SQL基础语法 | 增删改查、分组、排序、limit

Shell命令框和Navicat联合使用

一、数据库层面

  1. 创建数据库

    postgres=# CREATE DATABASE runoobdb;
    
  2. 查看数据库

    postgres=# \l
    
  3. 选择数据库

    postgres=# \c runoobdb
    
  4. 删除数据库

    postgres=# DROP DATABASE runoobdb;
    

二、表格层面

  1. 创建表格

    CREATE TABLE table_name(
       字段名称 字段数据类型,
       column2 datatype,
       column3 datatype,
       .....
       columnN datatype,
       PRIMARY KEY( 一个或多个列 )
    );
    
  2. 删除表格

    DROP TABLE table_name;
    
  3. 创建schema模式

    CREATE SCHEMA myschema.表名(
       ID   INT              NOT NULL,
       NAME VARCHAR (20)     NOT NULL,
       AGE  INT              NOT NULL,
       ADDRESS  CHAR (25),
       SALARY   DECIMAL (18, 2),
       PRIMARY KEY (ID)
    );
    
  4. 删除schema模式

    • 删除一个空模式

      DROP SCHEMA myschema;
      
    • 删除一个模式及包含的所有对象

      DROP SCHEMA myschema CASCADE;
      

三、增删改查

  1. 增insert into

    INSERT INTO TABLE_NAME (字段名1, column2, column3,...columnN) VALUES (value1, value2, value3,...valueN)

    INSERT INTO TABLE_NAME (字段名1, column2, column3,...columnN)
    VALUES (value1, value2, value3,...valueN);
    // 举例
    INSERT INTO book(id,name,age)VALUES(1,'张一山',24);
    INSERT INTO book values (2,'王祖蓝',23);
    INSERT INTO book values (3,'李晓非');
    INSERT INTO book values (4,'吴晓非');
    INSERT INTO book values (5);
    INSERT INTO book values (6,24);
    // 遵循顺序对应
    // 下面是结果
    1	张一山	24
    2	王祖蓝	23
    3	李晓非	null
    4	吴晓非	null
    5   null  null
    6	24
    
  2. 查询select

    SELECT column1, column2,...columnN FROM table_name;
    // 查询所有字段使用*;
    SELECT * FROM book
    // 查询系统当前时间
    SELECT CURRENT_TIMESTAMP; 
    
  3. 聚合函数

    • avg() : 返回一个表达式的平均值
    • sum() : 返回指定字段的总和
    • count() : 返回查询的记录总数
  4. where子句

    我们可以在 WHERE 子句中使用比较运算符或逻辑运算符,

    例如 >, <, =, LIKE, NOT,AND,BETWEEN, 等等。

  5. UPDATE 改

    UPDATE table_name SET column1 = value1, column2 = value2...., columnN = valueN WHERE [condition];

    UPDATE table_name
    SET column1 = value1, column2 = value2...., columnN = valueN
    WHERE [condition];
    

    // 修改name=lcy字段的年龄age为16

    UPDATE company SET age=16 WHERE name='lcy';

    // 若不加where条件则 修改某个字段下的所有内容

    UPDATE company set salary=13000, age=18

    1 paul 18 加拿大 13000.00 2023-07-05
    2 allen 18 纽约 13000.00 2023-07-20
    3 teddy 18 加利福尼亚 13000.00 2023-07-06
    4 mark 18 旧金山 13000.00 2023-07-07
    5 ming 18 曼彻斯特 13000.00 2023-07-08
    8 zy 18 北京 13000.00 2023-07-15
    7 lcy 18 陕西 13000.00 2023-07-10
    6 james 18 曼哈顿 13000.00 2023-07-09

    // 和IN连用

    UPDATE company set salary=19000,age=19 WHERE id IN(1,2,3)

    // 和like连用

    UPDATE company set salary=700,age=19 WHERE name like '%y'

    5 ming 18 曼彻斯特 13000.00 2023-07-08
    6 james 18 曼哈顿 13000.00 2023-07-09
    1 paul 19 加拿大 19000.00 2023-07-05
    2 allen 19 纽约 19000.00 2023-07-20
    4 mark 21 旧金山 11000.00 2023-07-07
    7 lcy 19 陕西 700.00 2023-07-10
    8 zy 19 北京 700.00 2023-07-15
    3 teddy 19 加利福尼亚 700.00 2023-07-06

  6. DELETE 删除 delete删除表的内容,drop删除表的结构

    DROP TABLE 表名

    语法:DELETE FROM table_name WHERE [condition];

    // 条件删除

    DELETE FROM company WHERE name='james'

    // 删除表里所有内容

    DELETE FROM company

    • 使用 TRUNCATE TABLE 表名=DELETE FROM company但是前者不会产生日志
  7. 关键字

    • AND 表示多个条件必须同时成立

      找出 AGE(年龄) 字段大于等于 25,并且 SALARY(薪资) 字段大于等于 16000 的数据:

      SELECT * FROM company WHERE age>=25 AND salary >= 16000

    • OR 表示示多个条件中只需满足其中任意一个即可

      找出 AGE(年龄) 字段大于等于 25,或者 SALARY(薪资) 字段大于等于 26000 的数据:

      SELECT * FROM company WHERE age>=25 OR salary >= 26000

    • NOT NULL 和 NULL

      在公司表中找出 AGE(年龄) 字段不为空的记录:

      SELECT * FROM company WHERE age IS NOT NULL;

      SELECT * FROM company WHERE age IS NULL;

    • LIKE 模糊查询
      • 模糊查询就需要用到like操作符。另外还有两个通配符。

        ①%通配符。%表示出现任意字符,出现的字符数可以是0,1,无数。

        ②_ 通配符。_ 表示出现有且仅有一次字符。

      • 如果没有使用以上两种通配符,LIKE 子句和等号 = 得到的结果是一样的。

      • 在 PostgreSQL 中,LIKE 子句是只能用于对字符进行比较,因此在下面例子中,我们要将整型数据类型转化为字符串数据类型。

        实例 描述
        WHERE SALARY::text LIKE ‘200%’ 找出 SALARY 字段中以 200 开头的数据。
        WHERE SALARY::text LIKE ‘%200%’ 找出 SALARY 字段中含有 200 字符的数据。
        WHERE SALARY::text LIKE ‘_00%’ 找出 SALARY 字段中在第二和第三个位置上有 00 的数据。
        WHERE SALARY::text LIKE ‘2_%_%’ 找出 SALARY 字段中以 2 开头的字符长度大于 3 的数据。
        WHERE SALARY::text LIKE ‘%2’ 找出 SALARY 字段中以 2 结尾的数据
        WHERE SALARY::text LIKE ‘_2%3’ 找出 SALARY 字段中 2 在第二个位置上并且以 3 结尾的数据
        WHERE SALARY::text LIKE ‘2___3’ 找出 SALARY 字段中以 2 开头,3 结尾并且是 5 位数的数据
        • 如:在 COMPANY 表中找出 NAME(名字) 字段中以 Pa 开头的的数据:

      SELECT * FROM company WHERE name like 'pa%';//以pa开头的

      SELECT * FROM company WHERE name like '%l%';// name中含有字母l的

      SELECT * FROM company WHERE name like '%l';//以字母l结尾的

      当我们大概知道name后面有一个字符,前面有一个字符的时候,我们就可使用_

      SELECT * FROM company WHERE name like '_z_';

      like查找非字符类型

      // 查询年龄=19的

      SELECT * FROM company WHERE age::TEXT like '19'

      1 paul 19 加拿大 19000.00 2023-07-05
      2 allen 19 纽约 19000.00 2023-07-20
      7 lcy 19 陕西 700.00 2023-07-10
      8 zy 19 北京 700.00 2023-07-15
      3 teddy 19 加利福尼亚 700.00 2023-07-06

      // 查询年龄以2开头的

      SELECT * FROM company WHERE age::TEXT like '2_'

      // 查询工资以19开头的

      SELECT * FROM company WHERE salary::TEXT like '19%'

    • IN 包含

      比如使用or时:薪水在where salary = 10000 or 20000时,就可以使用in子句

      SELECT * FROM company WHERE salary=17000 OR salary=19000;

      现在我们可以直接使用IN子句:可以是1个或多个

      SELECT * FROM company WHERE salary in(17000,19000,12000);

      SELECT * FROM company WHERE salary in(28000);

    • NOT IN

      刚好和IN相反

    • BETWEEN 和 AND 的联合使用 包含两个端点值

      // 找出工资在4500到9000之间的

      SELECT * FROM "company" WHERE salary BETWEEN 4500 AND 9000;

    • LIMIT 主要用于分页查询 一般分页关键字放在最后的
      • limit 子句用于限制 SELECT 语句中查询的数据的数量。

      • 基本语法:

        SELECT column1, column2 FROM table_name LIMIT [no of rows]

      // 返回四个数据并按照id排序

      SELECT * FROM company ORDER BY id LIMIT 4

      // 返回四个数据

      SELECT * FROM company LIMIT 4

    • OFFSET 偏移量(初始偏移量为0)offset 1 :意思就是从第2行开始
      ❤注:LIMIT x OFFSET y 是为了与PostgreSQL兼容, 查询出的数据结果集为 [y+1,x+y]。
      • offset使用:offset x

        // 从x+1行开始 取数据

        SELECT * FROM "company" OFFSET 1从第二行开始取数据 含x+1行的数据

        1 paul 19 加拿大 19000.00 2023-07-05
        2 allen 19 纽约 19000.00 2023-07-20
        4 mark 21 旧金山 11000.00 2023-07-07
        7 lcy 19 陕西 700.00 2023-07-10
        8 zy 19 北京 700.00 2023-07-15
        3 teddy 19 加利福尼亚 700.00 2023-07-06
        6 ljj 28 shanxi 900.00 2023-07-19

      • 配合limit使用

        // 全部数据

        5 ming 18 曼彻斯特 13000.00 2023-07-08
        1 paul 19 加拿大 19000.00 2023-07-05
        2 allen 19 纽约 19000.00 2023-07-20
        4 mark 21 旧金山 11000.00 2023-07-07
        7 lcy 19 陕西 700.00 2023-07-10
        8 zy 19 北京 700.00 2023-07-15
        3 teddy 19 加利福尼亚 700.00 2023-07-06
        6 ljj 28 shanxi 900.00 2023-07-19

        // 从第2行开始,取4行数据

        SELECT * FROM "company" LIMIT 4 OFFSET 1

        1 paul 19 加拿大 19000.00 2023-07-05
        2 allen 19 纽约 19000.00 2023-07-20
        4 mark 21 旧金山 11000.00 2023-07-07
        7 lcy 19 陕西 700.00 2023-07-10

    • ORDER BY :排序, 一般配合where子句一起使用
      • 基础语法

        SELECT column-list
        FROM table_name
        [WHERE condition]
        [ORDER BY column1, column2, .. columnN] [ASC | DESC];
        
      • 默认是升序排序 即 order by column asc,若想改成降序则使用 desc

        // 按照id降序排序

        SELECT * FROM company ORDER BY id desc

    • GROUP BY :分组,配合select使用 和聚合函数使用

      GROUP BY子句通常与聚合函数一起用于统计数据。

      GROUP BY子句将行排列成组,聚合函数返回每个组的统计量。

      • 概念:

        目的GROUP BY 语句和 SELECT 语句一起使用,用来对相同的数据进行分组。

        位置:GROUP BY 在一个 SELECT 语句中,放在 WHRER 子句的后面,ORDER BY 子句的前面。

        SELECT NAME, SUM(SALARY) FROM COMPANY GROUP BY NAME ORDER BY NAME;

      • 语法:

        SELECT column-list
        FROM table_name
        WHERE [ conditions ]
        GROUP BY column1, column2....columnN
        
      • 使用 group by 时 只能select 出 分组字段和聚合函数

      • 举例

        // 全部

        5 ming 18 曼彻斯特 13000.00 2023-07-08
        1 paul 19 加拿大 19000.00 2023-07-05
        2 allen 19 纽约 19000.00 2023-07-20
        4 mark 21 旧金山 11000.00 2023-07-07
        7 lcy 19 陕西 700.00 2023-07-10
        8 zy 19 北京 700.00 2023-07-15
        3 teddy 19 加利福尼亚 700.00 2023-07-06
        6 ljj 28 shanxi 900.00 2023-07-19

        // 根据name进行分组,并且找出每个人的工资总额

        SELECT name,SUM(salary) FROM company GROUP BY name

        teddy 700.00
        allen 19000.00
        ljj 900.00
        lcy 700.00
        paul 19000.00
        ming 13000.00
        mark 11000.00
        zy 700.00

        何为分组:目前我们表中的数据人名都是一个,我们现在往表中加入几条数据

        1 paul 19 加拿大 19000.00 2023-07-05
        2 allen 19 纽约 19000.00 2023-07-20
        4 mark 21 旧金山 11000.00 2023-07-07
        7 lcy 19 陕西 700.00 2023-07-10
        8 zy 19 北京 700.00 2023-07-15
        3 teddy 19 加利福尼亚 700.00 2023-07-06
        6 ljj 28 shanxi 900.00 2023-07-19
        9 paul 24 Houston 20000.00 2023-07-11
        10 James 44 Norway 5000.00 2023-07-19
        11 James 45 Texas 5000.00 2023-07-20

        再次进行一次分组看

        SELECT name,SUM(salary) FROM company GROUP BY name

        teddy 700.00
        allen 19000.00
        James 10000.00
        ljj 900.00
        lcy 700.00
        paul 39000.00
        ming 13000.00
        mark 11000.00
        zy 700.00

        发现james和paul已经进行了合并相加

        // 根据name进行分组,并且找出每个人的工资总额,根据工资总额进行排序

        SELECT name,SUM(salary) FROM company GROUP BY name ORDER BY SUM(salary)

        teddy 700.00
        lcy 700.00
        zy 700.00
        ljj 900.00
        mark 11000.00
        ming 13000.00
        paul 19000.00
        allen 19000.00

        // 根据name进行分组,并且找出每个人的工资总额,且筛选出年龄大于20的数据,最后根据工资总额进行排序

        SELECT name,SUM(salary) FROM company WHERE age>20 GROUP BY name ORDER BY SUM(salary)

        ljj 900.00
        mark 11000.00

    • HAVING 用来筛选分组后的各项数据
      • 基础语法:HAVING 是在由 GROUP BY 子句创建的分组基础上设置条件,所以要放在group by后面

        SELECT column1, column2
        FROM table1
        WHERE [ conditions ]
        GROUP BY column1, column2
        HAVING [ conditions ]
        ORDER BY column1, column2
        
      • 位置:

        AVING 子句必须放置于 GROUP BY 子句后面,ORDER BY 子句前面

      • 举例

        // 找出根据 NAME 字段值进行分组,并且 name(名称) 字段的计数少于 2 数据

        select name from company group by name having count(name) < 2

        teddy
        allen
        ljj
        lcy
        ming
        mark
        zy

        // 找出根据 NAME 字段值进行分组,并且 name(名称) 字段的计数大于 1 数据

        select name from company group by name having count(name) > 1

        James
        paul

        // SELECT id,salary FROM company GROUP BY salary,id HAVING MAx(age)>23 ORDER BY id

    • DISTINCT 去重复 与select连用
      • 概念:

        DISTINCT 关键字与 SELECT 语句一起使用,用于去除重复记录,只获取唯一的记录

      • 基础语法

        SELECT DISTINCT column1, column2,.....columnN
        FROM table_name
        WHERE [condition]
        
      • 举例

        // 剔除company中重复的name 我们可以在结果中看到去掉了重复的james和paul

        SELECT DISTINCT name FROM company

        teddy
        allen
        James
        ljj
        lcy
        paul
        ming
        mark
        zy

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