increment,
	name varchar(20),
	age int,
	dep_id int,

	-- 添加外键 dep_id,关联 dept 表的id主键
	CONSTRAINT fk_emp_dept FOREIGN KEY(dep_id) REFERENCES dept(id)	
);

添加数据:

-- 添加 2 个部门
insert into dept(dep_name,addr) values
('研发部','广州'),('销售部', '深圳');

-- 添加员工,dep_id 表示员工所在的部门
INSERT INTO emp (NAME, age, dep_id) VALUES 
('张三', 20, 1),
('李四', 20, 1),
('王五', 20, 1),
('赵六', 20, 2),
('孙七', 22, 2),
('周八', 18, 2);

此时删除 研发部 这条数据,会发现无法删除
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-- 删除外键
alter table emp drop FOREIGN key fk_emp_dept;

-- 重新添加外键
alter table emp add CONSTRAINT fk_emp_dept FOREIGN key(dep_id) REFERENCES dept(id);


二、数据库设计

1. 简介

软件的研发步骤
重学数据库进阶_第3张图片

数据库设计概念

  • 数据库设计就是根据业务系统的具体需求,结合我们所选用的DBMS,为这个业务系统构造出最优的数据存储模型。
  • 建立数据库中的表结构以及表与表之间的关联关系的过程。
  • 有哪些表?表里有哪些字段?表和表之间有什么关系?

数据库设计的步骤

  • 需求分析
    • 数据是什么?
    • 数据具有哪些属性?
    • 数据与属性的特点是什么
  • 逻辑分析
    重学数据库进阶_第4张图片
    • 通过 ER图(如上) 对数据库进行逻辑建模
  • 物理设计
    • 根据数据库自身的特点把逻辑设计转换为物理设计
  • 维护设计
    • 对新的需求进行建表
    • 表优化

2. 表关系

⑴. 一对多

  • 如:部门 和 员工
  • 一个部门对应多个员工,一个员工对应一个部门

实现方式: 在多的一方建立外键,指向一的一方的主键

案例
员工表属于多的一方,而部门表属于一的一方,此时我们会在员工表中添加一列(dep_id),指向于部门表的主键(id)
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-- 删除表
DROP TABLE IF EXISTS tb_emp;
DROP TABLE IF EXISTS tb_dept;

-- 部门表
CREATE TABLE tb_dept(
	id int primary key auto_increment,
	dep_name varchar(20),
	addr varchar(20)
);
-- 员工表 
CREATE TABLE tb_emp(
	id int primary key auto_increment,
	name varchar(20),
	age int,
	dep_id int,

	-- 添加外键 dep_id,关联 dept 表的id主键
	CONSTRAINT fk_emp_dept FOREIGN KEY(dep_id) REFERENCES tb_dept(id)	
);

查看表结构模型图:
重学数据库进阶_第6张图片


⑵. 多对多

  • 如:商品 和 订单
  • 一个商品对应多个订单,一个订单包含多个商品

实现方式: 建立第三张中间表,中间表至少包含两个外键,分别关联两方主键

案例
订单表和商品表都属于多的一方,此时需要创建一个中间表,在中间表中添加订单表的外键和商品表的外键指向两张表的主键:
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-- 删除表
DROP TABLE IF EXISTS tb_order_goods;
DROP TABLE IF EXISTS tb_order;
DROP TABLE IF EXISTS tb_goods;

-- 订单表
CREATE TABLE tb_order(
	id int primary key auto_increment,
	payment double(10,2),
	payment_type TINYINT,
	status TINYINT
);

-- 商品表
CREATE TABLE tb_goods(
	id int primary key auto_increment,
	title varchar(100),
	price double(10,2)
);

-- 订单商品中间表
CREATE TABLE tb_order_goods(
	id int primary key auto_increment,
	order_id int,
	goods_id int,
	count int
);

-- 建完表后,添加外键
alter table tb_order_goods add CONSTRAINT fk_order_id FOREIGN key(order_id) REFERENCES tb_order(id);
alter table tb_order_goods add CONSTRAINT fk_goods_id FOREIGN key(goods_id) REFERENCES tb_goods(id);

查看表结构模型图:
重学数据库进阶_第8张图片


⑶. 一对一

  • 如:用户 和 用户详情
  • 一对一关系多用于表拆分,将一个实体中经常使用的字段放一张表,不经常使用的字段放另一张表,用于提升查询性能

实现方式: 在任意一方加入外键,关联另一方主键,并且设置外键为唯一(UNIQUE)

案例
在真正使用过程中发现 id、photo、nickname、age、gender 字段比较常用,此时就可以将这张表查分成两张表:
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-- 用户详情表
create table tb_user_desc (
	id int primary key auto_increment,
	city varchar(20),
	edu varchar(10),
	income int,
	status char(2),
	des varchar(100)
);

-- 用户表
create table tb_user (
	id int primary key auto_increment,
	photo varchar(100),
	nickname varchar(50),
	age int,
	gender char(1),
	desc_id int unique,
	-- 添加外键
	CONSTRAINT fk_user_desc FOREIGN KEY(desc_id) REFERENCES tb_user_desc(id)	
);

查看表结构模型图:
重学数据库进阶_第10张图片


3. 数据库设计案例

⑴. 案例

根据下图设计表及表和表之间的关系
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⑵. 拆表

分为 专辑表 曲目表 短评表 用户表 4张表
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⑶. 表关系

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  • 一个专辑可以有多个曲目,一个曲目只能属于某一张专辑,所以专辑表曲目表的关系是一对多
  • 一个专辑可以被多个用户进行评论,一个用户可以对多个专辑进行评论,所以专辑表用户表的关系是 多对多
  • 一个用户可以发多个短评,一个短评只能是某一个人发的,所以用户表短评表的关系是 一对多

⑷. 表结构

音乐专辑表名:Music

字段名 数据类型 说明
title varchar(32) 专辑名
alias varchar(32) 专辑别名
image varchar(64) 封面图片
style varchar(8) 流派(如经典、流行、民谣、电子等)
type varchar(4) 类型(专辑、单曲等)
medium varchar(4) 介质(CD、黑胶、数字等)
publish_time date 发行时间
publisher varchar(16) 出版者
number tinyint 唱片数
barcode bigint 条形码
summary varchar(1024) 简介
artist varchar(16) 艺术家
id int 编号(唯一)

曲目表名: Song

字段名 数据类型 说明
name varchar(32) 歌曲名
serial_number tinyint 歌曲序号
id int 编号(唯一)

评论表名:Review

字段名 数据类型 说明
content varchar(256) 评论内容
rating tinyint 评分(1~5)
review_time datetime 评论时间

用户表名:User

字段名 数据类型 说明
username varchar(16) 用户名(唯一)
image varchar(64) 用户头像图片地址
signature varchar(64) 个人签名,例如(万般各所是 一切皆圆满)
nickname varchar(16) 用户昵称
id int 用户编号(主键)


三、多表查询

1. 介绍

笛卡尔积:取 A,B集合所有组合情况

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  • 内连接查询 :相当于查询AB交集数据
  • 外连接查询
    • 左外连接查询 :相当于查询A表所有数据和交集部门数据
    • 右外连接查询 : 相当于查询B表所有数据和交集部分数据
  • 子查询

2. 案例

准备环境:

DROP TABLE IF EXISTS emp;
DROP TABLE IF EXISTS dept;


# 创建部门表
	CREATE TABLE dept(
        did INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
        dname VARCHAR(20)
    );

	# 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
        join_date DATE, -- 入职日期
        dep_id INT,
        FOREIGN KEY (dep_id) REFERENCES dept(did) -- 外键,关联部门表(部门表的主键)
    );
	-- 添加部门数据
	INSERT INTO dept (dNAME) VALUES ('研发部'),('市场部'),('财务部'),('销售部');
	-- 添加员工数据
	INSERT INTO emp(NAME,gender,salary,join_date,dep_id) VALUES
	('孙悟空','男',7200,'2013-02-24',1),
	('猪八戒','男',3600,'2010-12-02',2),
	('唐僧','男',9000,'2008-08-08',2),
	('白骨精','女',5000,'2015-10-07',3),
	('蜘蛛精','女',4500,'2011-03-14',1),
	('小白龙','男',2500,'2011-02-14',null);	

查询:

select * from emp , dept;  -- 从emp和dept表中查询所有的字段数据

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再次查询:

select * from emp , dept where emp.dep_id = dept.did;

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3. 内连接

语法:

-- 隐式内连接
SELECT 字段列表 FROM1,2WHERE 条件;

-- 显示内连接
SELECT 字段列表 FROM1 [INNER] JOIN2 ON 条件;

案例:

-- 查询 emp的 name, gender,dept表的dname
SELECT emp. NAME, emp.gender, dept.dname FROM emp, dept WHERE emp.dep_id = dept.did;

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-- 上面语句中使用表名指定字段所属有点麻烦,sql也支持给表指别名,上述语句可以改进为
SELECT t1. NAME, t1.gender, t2.dname FROM emp t1, dept t2 WHERE t1.dep_id = t2.did;

显式内连接:

select * from emp inner join dept on emp.dep_id = dept.did;
-- 上面语句中的inner可以省略,可以书写为如下语句
select * from emp  join dept on emp.dep_id = dept.did;

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4. 外连接

语法:

-- 左外连接  相当于查询表1所有数据 和 表2交集部分数据
SELECT 字段列表 FROM1 LEFT [OUTER] JOIN2 ON 条件;

-- 右外连接  相当于查询2表所有数据 和 表1 交集部分数据
SELECT 字段列表 FROM1 RIGHT [OUTER] JOIN2 ON 条件;

案例:

-- 查询emp表所有数据和对应的部门信息(左外连接)
select * from emp left join dept on emp.dep_id = dept.did;

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-- 查询dept表所有数据和对应的员工信息(右外连接)
select * from emp right join dept on emp.dep_id = dept.did;

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-- 要查询出部门表中所有的数据,也可以通过左外连接实现,只需要将两个表的位置进行互换
select * from dept left join emp on emp.dep_id = dept.did;

5. 子查询

查询中嵌套查询,称嵌套查询为子查询

示例:

查询工资高于猪八戒的员工信息

第一步:先查询出来 猪八戒的工资

select salary from emp where name = '猪八戒'

第二步:查询工资高于猪八戒的员工信息

select * from emp where salary > 3600;

第二步中的3600可以通过第一步的sql查询出来,所以将3600用第一步的sql语句进行替换

select * from emp where salary > (select salary from emp where name = '猪八戒');

这就是查询语句中嵌套查询语句

  • 子查询根据查询结果不同,作用不同
    • 子查询语句结果是单行单列,子查询语句作为条件值,使用 = != > < 等进行条件判断
    • 子查询语句结果是多行单列,子查询语句作为条件值,使用 in 等关键字进行条件判断
    • 子查询语句结果是多行多列,子查询语句作为虚拟表

案例:

  • 查询 ‘财务部’ 和 ‘市场部’ 所有的员工信息

    -- 查询 '财务部' 或者 '市场部' 所有的员工的部门did
    select did from dept where dname = '财务部' or dname = '市场部';
    
    select * from emp where dep_id in (select did from dept where dname = '财务部' or dname = '市场部');
    
  • 查询入职日期是 ‘2011-11-11’ 之后的员工信息和部门信息

    -- 查询入职日期是 '2011-11-11' 之后的员工信息
    select * from emp where join_date > '2011-11-11' ;
    -- 将上面语句的结果作为虚拟表和dept表进行内连接查询
    select * from (select * from emp where join_date > '2011-11-11' ) t1, dept where t1.dep_id = dept.did;
    

6. 多表查询案例

⑴. 准备环境

DROP TABLE IF EXISTS emp;
DROP TABLE IF EXISTS dept;
DROP TABLE IF EXISTS job;
DROP TABLE IF EXISTS salarygrade;

-- 部门表
CREATE TABLE dept (
  did INT PRIMARY KEY PRIMARY KEY, -- 部门id
  dname VARCHAR(50), -- 部门名称
  loc VARCHAR(50) -- 部门所在地
);

-- 职务表,职务名称,职务描述
CREATE TABLE job (
  id INT PRIMARY KEY,
  jname VARCHAR(20),
  description VARCHAR(50)
);

-- 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)
);
-- 工资等级表
CREATE TABLE salarygrade (
  grade INT PRIMARY KEY,   -- 级别
  losalary INT,  -- 最低工资
  hisalary INT -- 最高工资
);
				
-- 添加4个部门
INSERT INTO dept(did,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');

-- 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');


-- 添加员工
INSERT INTO emp(id,ename,job_id,mgr,joindate,salary,bonus,dept_id) 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',30),
(1006,'宋江',2,1009,'2001-05-01','28500.00',NULL,30),
(1007,'刘备',2,1009,'2001-09-01','24500.00',NULL,10),
(1008,'猪八戒',4,1004,'2007-04-19','30000.00',NULL,20),
(1009,'罗贯中',1,NULL,'2001-11-17','50000.00',NULL,10),
(1010,'吴用',3,1006,'2001-09-08','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','30000.00',NULL,20),
(1014,'关羽',4,1007,'2002-01-23','13000.00',NULL,10);


-- 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);

⑵. 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

/*
	分析:
		1. 员工编号,员工姓名,工资 信息在emp 员工表中
		2. 职务名称,职务描述 信息在 job 职务表中
		3. job 职务表 和 emp 员工表 是 一对多的关系 emp.job_id = job.id
*/
-- 方式一 :隐式内连接
SELECT
	emp.id,
	emp.ename,
	emp.salary,
	job.jname,
	job.description
FROM
	emp,
	job
WHERE
	emp.job_id = job.id;

-- 方式二 :显式内连接
SELECT
	emp.id,
	emp.ename,
	emp.salary,
	job.jname,
	job.description
FROM
	emp
INNER JOIN job ON emp.job_id = job.id;

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

/*
	分析:
		1. 员工编号,员工姓名,工资 信息在emp 员工表中
		2. 职务名称,职务描述 信息在 job 职务表中
		3. job 职务表 和 emp 员工表 是 一对多的关系 emp.job_id = job.id

		4. 部门名称,部门位置 来自于 部门表 dept
		5. dept 和 emp 一对多关系 dept.id = emp.dept_id
*/

-- 方式一 :隐式内连接
SELECT
	emp.id,
	emp.ename,
	emp.salary,
	job.jname,
	job.description,
	dept.dname,
	dept.loc
FROM
	emp,
	job,
	dept
WHERE
	emp.job_id = job.id
	and dept.id = emp.dept_id
;

-- 方式二 :显式内连接
SELECT
	emp.id,
	emp.ename,
	emp.salary,
	job.jname,
	job.description,
	dept.dname,
	dept.loc
FROM
	emp
INNER JOIN job ON emp.job_id = job.id
INNER JOIN dept ON dept.id = emp.dept_id

3. 查询员工姓名,工资,工资等级

/*
	分析:
		1. 员工姓名,工资 信息在emp 员工表中
		2. 工资等级 信息在 salarygrade 工资等级表中
		3. emp.salary >= salarygrade.losalary  and emp.salary <= salarygrade.hisalary
*/
SELECT
	emp.ename,
	emp.salary,
	t2.*
FROM
	emp,
	salarygrade t2
WHERE
	emp.salary >= t2.losalary
AND emp.salary <= t2.hisalary

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

/*
	分析:
		1. 员工编号,员工姓名,工资 信息在emp 员工表中
		2. 职务名称,职务描述 信息在 job 职务表中
		3. job 职务表 和 emp 员工表 是 一对多的关系 emp.job_id = job.id

		4. 部门名称,部门位置 来自于 部门表 dept
		5. dept 和 emp 一对多关系 dept.id = emp.dept_id
		6. 工资等级 信息在 salarygrade 工资等级表中
		7. emp.salary >= salarygrade.losalary  and emp.salary <= salarygrade.hisalary
*/
SELECT
	emp.id,
	emp.ename,
	emp.salary,
	job.jname,
	job.description,
	dept.dname,
	dept.loc,
	t2.grade
FROM
	emp
INNER JOIN job ON emp.job_id = job.id
INNER JOIN dept ON dept.id = emp.dept_id
INNER JOIN salarygrade t2 ON emp.salary BETWEEN t2.losalary and t2.hisalary;

5. 查询出部门编号、部门名称、部门位置、部门人数

/*
	分析:
		1. 部门编号、部门名称、部门位置 来自于部门 dept 表
		2. 部门人数: 在emp表中 按照dept_id 进行分组,然后count(*)统计数量
		3. 使用子查询,让部门表和分组后的表进行内连接
*/
-- 根据部门id分组查询每一个部门id和员工数
select dept_id, count(*) from emp group by dept_id;

SELECT
	dept.id,
	dept.dname,
	dept.loc,
	t1.count
FROM
	dept,
	(
		SELECT
			dept_id,
			count(*) count
		FROM
			emp
		GROUP BY
			dept_id
	) t1
WHERE
	dept.id = t1.dept_id


四、事物

1. 概述

  • 数据库的事务(Transaction)是一种机制、一个操作序列,包含了一组数据库操作命令
  • 事务把所有的命令作为一个整体一起向系统提交或撤销操作请求,即这一组数据库命令要么同时成功,要么同时失败
  • 事务是一个不可分割的工作逻辑单元

语法:

-- 开启事务
START TRANSACTION; 或者   BEGIN;

-- 提交事务
commit;

-- 回滚事务
rollback;

2. 案例

⑴. 需求

张三和李四账户中各有100块钱,现李四需要转换500块钱给张三,具体的转账操作为

  • 第一步:查询李四账户余额
  • 第二步:从李四账户金额 -500
  • 第三步:给张三账户金额 +500

现在假设在转账过程中第二步完成后出现了异常第三步没有执行,就会造成李四账户金额少了500,而张三金额并没有多500;这样的系统是有问题的。
使用事务可以解决上述问题


⑵. 代码实现

1. 环境准备:

DROP TABLE IF EXISTS account;

-- 创建账户表
CREATE TABLE account(
	id int PRIMARY KEY auto_increment,
	name varchar(10),
	money double(10,2)
);

-- 添加数据
INSERT INTO account(name,money) values('张三',1000),('李四',1000);

2. 不加事务演示问题

-- 转账操作
-- 1. 查询李四账户金额是否大于500

-- 2. 李四账户 -500
UPDATE account set money = money - 500 where name = '李四';

出现异常了...  -- 此处不是注释,在整体执行时会出问题,后面的sql则不执行

-- 3. 张三账户 +500
UPDATE account set money = money + 500 where name = '张三';

整体执行结果肯定会出问题,我们查询账户表中数据,发现李四账户少了500。

3. 添加事务:

-- 开启事务
BEGIN;
-- 转账操作
-- 1. 查询李四账户金额是否大于500

-- 2. 李四账户 -500
UPDATE account set money = money - 500 where name = '李四';

出现异常了...  -- 此处不是注释,在整体执行时会出问题,后面的sql则不执行

-- 3. 张三账户 +500
UPDATE account set money = money + 500 where name = '张三';

-- 提交事务
COMMIT;

-- 回滚事务
ROLLBACK;

上面sql中的执行成功进选择执行提交事务,而出现问题则执行回滚事务的语句。在java中可以抓取异常,没出现异常提交事务,出现异常回滚事务。


3. 四大特性

  • 原子性(Atomicity): 事务是不可分割的最小操作单位,要么同时成功,要么同时失败
  • 一致性(Consistency) :事务完成时,必须使所有的数据都保持一致状态
  • 隔离性(Isolation) :多个事务之间,操作的可见性
  • 持久性(Durability) :事务一旦提交或回滚,它对数据库中的数据的改变就是永久的

mysql中事务是自动提交的,也就是说我们不添加事务执行sql语句,语句执行完毕会自动的提交事务。可以通过下面语句查询默认提交方式:

-- 0表示手动提交,1 则表示自动提交

-- 查询默认提交方式
SELECT @@autocommit;

-- 修改提交方式
set @@autocommit = 0;

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