MySQL数据库基础第一篇(SQL通用语法与分类)

本文涉及的产品
云数据库 RDS MySQL,集群系列 2核4GB
推荐场景:
搭建个人博客
RDS MySQL Serverless 基础系列,0.5-2RCU 50GB
云数据库 RDS MySQL,高可用系列 2核4GB
简介: MySQL数据库基础第一篇(SQL通用语法与分类)

在当今数据库驱动的世界里,SQL(结构化查询语言)作为一门管理数据的语言,对开发者而言极为关键。不论你是在做后端开发、数据科学,或者是设计和维护数据库,一个深入的SQL基础知识对你都大有裨益。

在这篇博客中,我将为你提供一个全套的SQL教程,涵盖了从最基础的SQL通用语法,到更复杂的DDL(数据定义语言),DML(数据操作语言)以及DQL(数据查询语言)等。每一部分都包含了相应的图解以及示例代码,以便于你更好地理解和掌握SQL语句的使用。

不论你是初学者还是有一些SQL使用经验的开发者,我希望这篇博客都能对你有所帮助。让我们一起深入到SQL的世界里,掌握这门强大的数据管理语言。

一、SQL通用语法

二、SQL分类

三、DDL语句

四、DML语句

1.案例代码

代码如下(示例):

INSERT 表_name VALUES (1,'小明',19,92,85,95),
                     (2,'小红',18,82,75,95),
                     (3,'小王',21,66,88,55),
                     (4,'小聪',20,92,84,95),
                     (5,'小东',20,98,95,65);
UPDATE  表_name SET name = '张三',age = 25 where ID=1;
UPDATE  表_name SET name = '王五',age = 35 where ID=3;
UPDATE  表_name SET name = '李四',age = 28 where ID=5;

2.读出结果

五、DQL语句

1.DQL-基本查询

2.DQL-条件查询

3.DQL-聚合函数

注意:null值不参与所有聚合函数运算。

4.DQL-分组查询

5.DQL-排序查询

6.DQL-分页查询

7.DQL语句-执行顺序

1.案例代码

代码如下(示例):

create table emp
(
    id          int comment '编号',
    workno      varchar(10) comment '工号',
    name        varchar(10) comment '姓名',
    gender      char(1) comment '性别',
    age         tinyint unsigned comment '年龄',
    idcard      char(18) comment '身份证号',
    workaddress varchar(50) comment '工作地址',
    entrydate   date comment '入职时间'
) comment '员工表';
insert into emp(id, workno, name, gender, age, idcard, workaddress, entrydate)
VALUES (1, '1', '柳岩', '女', 20, '123456789012345678', '北京', '2000-01-01'),
       (2, '2', '张无忌', '男', 18, '123456789012345670', '北京', '2005-09-01'),
       (3, '3', '韦一笑', '女', 38, '123456789012345670', '上海', '2005-08-01'),
       (4, '4', '赵敏', '女', 18, '123456789012345670', '北京', '2009-12-01'),
       (5, '5', '小昭', '女', 16, '123456789012345678', '上海', '2007-07-01'),
       (6, '6', '杨逍', '男', 28, '12345678901234567X', '北京', '2006-01-01'),
       (7, '7', '范瑶', '男', 40, '123456789012345670', '北京', '2005-05-01'),
       (8, '8', '黛绮丝', '女', 38, '123456789012345670', '天津', '2015-05-01'),
       (9, '9', '范凉凉', '女', 45, '123456789012345678', '北京', '2010-04-01'),
       (10, '10', '陈友谅', '男', 53, '123456789012345670', '上海', '2011-01-01'),
       (11, '11', '张士诚', '男', 55, '123456789012345670', '江苏', '2015-05-01'),
       (12, '12', '常遇春', '男', 32, '123456789012345670', '北京', '2004-02-01'),
       (13, '13', '张三丰', '男', 88, '123456789012345678', '江苏', '2020-11-01'),
       (14, '14', '灭绝', '女', 65, '123456789012345670', '西安', '2019-05-01'),
       (15, '15', '胡青牛', '男', 70, '12345678901234567X', '西安', '2018-04-01'),
       (16, '16', '周芷若', '女', 18, null, '北京', '2012-06-01');
- ------------------------------------ -> 查询需求 <- ----------------------------------------------
-- 基本查询
-- 1,查询指定字段 name ,woekno , age 返回
select name,workno,age from emp;
-- 2,查询指定所有字段 返回
select id, workno, name, gender, age, idcard, workaddress, entrydate from  emp;
select * from emp;
-- 查询所有员工的工作地址,起别名
select workaddress as '工作地址' from emp;
-- 查询所有员工的工作地址(不要重复)
select distinct workaddress as '工作地址' from emp;
-- 条件查询
-- 1,查询年龄等于 88 的员工
select * from emp where age = 88;
-- 2,查询没有身份证的员工信息
select * from emp where idcard is null;
-- 3,查询年龄在 15 到 20 岁之间的员工
select * from emp where age >=15 && age <=20 ;
-- 4,查询性别为女年龄小于 25 岁的员工
select * from emp where gender = '女' && age < 25;
-- 5,查询年龄等于20或40或18岁的员工
select * from emp where age iN(18,20,40);
-- 6,查询性别为两个字员工
select * from emp where name like '__';
-- 7.查询身份证号码最后一位为X的员工信息
select * from emp where idcard like '%X';
-- 聚合函数
-- 1,统计该企业员工数量
select count(*) from emp;
select count(idcard) from emp;
-- 2,统计该企业员工的平均年龄
select avg(age) from emp;
-- 3,统计该企业西安地区员工的年龄之和
select sum(age) from emp where workaddress = '西安';
-- 分组查询
-- 1,根据性别分组,统计男员工与女员工的数据
select gender, count(*) from emp group by gender;
-- 2,根据性别分组,统计男员工与女员工的平均成绩
select gender, avg(age) from emp group by gender;
-- 3,调查年龄小于45的员工,并根据工作地址分组,获取员工数量大于等于3的工作地址
select workaddress, count(*) from emp where age<=45 group by  workaddress;
-- 排序查询
-- 1,根据性别分组,统计男员工与女员工的数据
 select  * from  emp order by  age asc ;
-- 2,根据入职时间对公司的员工,进行降序排序
 select  * from  emp order by  entrydate desc ;
-- 3,根据年龄对公司的员工进行升序排序,如果年龄相同,再根据入职时间进行降序排序
 select  * from  emp order by  age asc , entrydate desc ;
-- 分页查询
-- 1,查询第一页的员工数据,每页展示10条记录
select  *  from  emp limit 0,10;
-- 2,查询第二页的员工数据,每页展示10条记录
select  *  from  emp limit 10,10;

2.读出结果

– 1,查询指定字段 name ,woekno , age 返回

– 2,查询指定所有字段 返回

– 查询所有员工的工作地址,起别名

– 查询所有员工的工作地址(不要重复)

– 1,查询年龄等于 88 的员工

– 2,查询没有身份证的员工信息

– 3,查询年龄在 15 到 20 岁之间的员工

– 4,查询性别为女年龄小于 25 岁的员工

– 4,查询年龄等于20或40或18岁的员工

– 6,查询性别为两个字员工

– 7.查询身份证号码最后一位为X的员工信息

– 聚合函数

– 1,统计该企业员工数量

– 2,统计该企业员工的平均年龄

– 3,统计该企业西安地区员工的年龄之和

– 分组查询

– 1,根据性别分组,统计男员工与女员工的数据

– 2,根据性别分组,统计男员工与女员工的平均成绩

– 3,调查年龄小于45的员工,并根据工作地址分组,获取员工数量大于等于3的工作地址

– 分组查询

– 1,根据年龄对公司的员工进行升序排序

– 2,根据入职时间对公司的员工,进行降序排序

– 3,根据年龄对公司的员工进行升序排序,如果年龄相同,再根据入职时间进行降序排序

– 分页查询

– 1,查询第一页的员工数据,每页展示10条记录

– 2,查询第二页的员工数据,每页展示10条记录

六、DCL语句

1.DCL-管理用户

2.DCL-权限控制

1.案例代码

代码如下(示例):

-- 创建用户 itcast ,只能够在当前主机localhost访问,密码123456;
create user 'itcast'@'localhost' identified by '123456';
-- 创建用户 heima ,可以在任意主机访问数据库,密码123456;
create user 'heima'@'%' identified by '123456';
-- 修改用户 heima 密码,为 1234 ;
alter user 'heima'@'%' identified with mysql_native_password by '1234';
-- 删除用户 'itcast'@'localhost'用户
drop user 'itcast'@'localhost';
-- 查询权限
show grants for 'heima'@'%';
-- 授予权限
grant all on itcast.* to 'heima'@'%';
-- 撤销权限
revoke all on itcast.*from 'heima'@'%';


相关实践学习
如何快速连接云数据库RDS MySQL
本场景介绍如何通过阿里云数据管理服务DMS快速连接云数据库RDS MySQL,然后进行数据表的CRUD操作。
全面了解阿里云能为你做什么
阿里云在全球各地部署高效节能的绿色数据中心,利用清洁计算为万物互联的新世界提供源源不断的能源动力,目前开服的区域包括中国(华北、华东、华南、香港)、新加坡、美国(美东、美西)、欧洲、中东、澳大利亚、日本。目前阿里云的产品涵盖弹性计算、数据库、存储与CDN、分析与搜索、云通信、网络、管理与监控、应用服务、互联网中间件、移动服务、视频服务等。通过本课程,来了解阿里云能够为你的业务带来哪些帮助 &nbsp; &nbsp; 相关的阿里云产品:云服务器ECS 云服务器 ECS(Elastic Compute Service)是一种弹性可伸缩的计算服务,助您降低 IT 成本,提升运维效率,使您更专注于核心业务创新。产品详情: https://www.aliyun.com/product/ecs
相关文章
|
26天前
|
存储 SQL 关系型数据库
【MySQL基础篇】MySQL约束语法
文章介绍了MySQL中表的约束概念,包括非空、唯一、主键、默认和外键约束,以及如何在创建和修改表时指定这些约束。外键约束用于保持数据的一致性和完整性,文章通过示例展示了添加、删除外键的语法,并讨论了不同的删除/更新行为,如CASCADE和SETNULL。
【MySQL基础篇】MySQL约束语法
|
26天前
|
SQL 存储 关系型数据库
【MySQL基础篇】全面学习总结SQL语法、DataGrip安装教程
本文详细介绍了MySQL中的SQL语法,包括数据定义(DDL)、数据操作(DML)、数据查询(DQL)和数据控制(DCL)四个主要部分。内容涵盖了创建、修改和删除数据库、表以及表字段的操作,以及通过图形化工具DataGrip进行数据库管理和查询。此外,还讲解了数据的增、删、改、查操作,以及查询语句的条件、聚合函数、分组、排序和分页等知识点。
【MySQL基础篇】全面学习总结SQL语法、DataGrip安装教程
|
27天前
|
存储 Oracle 关系型数据库
数据库传奇:MySQL创世之父的两千金My、Maria
《数据库传奇:MySQL创世之父的两千金My、Maria》介绍了MySQL的发展历程及其分支MariaDB。MySQL由Michael Widenius等人于1994年创建,现归Oracle所有,广泛应用于阿里巴巴、腾讯等企业。2009年,Widenius因担心Oracle收购影响MySQL的开源性,创建了MariaDB,提供额外功能和改进。维基百科、Google等已逐步替换为MariaDB,以确保更好的性能和社区支持。掌握MariaDB作为备用方案,对未来发展至关重要。
55 3
|
27天前
|
安全 关系型数据库 MySQL
MySQL崩溃保险箱:探秘Redo/Undo日志确保数据库安全无忧!
《MySQL崩溃保险箱:探秘Redo/Undo日志确保数据库安全无忧!》介绍了MySQL中的三种关键日志:二进制日志(Binary Log)、重做日志(Redo Log)和撤销日志(Undo Log)。这些日志确保了数据库的ACID特性,即原子性、一致性、隔离性和持久性。Redo Log记录数据页的物理修改,保证事务持久性;Undo Log记录事务的逆操作,支持回滚和多版本并发控制(MVCC)。文章还详细对比了InnoDB和MyISAM存储引擎在事务支持、锁定机制、并发性等方面的差异,强调了InnoDB在高并发和事务处理中的优势。通过这些机制,MySQL能够在事务执行、崩溃和恢复过程中保持
64 3
|
27天前
|
SQL 关系型数据库 MySQL
数据库灾难应对:MySQL误删除数据的救赎之道,技巧get起来!之binlog
《数据库灾难应对:MySQL误删除数据的救赎之道,技巧get起来!之binlog》介绍了如何利用MySQL的二进制日志(Binlog)恢复误删除的数据。主要内容包括: 1. **启用二进制日志**:在`my.cnf`中配置`log-bin`并重启MySQL服务。 2. **查看二进制日志文件**:使用`SHOW VARIABLES LIKE &#39;log_%&#39;;`和`SHOW MASTER STATUS;`命令获取当前日志文件及位置。 3. **创建数据备份**:确保在恢复前已有备份,以防意外。 4. **导出二进制日志为SQL语句**:使用`mysqlbinlog`
84 2
|
1月前
|
关系型数据库 MySQL 数据库
Python处理数据库:MySQL与SQLite详解 | python小知识
本文详细介绍了如何使用Python操作MySQL和SQLite数据库,包括安装必要的库、连接数据库、执行增删改查等基本操作,适合初学者快速上手。
261 15
|
1月前
|
SQL 关系型数据库 MySQL
数据库数据恢复—Mysql数据库表记录丢失的数据恢复方案
Mysql数据库故障: Mysql数据库表记录丢失。 Mysql数据库故障表现: 1、Mysql数据库表中无任何数据或只有部分数据。 2、客户端无法查询到完整的信息。
|
1月前
|
关系型数据库 MySQL 数据库
数据库数据恢复—MYSQL数据库文件损坏的数据恢复案例
mysql数据库文件ibdata1、MYI、MYD损坏。 故障表现:1、数据库无法进行查询等操作;2、使用mysqlcheck和myisamchk无法修复数据库。
|
1月前
|
SQL 存储 缓存
MySQL进阶突击系列(02)一条更新SQL执行过程 | 讲透undoLog、redoLog、binLog日志三宝
本文详细介绍了MySQL中update SQL执行过程涉及的undoLog、redoLog和binLog三种日志的作用及其工作原理,包括它们如何确保数据的一致性和完整性,以及在事务提交过程中各自的角色。同时,文章还探讨了这些日志在故障恢复中的重要性,强调了合理配置相关参数对于提高系统稳定性的必要性。
|
1月前
|
SQL 关系型数据库 MySQL
MySQL 高级(进阶) SQL 语句
MySQL 提供了丰富的高级 SQL 语句功能,能够处理复杂的数据查询和管理需求。通过掌握窗口函数、子查询、联合查询、复杂连接操作和事务处理等高级技术,能够大幅提升数据库操作的效率和灵活性。在实际应用中,合理使用这些高级功能,可以更高效地管理和查询数据,满足多样化的业务需求。
187 3