数据库八大基本类型?

797科技网 0 2024-11-20 08:11

一、数据库八大基本类型?

Java八大数据类型:(1)整数类型:byte、short、int、long(2)小数类型:float、double(3)字符类型:char(4)布尔类型:boolean1、 整数数据类型 byte:1个字节,8位,256种状态,取值范围为【-128,127】 short:2个字节,16位,65536种状态,取值范围为【-32768,32767】 int:4个字节,32位,整数类型默认是int类型,取值范围约21亿 long:8个字节,64位,long类型表示long类型常量,要加L或者l,建议加L2、 小数数据类型 float:4个字节,32位,单精度,能精确到6~7位,声明一个小数类型,要加F或者f,建议加Fdouble:8个字节,64位,双精度,能精确到15~16位,小数类型默认是double类型3、 字符数据类型 char:2个字节,16位,字符表示Unicode(万国码)编码表中的每一个符号,每个符号使用单引号引起来,其中前128个符号和ASCII表相同4、 布尔数据类型 boolean:占1位,有true和false2个值,一个表示真,一个表示假,一般用于表示逻辑运算

以上就是八大基本数据类型了

二、数据库ID类型定义?

数据类型

从本小节开始,就开始为学习如何操作记录做准备了。

我们先来学习,MySQL中常用的数据类型。

在MySQL中,我们需要了解的数据类型共有以下几种:

  • 数值类型。
  • 日期类型。
  • 字符串类型。
  • ENUM和SET类型。

我们一一来看看吧。

数值类型

MySQL支持所有标准SQL数值类型。包括严格数值数据类型(INTEGER、SMALLINT、DECIMAL和NUMERIC),以及近似数值数据类型(FLOAT、REAL和DOUBLE PRECISION)。

关键字INT是INTEGER的同义词,关键字DEC是DECIMAL的同义词。

MySQL支持的整数类型有TINYINT、SMALLINT、MEDIUMINT、INT和BIGINT。下面的表显示了需要的每个整数类型的存储和范围。

对于小数的表示,MYSQL分为两种方式:浮点数和定点数。浮点数包括float(单精度)和double(双精度),而定点数只有decimal一种,在mysql中以字符串的形式存放,比浮点数更精确,适合用来表示货币等精度高的数据。

BIT数据类型保存位字段值,并且支持MyISAM、MEMORY、InnoDB和BDB表。

int类型

这里我们先以int为例展开讨论。

 create table t1(n1 int(4));
desc t1;
+-------+--------+------+-----+---------+-------+
| Field | Type   | Null | Key | Default | Extra |
+-------+--------+------+-----+---------+-------+
| n1    | int(4) | YES  |     | NULL    |       |
+-------+--------+------+-----+---------+-------+
insert into t1 values(11);
insert into t1 values(111111);
select n1 from t1;
+--------+
| n1     |
+--------+
|     11 |
| 111111 |
+--------+

由最后的查看结果,我们为int类型设定的宽度为4,结果插入一个6位的也行。这是怎么回事?

create table t2(n1 int(4) zerofill);
desc t2;
+-------+--------------------------+------+-----+---------+-------+
| Field | Type                     | Null | Key | Default | Extra |
+-------+--------------------------+------+-----+---------+-------+
| n1    | int(4) unsigned zerofill | YES  |     | NULL    |       |
+-------+--------------------------+------+-----+---------+-------+
insert into t2 values(11);
insert into t2 values(111111);
select n1 from t2;
+--------+
| n1     |
+--------+
|   0011 |
| 111111 |
+--------+

可以看到,我们在创建表的时候,为n1字段加上zerofill,表示不够4位就填充0。而最后的查询结果告诉我们,如果为int类型指定宽度,则是显示字符的宽度(字符数量),超过这个限制也会显示。

而查询表结构的时候,有个unsigned,这是无符号的类型。那这是什么意思呢?

 create table t3(n1 int);
desc t3;
+-------+---------+------+-----+---------+-------+
| Field | Type    | Null | Key | Default | Extra |
+-------+---------+------+-----+---------+-------+
| n1    | int(11) | YES  |     | NULL    |       |
+-------+---------+------+-----+---------+-------+
insert into t3 values(11111111111111111111111111);
insert into t3 values(-11111111111111111111111111);
select n1 from t3;
+-------------+
| n1          |
+-------------+
|  2147483647 |
| -2147483648 |
+-------------+

首先,desc告诉我们int类型的默认显示宽度是11位,而最大表示数值范围是2147483647,如果你插入的数据是超过这个范围的话。而2147483647的显示宽度是10位,为什么不是默认的11位呢?这是因为int类型默认类型是有符号的,而有符号的就要考虑正号和负号,而符号仅用1位就能表示。

原因如下:

int的存储宽度是4个Bytes,即32个bit,即2^32

无符号最大值为:4294967296-1

有符号最大值:2147483648-1

有符号和无符号的最大数字需要的显示宽度均为10,而针对有符号的最小值则需要11位才能显示完全,所以int类型默认的显示宽度为11是非常合理的。

那么如何设置一个无符号的呢?

 create table t4(n1 int unsigned);
desc t4;
+-------+------------------+------+-----+---------+-------+
| Field | Type             | Null | Key | Default | Extra |
+-------+------------------+------+-----+---------+-------+
| n1    | int(10) unsigned | YES  |     | NULL    |       |
+-------+------------------+------+-----+---------+-------+
insert into t4 values(11111111111111111111111111);
select n1 from t4;
+------------+
| n1         |
+------------+
| 4294967295 |
+------------+

无符号的需要在int类型指定unsigned。结果也是没错的。都最开始列举的表中数据一致。

最后:int类型,其实没有必要指定显示宽度,使用默认的就行;如果你的整数范围超过int类型范围,请选用别的数据类型;并且默认的,我们创建的int类型是有符号类型。

float类型

先来看定义:

FLOAT[M, D] [UNSIGNED] [ZEROFILL]
DOUBLE[(M,D)] [UNSIGNED] [ZEROFILL]
DECIMAL[(m[,d])] [unsigned] [zerofill]

float表示单精度浮点数(非准确小数值),M表示数字总个数,最大值是255;D是小数点后的数字个数,最大值30。也就是说,如果float(255,30)意思是,小数位是30位,而整数位就不是255了,而是255-30=225位。它的精准度:随着小数的增多,精度变得不准确。

双精度(double)浮点数(非准确小数值),m是数字总个数,d是小数点后个数。m最大值为255,d最大值为30。它的精准度:随着小数的增多,精度比float要高,但也会变得不准确。

而decimal的准确的小数值,m是数字总个数(负号不算),d是小数点后个数。 m最大值为65,d最大值为30。它的精准度:随着小数的增多,精度始终准确;对于精确数值计算时需要用此类型。decaimal能够存储精确值的原因在于其内部按照字符串存储。

create table f1(weight float(256,30));
ERROR 1439 (42000): Display width out of range for column 'weight' (max = 255)  # 说显示宽度超过了255
create table f2(weight float(255,31));
ERROR 1425 (42000): Too big scale 31 specified for column 'weight'. Maximum is 30.  # 告诉我们小数点后的位数最多30位
create table f3(weight float(255,30));   # 这样就没问题了
desc f3;
+--------+---------------+------+-----+---------+-------+
| Field  | Type          | Null | Key | Default | Extra |
+--------+---------------+------+-----+---------+-------+
| weight | float(255,30) | YES  |     | NULL    |       |
+--------+---------------+------+-----+---------+-------+

首先,我们创建的float类型是有符号类型。

同样的,你想创建一个无符号的,也要指定unsigned

create table f4(weight float(255,30) unsigned);
desc f4;
+--------+------------------------+------+-----+---------+-------+
| Field  | Type                   | Null | Key | Default | Extra |
+--------+------------------------+------+-----+---------+-------+
| weight | float(255,30) unsigned | YES  |     | NULL    |       |
+--------+------------------------+------+-----+---------+-------+
1 row in set (0.01 sec)

在使用浮点型的数据时,我们考虑的核心是关注它们的精度。来看对比。

create table f5(weight float(255,30) unsigned);
create table f6(weight double(255, 30) unsigned);
create table f7(weight decimal(65, 30) unsigned);
insert into f5 values(1.111111111111111111111111111111111111111111111111111);
insert into f6 values(1.111111111111111111111111111111111111111111111111111);
insert into f7 values(1.111111111111111111111111111111111111111111111111111);

我们创建三张不同类型的表,并插入一些数据,并且这些小数位都超过30位。来观察他们的精度:

 select weight from f5;
+----------------------------------+
| weight                           |
+----------------------------------+
| 1.111111164093017600000000000000 |
+----------------------------------+
select weight from f6;
+----------------------------------+
| weight                           |
+----------------------------------+
| 1.111111111111111200000000000000 |
+----------------------------------+
select weight from f7;
+----------------------------------+
| weight                           |
+----------------------------------+
| 1.111111111111111111111111111111 |
+----------------------------------+

由各自的查询结果可以看到,float类型的精度只有前7位是精确的;double类型的精度是15位;而decimal则保留完整的精度,毕竟是字符串形式的存储么。 但是decimal虽然精度较高,但是它也是有限制的,因为它的数字总大小为65位,所以抛出小数位的30位,还剩30位整数位。

最后,最后,这里只是说的显示宽度仅是在int中使用,其他数据类型宽度是存储限制。比如BIT类型。

BIT

 create table b1(b bit(1));
desc b1;
+-------+--------+------+-----+---------+-------+
| Field | Type   | Null | Key | Default | Extra |
+-------+--------+------+-----+---------+-------+
| b     | bit(1) | YES  |     | NULL    |       |
+-------+--------+------+-----+---------+-------+
insert into b1 values(0);
insert into b1 values(1);
insert into b1 values(2);
select b from b1;
+------+
| b    |
+------+
|      |
|     |
|     |
+------+

首先了解,字段b的类型是bit,宽度是1,那能表示多少数值呢,一个bit,只能表示0和1两个。但是通过查询发现,跟我们想要的结果不一样。

这是为什么,bit类型存储是以二进制存储到硬盘上的。所以,我们想要查询到我们想要的值,还要借助MySQL提供给我们的函数bin()hex(),意思是返回二进制值的字符串形式表示和十六进制的表示形式。

 select bin(b) from b1;
+--------+
| bin(b) |
+--------+
| 0      |
| 1      |
| 1      |
select hex(b) from b1;
+--------+
| hex(b) |
+--------+
| 0      |
| 1      |
| 1      |
+--------+

可以看到,字段bbit(1)类型只能表示0和1,而插入的2超出了范围。所以,你在用的时候,需要注意:

create table b2(b bit(2));
insert into b2 values(2);
select bin(b) from b2;
+--------+
| bin(b) |
+--------+
| 10     |
+--------+

可以看到,2的二进制形式是10

时间类型

日期类型有:

  • DATE(YYYY-MM-DD(1000-01-01/9999-12-31)),2019-07-31,出生年月日
  • TIME(HH:MM:SS('-838:59:59'/‘838:59:59’)),16:40:40,下班时间
  • DATETIME(YYYY-MM-DD HH:MM:SS(1000-01-01 00:00:00/9999-12-31 23:59:59 Y))、2019-07-31 16:40:40,注册时间、文章发布时间、员工入职时间
  • TIMESTAMP(YYYYMMDD HHMMSS(1970-01-01 00:00:00/2037 年某时))、2019-07-31 16:40:40
  • YEAR(YYYY(1901/2155))、2019,历史大事件,出生年

来个示例:

create tabled1(
    born_date date, 
    get_time time, 
    reg_time datetime, 
    born_year year    # 最后一个字段后面不要有逗号
);
insert into d1 values(
	'1999-11-11',
	'18:30:00',   
	'2018-11-11 11:11:11',
	'1999'  # 不要写成18/30/30
);

来查询:

desc d1;
+-----------+----------+------+-----+---------+-------+
| Field     | Type     | Null | Key | Default | Extra |
+-----------+----------+------+-----+---------+-------+
| born_date | date     | YES  |     | NULL    |       |
| get_time  | time     | YES  |     | NULL    |       |
| reg_time  | datetime | YES  |     | NULL    |       |
| born_year | year(4)  | YES  |     | NULL    |       |
+-----------+----------+------+-----+---------+-------+
select * from d1;
+------------+----------+---------------------+-----------+
| born_date  | get_time | reg_time            | born_year |
+------------+----------+---------------------+-----------+
| 1999-11-11 | 18:30:00 | 2018-11-11 11:11:11 |      1999 |
+------------+----------+---------------------+-----------+

再来掌握一个now()函数:

insert into d1 values(now(), now(), now(), now());
select * from d1;
+------------+----------+---------------------+-----------+
| born_date  | get_time | reg_time            | born_year |
+------------+----------+---------------------+-----------+
| 1999-11-11 | 18:30:00 | 2018-11-11 11:11:11 |      1999 |
| 2019-07-31 | 16:57:51 | 2019-07-31 16:57:51 |      2019 |

由第二行记录可以发现,各类型都按照自己的规则截取所需的日期数据。

了解:datetime与timestamp的区别

create table d2(x datetime, y timestamp);
desc d2;
+-------+-----------+------+-----+-------------------+-----------------------------+
| Field | Type      | Null | Key | Default           | Extra                       |
+-------+-----------+------+-----+-------------------+-----------------------------+
| x     | datetime  | YES  |     | NULL              |                             |
| y     | timestamp | NO   |     | CURRENT_TIMESTAMP | on update CURRENT_TIMESTAMP |
+-------+-----------+------+-----+-------------------+-----------------------------+
insert into d2 values(Null, Null);
insert into d2 values('1111-11-11','1111-11-11');
 select * from d2;
+---------------------+---------------------+
| x                   | y                   |
+---------------------+---------------------+
| NULL                | 2019-07-31 17:05:43 |
| 1111-11-11 00:00:00 | 0000-00-00 00:00:00 |
+---------------------+---------------------+

通过上述验证分析,虽然这两种日期格式,都能满足我们大多数使用场景,但是在某些情况下,它们也有自己的优劣之分,来看看它们的区别:

  • DATETIME的日期范围是1001——9999年,TIMESTAMP的时间范围是1970——2038年。
  • DATETIME存储时间与时区无关,TIMESTAMP存储时间与时区有关,显示的值也依赖于时区。在mysql服务器,操作系统以及客户端连接都有时区的设置。
  • DATETIME使用8字节的存储空间,TIMESTAMP的存储空间为4字节。因此,TIMESTAMP比DATETIME的空间利用率更高。
  • DATETIME的默认值为null,TIMESTAMP的字段默认不为空(not null),默认值为当前时间(CURRENT_TIMESTAMP),如果不做特殊处理,并且update语句中没有指定该列的更新值,则默认更新为当前时间。

字符串类型

字符串类型这里需要重点掌握的就是char和varchar两个,存放名字、性别、密码、文本内容等等。

先看它们的区别,注意,长度指的是字符的长度:

  • char,定长,简单粗暴,浪费空间,存取速度快。
    • 字符长度范围:0~255,一个汉字是一个字符,utf8编码一个普通汉字占用3个字节。
    • 存储:如果存储的值,不满足指定的长度时,会往右填充空格来满足长度,例如指定长度为10,存储大于10个字符报错,小于10个字符会用空格填充,凑够十个字符。
    • 查询(或称检索):查询出的结果会自动删除尾部的空格,除非我们打开pad_char_to_full_length SQL模式
  set sql_mode = 'PAD_CHAR_TO_FULL_LENGTH'
  • varchar,可变长度,存储更精确,但存取速度慢。
    • 字符长度范围:0-65535,在utf8编码中,如果大于21844会提示用其他类型 。mysql行最大限制为65535字节。
    • 存储:varchar类型存储的是真实内容,而不是用空格填充,如存储abc ,尾部的空格也会被存储起来。注意,varchar类型会在真实数据前面加1~2个Bytes前缀,用来存储真实数据的bytes字节数,1~2Bytes最大表示65535个数字,正好符合MySQL对row的最大字节限制。如果真实的数据小于255bytes则需要1Bytes的前缀(1Bytes=8bit 2**8最大表示的数字为255);如果真实的数据>255bytes则需要2Bytes的前缀(2Bytes=16bit 2**16最大表示的数字为65535)。
    • 查询:尾部有空格会保存下来,在检索或者说查询时,也会正常显示包含空格在内的内容。

char VS varchar:存储范围验证

create table c1(s char(256));
ERROR 1074 (42000): Column length too big for column 's' (max = 255); use BLOB or TEXT instead
create table c2(s char(255));
create table c3(s varchar(21845));
ERROR 1118 (42000): Row size too large. The maximum row size for the used table type, not counting BLOBs, is 65535. This includes storage overhead, check the manual. You have to change some columns to TEXT or BLOBs
create table c4(s varchar(21844));
create table c5(s varchar(65534));

通过打印结果,可以看到,char类型,如果长度超过255,就提示我们字段长度最大是255;varchar的列长度如果超过21844,提示我们varchar类型的最大行大小为65535。

但是最后的c5却成功创建,这是为什么呢?我们来看它的表结构:

desc c4;
+-------+----------------+------+-----+---------+-------+
| Field | Type           | Null | Key | Default | Extra |
+-------+----------------+------+-----+---------+-------+
| s     | varchar(21844) | YES  |     | NULL    |       |
+-------+----------------+------+-----+---------+-------+
desc c5;
+-------+------------+------+-----+---------+-------+
| Field | Type       | Null | Key | Default | Extra |
+-------+------------+------+-----+---------+-------+
| s     | mediumtext | YES  |     | NULL    |       |
+-------+------------+------+-----+---------+-------+

可以看到,c5表的字段类型已经变成了mediumtext,而不是varchar类型。

char VS varchar:存储长度验证

create table c6(s char(3));
create table c7(s varchar(3));
insert into c6 values('abcd');
insert into c6 values('生存还是毁灭');
insert into c7 values('abcd');
insert into c7 values('生存还是毁灭');

再来看查询结果:

select s from c6;
+-----------+
| s         |
+-----------+
| abc       |
| 生存还    |
+-----------+
select s from c7;
+-----------+
| s         |
+-----------+
| abc       |
| 生存还    |
+-----------+

可以看到,无论是char还是varchar;无论是中文还是其他,它们限制的是字符个数。

char VS varchar:定长与可变长度

再来研究它们之间的特点的区别,也就是定长和可变长度的区别。

我们通过表格来看看他们的存储关系:

ValueCHAR(4)存储需求VARCHAR(4)存储需求

不要被5bytes所迷惑,abcd占4个字节,还有一个字节存储该字符串的长度。

先了解两个函数:

  • length:查看字节数。
  • char_length:查看字符数。
create table c8(s1 char(3), s2 varchar(3));
desc c8;
+-------+------------+------+-----+---------+-------+
| Field | Type       | Null | Key | Default | Extra |
+-------+------------+------+-----+---------+-------+
| s1    | char(3)    | YES  |     | NULL    |       |
| s2    | varchar(3) | YES  |     | NULL    |       |
+-------+------------+------+-----+---------+-------+
insert into c8 values('a', 'b');
select s1, s2 from c8;
+------+------+
| s1   | s2   |
+------+------+
| a    | b    |
+------+------+

现在看是啥也看不出来,所以,我们用上char_length函数:

select char_length(s1), char_length(s2) from c8;
+-----------------+-----------------+
| char_length(s1) | char_length(s2) |
+-----------------+-----------------+
|               1 |               1 |
+-----------------+-----------------+

这也看不出来啥呀,a和b不就是各占用一个字符长度么。

这是因为啊,我们在查询char类型数据的时候,MySQL会默默的删除尾部的空格(装作我并没有浪费空间!),我们来让它现原形:

SET sql_mode = 'PAD_CHAR_TO_FULL_LENGTH';
select char_length(s1), char_length(s2) from c8;
+-----------------+-----------------+
| char_length(s1) | char_length(s2) |
+-----------------+-----------------+
|               3 |               1 |
+-----------------+-----------------+

这个时候再看,是不是现原形了,char类型占用指定的3个字符宽度,当然,一个英文字符也占用一个字节。而varchar就占用一个字符。

中文也一样:

insert into c8 values('你', '好');
select char_length(s1), char_length(s2) from c8;
+-----------------+-----------------+
| char_length(s1) | char_length(s2) |
+-----------------+-----------------+
|               3 |               1 |
|               3 |               1 |
+-----------------+-----------------+

这就是我们使用char和varchar时需要注意的点。

小结:

InnoDB存储引擎:建议使用VARCHAR类型 单从数据类型的实现机制去考虑,char数据类型的处理速度更快,有时甚至可以超出varchar处理速度的50%。

但对于InnoDB数据表,内部的行存储格式没有区分固定长度和可变长度列(所有数据行都使用指向数据列值的头指针),因此在本质上,使用固定长度的CHAR列不一定比使用可变长度VARCHAR列性能要好。因而,主要的性能因素是数据行使用的存储总量。由于CHAR平均占用的空间多于VARCHAR,因此使用VARCHAR来最小化需要处理的数据行的存储总量和磁盘I/O是比较好的。 其他字符串系列(效率:char>varchar>text)

  • TEXT系列 TINYTEXT TEXT MEDIUMTEXT LONGTEXT
  • BLOB 系列 TINYBLOB BLOB MEDIUMBLOB LONGBLOB
  • BINARY系列 BINARY VARBINARY

text:text数据类型用于保存变长的大字符串,可以组多到65535 (2**16 − 1)个字符。

枚举与集合

有些情况,我们需要在一堆选项中选择一个,或者选择多个,如单选框和复选框。 那,在MySQL的字段中,字段的类型也可以有单选和多选。

  • enum单选,只能在给定范围内选一个值,如果性别;适用于给定范围后续不会发生变化的场景;另外数字类型不适用枚举。
  • set多选,在给定的范围聂选择多个值,如爱好。
create table user1(
	id int,
	name char(5),
	sex enum('male', 'female', 'unknow'),
	hobby set('eat', 'sleep', 'play mobile phone')
);
desc user1;
+-------+----------------------------------------+------+-----+---------+-------+
| Field | Type                                   | Null | Key | Default | Extra |
+-------+----------------------------------------+------+-----+---------+-------+
| id    | int(11)                                | YES  |     | NULL    |       |
| name  | char(5)                                | YES  |     | NULL    |       |
| sex   | enum('male','female','unknow')         | YES  |     | NULL    |       |
| hobby | set('eat','sleep','play mobile phone') | YES  |     | NULL    |       |
+-------+----------------------------------------+------+-----+---------+-------+
insert into user1 values(1, '张三', 'male', 'eat,sleep');
select * from user1;
+------+-----------+------+-----------+
| id   | name      | sex  | hobby     |
+------+-----------+------+-----------+
|    1 | 张三      | male | eat,sleep |
+------+-----------+------+-----------+

如果是set类型,多个参数以逗号隔开。 这里,我们也可以设置默认值,如果用户不填写的话:

create table user2 (id int, sex enum('male', 'female', 'unknow') default 'male');
insert into user2(id) values(1);
insert into user2 values(2, 'female');
select * from user2;
+------+--------+
| id   | sex    |
+------+--------+
|    1 | male   |
|    2 | female |
+------+--------+

根据查询结果可以看到,如果性别字段传值就用我们传的值,不传就用默认的。

三、Access数据库类型?

access的数据库类型是关系型数据库。Access是由微软发布的关系数据库管理系统;它可处理字段、关系和规则的复杂计算,以便您能够集中精力处理项目。

关系数据库,是建立在关系数据库模型基础上的数据库,借助于集合代数等概念和方法来处理数据库中的数据,同时也是一个被组织成一组拥有正式描述性的表格,该形式的表格作用的实质是装载着数据项的特殊收集体,这些表格中的数据能以许多不同的方式被存取或重新召集而不需要重新组织数据库表格。

关系数据库的定义造成元数据的一张表格或造成表格、列、范围和约束的正式描述。每个表格(有时被称为一个关系)包含用列表示的一个或更多的数据种类。 每行包含一个唯一的数据实体,这些数据是被列定义的种类。

四、erp数据库类型?

ERP系统管理数据类型包括:

一、基础数据

基础数据主要包括公司的客户信息、办公信息、员工信息、账号权限等。只要将一条信息录入系统中,其后可直接对已有信息进行快速复制,再对差异信息就行修改即可,为快速添加相似的信息加快速度。

ERP系统管理

二、工程数据

工程数据主要包括科学的编码体系、物料主文件、物料清单BOM、产品工艺路线等。工程数据库的工作量较大且是一项长期的工作,因此,很多企业的ERP系统都会具有成批导入的功能,这样可以减少客户手动录入的麻烦,节约录入时间,以便提高工作效率。

三、库存数据

库存数据主要有仓库基础数据、仓库类型、库位的设置,仓库交易类型参数等。库存数据要求准确可靠,所以在ERP系统中不论是仓库的收发管理,还是借料、补料、物料退换,都有严格的操作流程,系统还可针对各公司不同情况建立对仓管员有效的绩效考核方式,来加强对仓管管理相关工作。

除了数据的整理之外,ERP系统也十分重视数据安全问题。对于安全性的各个维度我们都做了工作,包括账号保护、登录限制、数据加密、数据备份、数据恢复、离线分析、权限控制、硬件加密等。用户只管使用,安全性的东西都写在了代码里,并都是以权限性质出现,让客户用的省心、舒心、更放心。

五、数据库变量类型?

(一)整型:tiny int,small int,medium int,int,big int,大小分别为 8,16,24,32,64位。(1字节 = 8 位)

(二)浮点型:float、double。

(三)字符串类型: 定长的 char,变长的 varchar。在进行存储时,char 会删除末尾的空格,varchar 会保留末尾的空格。

(四)日期时间类型: 与时区无关的 data time,与时区有关的 time stamp。

六、数据库架构类型?

从数据库最终用户角度看,数据库系统的结构分为单用户结构、主从式结构、分布式结构、客户/服务器、浏览器/应用服务器/数据库服务器多层结构。这是数据库外部体系结构。

物理存储结构、逻辑存储结构、内存结构和实例进程结构。这是内部体系结构

七、中文数据库类型?

在数据库领域,有许多种类型的数据库可供选择。其中一种常见的类型是关系型数据库,如MySQL、Oracle和SQL Server,它们使用表格来组织和存储数据。另一种类型是非关系型数据库,如MongoDB和Redis,它们使用键值对、文档或图形结构来存储数据。此外,还有面向列的数据库(如Cassandra)、面向对象的数据库(如db4o)和图形数据库(如Neo4j)。每种类型的数据库都有其适用的场景和优势,根据具体需求选择合适的数据库类型非常重要。

八、数据库的类型?

以下是我的回答,数据库的类型有很多种,根据不同的需求和用途,可以分为以下几种主要类型:关系型数据库(Relational Database):关系型数据库是最常见的一种数据库类型,它使用表格的形式存储数据,每个表格由行和列组成,每行代表一条记录,每列代表一个字段。关系型数据库可以通过表连接、查询、更新等操作来管理数据。常见的开源关系型数据库有MySQL、PostgreSQL、Oracle等。文档型数据库(Document Database):文档型数据库是以文档形式存储数据的一种数据库类型,每个文档是一个独立的对象,包含多个字段和属性。文档型数据库通常适用于存储非结构化的数据,如文本、图片、音频等。常见的文档型数据库有MongoDB、CouchDB等。键值存储数据库(Key-Value Store):键值存储数据库是一种以键值对形式存储数据的数据库类型,其中键是唯一的标识符,值是与键关联的数据。键值存储数据库通常适用于存储简单的数据结构,如字符串、数字等。常见的键值存储数据库有Redis、Memcached等。列式数据库(Column-Oriented Database):列式数据库是一种以列的形式存储数据的数据库类型,每个列可以包含多个数据项。列式数据库通常适用于处理大规模的数据分析任务,因为它们可以高效地处理大规模的数据读取和聚合操作。常见的列式数据库有Cassandra、HBase等。分布式数据库(Distributed Database):分布式数据库是一种将数据存储在多个独立节点上的数据库类型,每个节点可以独立地进行读写操作,并且节点之间通过网络连接进行通信和同步。分布式数据库通常适用于处理大规模的数据处理任务和分布式系统。常见的分布式数据库有Hadoop Hive、CouchDB等。

九、nosql数据库类型?

NoSQL数据库有以下几种类型:键值存储型、文档型、列存储型、图形数据库、内存数据库等。 NoSQL是指不用关系型数据库管理系统(RDBMS)的一类数据库。相较于传统的关系型数据库,NoSQL更适合存储大数据、数据处理速度快、横向扩展性强等要求。因此,随着大数据时代的到来,NoSQL数据库得到了越来越多的应用。NoSQL数据库的优点还包括高可用性、灵活性、可扩展性、高性能、更容易部署等。但同时也存在着一些缺点,例如没有标准化的语法、缺乏事务性支持、可靠性参差不齐等问题。在实际开发中,需要根据具体情况选择合适的数据库类型。

十、数据库类型有哪些,目前主流数据库是哪种?

关系型数据库,非关系型数据库(NoSQL),键值(Key-value)数据库。主流的数据库那就是关系型数据库了,特别是关系型数据库中的分布式数据库。墨天轮最新排名(2022.11)数据库前十榜单中关系型数据库占了1-9名,前二十榜单中也仅有两个非关系型数据库。关系型数据库之所以占了绝大部分数据库份额,是因为关系型数据库作为成熟的数据库技术理念,其精髓的范式设计,严谨的一致性,原子性,完整性等优势是无法被取代的。

AntDB在运营商深耕了十几年,覆盖了OLTP与OLAP场景,是非常典型的HTAP类型的关系型数据库,业务覆盖计费、CRM等核心交易,同时覆盖清算分析等分析型业务。比如AntDB数据库服务于中国电信某省计费系统上云,包含数据层、批价和出账流程等大规模业务。在系统设计上,将资源、资产等交易热数据迁移到AntDB数据库,极大地提高了业务关键数据的访问效率,整体提高了话单事务的处理性能。AntDB数据库支撑10亿用户的通信交易场景,进行在线交易与数据分析处理的HTAP混合负载,帮助客户解决核心系统解决海量数据管理难题,基于分布式的架构设计,实现了在线弹性伸缩、强一致性事务、跨机房高可用等能力。

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