


Comment générer des scripts SQL CREATE pour des tables existantes ?
Jan 14, 2025 am 06:02 AMComment générer des scripts de création SQL pour des tables existantes avec une requête
Cette question concerne la génération de scripts SQL CREATE pour des tables qui existent déjà. Bien que la syntaxe fournie réponde avec précision à cette tache, certaines améliorations peuvent être apportées à la réponse.
Réponse améliorée?:
Il est possible que cela vous soit utile. Ce script génère des index, des clés étrangères (FK), une clé primaire (PK) et la structure commune de n'importe quelle table. Le script consiste en une partie de requête qui rassemble les informations de la table et concatène les instructions CREATE appropriées.
Par exemple, en considérant la définition de table suivante?:
CREATE TABLE [dbo].[WorkOut] ( [WorkOutID] [bigint] IDENTITY(1,1) NOT NULL, [TimeSheetDate] [datetime] NOT NULL, [DateOut] [datetime] NOT NULL, [EmployeeID] [int] NOT NULL, [IsMainWorkPlace] [bit] NOT NULL, [DepartmentUID] [uniqueidentifier] NOT NULL, [WorkPlaceUID] [uniqueidentifier] NULL, [TeamUID] [uniqueidentifier] NULL, [WorkShiftCD] [nvarchar](10) NULL, [WorkHours] [real] NULL, [AbsenceCode] [varchar](25) NULL, [PaymentType] [char](2) NULL, [CategoryID] [int] NULL, [Year] AS (datepart(year,[TimeSheetDate])), CONSTRAINT [PK_WorkOut] PRIMARY KEY CLUSTERED ([WorkOutID] ASC) ) ON [PRIMARY] ALTER TABLE [dbo].[WorkOut] ADD CONSTRAINT [DF__WorkOut__IsMainW__2C1E8537] DEFAULT ((1)) FOR [IsMainWorkPlace] ALTER TABLE [dbo].[WorkOut] WITH CHECK ADD CONSTRAINT [FK_WorkOut_Employee_EmployeeID] FOREIGN KEY([EmployeeID]) REFERENCES [dbo].[Employee] ([EmployeeID]) ALTER TABLE [dbo].[WorkOut] CHECK CONSTRAINT [FK_WorkOut_Employee_EmployeeID]
Un script de requête peut être utilisé pour générer l'instruction DDL pour recréer la table.
Declare @table_name SYSNAME = 'dbo.WorkOut' Declare @object_name SYSNAME, @object_id INT SELECT @object_name = '[' + s.name + '].[' + o.name + ']', @object_id = o.[object_id] FROM sys.objects o WITH (NOWAIT) JOIN sys.schemas s WITH (NOWAIT) ON o.[schema_id] = s.[schema_id] WHERE s.name + '.' + o.name = @table_name AND o.[type] = 'U' AND o.is_ms_shipped = 0 DECLARE @SQL NVARCHAR(MAX) = '' ;WITH index_column AS ( SELECT ic.[object_id], ic.index_id, ic.is_descending_key, ic.is_included_column, c.name FROM sys.index_columns ic WITH (NOWAIT) JOIN sys.columns c WITH (NOWAIT) ON ic.[object_id] = c.[object_id] AND ic.column_id = c.column_id WHERE ic.[object_id] = @object_id ), fk_columns AS ( SELECT k.constraint_object_id, cname = c.name, rcname = rc.name FROM sys.foreign_key_columns k WITH (NOWAIT) JOIN sys.columns rc WITH (NOWAIT) ON rc.[object_id] = k.referenced_object_id AND rc.column_id = k.referenced_column_id JOIN sys.columns c WITH (NOWAIT) ON c.[object_id] = k.parent_object_id AND c.column_id = k.parent_column_id WHERE k.parent_object_id = @object_id ) SELECT @SQL = 'CREATE TABLE ' + @object_name + CHAR(13) + '(' + CHAR(13) + STUFF(( SELECT CHAR(9) + ', [' + c.name + '] ' + CASE WHEN c.is_computed = 1 THEN 'AS ' + cc.[definition] ELSE UPPER(tp.name) + CASE WHEN tp.name IN ('varchar', 'char', 'varbinary', 'binary', 'text') THEN '(' + CASE WHEN c.max_length = -1 THEN 'MAX' ELSE CAST(c.max_length AS VARCHAR(5)) END + ')' WHEN tp.name IN ('nvarchar', 'nchar', 'ntext') THEN '(' + CASE WHEN c.max_length = -1 THEN 'MAX' ELSE CAST(c.max_length / 2 AS VARCHAR(5)) END + ')' WHEN tp.name IN ('datetime2', 'time2', 'datetimeoffset') THEN '(' + CAST(c.scale AS VARCHAR(5)) + ')' WHEN tp.name IN ('decimal', 'numeric') THEN '(' + CAST(c.[precision] AS VARCHAR(5)) + ',' + CAST(c.scale AS VARCHAR(5)) + ')' ELSE '' END + CASE WHEN c.collation_name IS NOT NULL THEN ' COLLATE ' + c.collation_name ELSE '' END + CASE WHEN c.is_nullable = 1 THEN ' NULL' ELSE ' NOT NULL' END + CASE WHEN dc.[definition] IS NOT NULL THEN ' DEFAULT' + dc.[definition] ELSE '' END + CASE WHEN ic.is_identity = 1 THEN ' IDENTITY(' + CAST(ISNULL(ic.seed_value, '0') AS CHAR(1)) + ',' + CAST(ISNULL(ic.increment_value, '1') AS CHAR(1)) + ')' ELSE '' END END + CHAR(13) FROM sys.columns c WITH (NOWAIT) JOIN sys.types tp WITH (NOWAIT) ON c.user_type_id = tp.user_type_id LEFT JOIN sys.computed_columns cc WITH (NOWAIT) ON c.[object_id] = cc.[object_id] AND c.column_id = cc.column_id LEFT JOIN sys.default_constraints dc WITH (NOWAIT) ON c.default_object_id != 0 AND c.[object_id] = dc.parent_object_id AND c.column_id = dc.parent_column_id LEFT JOIN sys.identity_columns ic WITH (NOWAIT) ON c.is_identity = 1 AND c.[object_id] = ic.[object_id] AND c.column_id = ic.column_id WHERE c.[object_id] = @object_id ORDER BY c.column_id FOR XML PATH(''), TYPE).value('.', 'NVARCHAR(MAX)'), 1, 2, CHAR(9) + ' ') + ISNULL((SELECT CHAR(9) + ', CONSTRAINT [' + k.name + '] PRIMARY KEY (' + (SELECT STUFF(( SELECT ', [' + c.name + '] ' + CASE WHEN ic.is_descending_key = 1 THEN 'DESC' ELSE 'ASC' END FROM sys.index_columns ic WITH (NOWAIT) JOIN sys.columns c WITH (NOWAIT) ON c.[object_id] = ic.[object_id] AND c.column_id = ic.column_id WHERE ic.is_included_column = 0 AND ic.[object_id] = k.parent_object_id AND ic.index_id = k.unique_index_id FOR XML PATH(N''), TYPE).value('.', 'NVARCHAR(MAX)'), 1, 2, '')) + ')' + CHAR(13) FROM sys.key_constraints k WITH (NOWAIT) WHERE k.parent_object_id = @object_id AND k.[type] = 'PK'), '') + ')' + CHAR(13) + ISNULL((SELECT ( SELECT CHAR(13) + 'ALTER TABLE ' + @object_name + ' WITH' + CASE WHEN fk.is_not_trusted = 1 THEN ' NOCHECK' ELSE ' CHECK' END + ' ADD CONSTRAINT [' + fk.name + '] FOREIGN KEY(' + STUFF(( SELECT ', [' + k.cname + ']' FROM fk_columns k WHERE k.constraint_object_id = fk.[object_id] FOR XML PATH(''), TYPE).value('.', 'NVARCHAR(MAX)'), 1, 2, '') + ')' + ' REFERENCES [' + SCHEMA_NAME(ro.[schema_id]) + '].[' + ro.name + '] (' + STUFF(( SELECT ', [' + k.rcname + ']' FROM fk_columns k WHERE k.constraint_object_id = fk.[object_id] FOR XML PATH(''), TYPE).value('.', 'NVARCHAR(MAX)'), 1, 2, '') + ')' + CASE WHEN fk.delete_referential_action = 1 THEN ' ON DELETE CASCADE' WHEN fk.delete_referential_action = 2 THEN ' ON DELETE SET NULL' WHEN fk.delete_referential_action = 3 THEN ' ON DELETE SET DEFAULT' ELSE '' END + CASE
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La fa?on la plus directe de se connecter à la base de données MySQL consiste à utiliser le client de la ligne de commande. Entrez d'abord le nom d'utilisateur MySQL-U -P et entrez correctement le mot de passe pour entrer l'interface interactive; Si vous vous connectez à la base de données distante, vous devez ajouter le paramètre -H pour spécifier l'adresse h?te. Deuxièmement, vous pouvez directement passer à une base de données spécifique ou exécuter des fichiers SQL lors de la connexion, tels que le nom de la base de données MySQL-U Username-P ou le nom de la base de données MySQL-U Username-P-P

Les problèmes de règles de jeu de caractères et de tri sont courants lors de la migration multiplateforme ou du développement multi-personnes, entra?nant un code brouillé ou une requête incohérente. Il existe trois solutions principales: d'abord, vérifiez et unifiez le jeu de caractères de la base de données, de la table et des champs vers UTF8MB4, affichez via ShowCreateDatabase / Table, et modifiez-le avec une instruction alter; Deuxièmement, spécifiez le jeu de caractères UTF8MB4 lorsque le client se connecte et le définissez dans les paramètres de connexion ou exécutez SetNames; Troisièmement, sélectionnez les règles de tri raisonnablement et recommandez d'utiliser UTF8MB4_UNICODE_CI pour assurer la précision de la comparaison et du tri, et spécifiez ou modifiez-la via ALTER lors de la construction de la bibliothèque et du tableau.

MySQL prend en charge le traitement des transactions et utilise le moteur de stockage InNODB pour garantir la cohérence et l'intégrité des données. 1. Les transactions sont un ensemble d'opérations SQL, soit tous réussissent ou ne parviennent pas à reculer; 2. Les attributs acides comprennent l'atomicité, la cohérence, l'isolement et la persistance; 3. Les déclarations qui contr?lent manuellement les transactions sont StartTransaction, Commit and Rollback; 4. Les quatre niveaux d'isolement incluent la lecture non engagée, la lecture soumise, la lecture reproductible et la sérialisation; 5. Utilisez correctement les transactions pour éviter le fonctionnement à long terme, désactiver les validations automatiques et gérer raisonnablement les verrous et les exceptions. Grace à ces mécanismes, MySQL peut obtenir une forte fiabilité et un contr?le simultané.

Le réglage des jeux de caractères et des règles de collation dans MySQL est crucial, affectant le stockage des données, l'efficacité de la requête et la cohérence. Premièrement, le jeu de caractères détermine la gamme de caractères storable, telle que UTF8MB4 prend en charge les chinois et les emojis; Les règles de tri contr?lent la méthode de comparaison des caractères, telle que UTF8MB4_UNICODE_CI est sensible à la casse, et UTF8MB4_BIN est une comparaison binaire. Deuxièmement, le jeu de caractères peut être défini à plusieurs niveaux de serveur, de base de données, de table et de colonne. Il est recommandé d'utiliser UTF8MB4 et UTF8MB4_UNICODE_CI de manière unifiée pour éviter les conflits. En outre, le problème du code brouillé est souvent causé par des jeux de caractères incohérents de connexions, de stockage ou de terminaux de programme, et doit être vérifié par calque par calque et définir uniformément. De plus, les ensembles de caractères doivent être spécifiés lors de l'exportation et de l'importation pour éviter les erreurs de conversion

Les CTES sont une fonctionnalité introduite par MySQL8.0 pour améliorer la lisibilité et la maintenance des requêtes complexes. 1. CTE est un ensemble de résultats temporaire, qui n'est valable que dans la requête actuelle, a une structure claire et prend en charge les références en double; 2. Comparé aux sous-requêtes, le CTE est plus lisible, réutilisable et prend en charge la récursivité; 3. Le CTE récursif peut traiter les données hiérarchiques, telles que la structure organisationnelle, qui doit inclure des requêtes initiales et des pièces de récursivité; 4. Les suggestions d'utilisation incluent l'évitement de l'abus, la dénomination des spécifications, la prête d'attention aux performances et aux méthodes de débogage.

L'optimisation des performances de la requête MySQL doit partir des points principaux, y compris l'utilisation rationnelle des index, l'optimisation des instructions SQL, la conception de la structure de table et les stratégies de partitionnement, et l'utilisation des outils de cache et de surveillance. 1. Utiliser les index raisonnablement: créer des index sur les champs de requête couramment utilisés, éviter la numérisation complète de la table, faire attention à l'ordre d'index combiné, n'ajouter pas d'index dans des champs sélectifs faibles et éviter les index redondants. 2. Optimiser les requêtes SQL: évitez de sélectionner *, n'utilisez pas de fonctions dans l'endroit, réduisez la nidification des sous-requêtes et optimisez les méthodes de requête de pagination. 3. Conception et partitionnement de la structure du tableau: sélectionnez le paradigme ou l'anti-paradigme en fonction des scénarios de lecture et d'écriture, sélectionnez les types de champ appropriés, nettoyez régulièrement les données et considérons les tables horizontales pour diviser les tableaux ou partitionner par le temps. 4. Utiliser le cache et la surveillance: utilisez le cache Redis pour réduire la pression de la base de données et activer la requête lente

Pour concevoir une solution de sauvegarde MySQL fiable, 1. Premièrement, clarifiez les indicateurs RTO et RPO, et déterminez la fréquence et la méthode de sauvegarde en fonction de la plage de temps d'arrêt et de perte de données acceptable de l'entreprise; 2. Adoptez une stratégie de sauvegarde hybride, combinant une sauvegarde logique (comme MySQLDump), une sauvegarde physique (telle que Perconaxtrabackup) et un journal binaire (binlog), pour obtenir une récupération rapide et une perte de données minimale; 3. Testez régulièrement le processus de récupération pour assurer l'efficacité de la sauvegarde et familiariser avec les opérations de récupération; 4. Faites attention à la sécurité du stockage, y compris le stockage hors site, la protection du chiffrement, la politique de rétention de version et la surveillance des taches de sauvegarde.

TooptimezecomplexjoinoperationsInmysql, suivifourkeysteps: 1) assurez-vous de l'assurance-ne-nezon de la manière
