12. MySQL数据类型
12.1 MySQL中的数据类型
类型 | 类型举例 |
---|---|
整型 | TINYINT、SAMLLINT 、MEDIUMINT、INT(或者INTEGER)、BIGINT |
浮点型 | FLOAT、DOUBLE |
定点数类型(精确计算) | DECIMAL |
位类型 | BIT |
时间日期类 | DATE、DATETIME、TIMESTAMP、TIME、YEAR |
文本字符串类型 | CHAR、VARCHAR、TINYTEXT、TEXT、MEDIUMTEXT、LONGTEXT |
枚举类型 | ENUM |
集合类型 | SET |
二进制字符串类型 | BINARY、VARBINARY、TINYBINARY、TINYBLOB、BLOB、MEDIUMBLOB、LONGBLOB |
JSON类型 | JSON对象、JSON数组 |
空间数据类型 | 单值类型:GEOMETRY、POINT、LINESTRING、POLYGON 集合类型:MULTIPOINT、MULTILINESTRING、MULTIPOLYGON、GEOMETRYCOLLECTION |
常见数据类型属性
MySQL关键字 | 含义 |
---|---|
NULL | 数据列可包含NULL值 |
NOT NULL | 数据列不允许包含NULL值 |
DEFAULT | 默认值 |
PRIMARY KEY | 主键 |
AUTO_INCREMENT | 自动递增 |
UNSIGNED | 无符号 |
CHARACTER SET name | 指定字符集 |
12.2 整数类型
类型介绍
整数一共有五种类型,包括TINYINT、SMALLINT、MEDIUMINT、INT(INTEGER)和BIGINT。
整数类型 | 字节 | 有符号数值范围 | 无符号数值范围 |
---|---|---|---|
TYNYINT | 1 | -128~127 | 0~255 |
SMALLINT | 2 | 32768~32767 | 0~65535 |
MEDIUMINT | 3 | -8388608~8388607 | 0~16777215 |
INT(INTEGER) | 4 | -2147483648~2147483647 | 0~4294967295 |
BIGINT | 8 | -9223372036854775808~9223372036854775807 | 0~18446744073709551615 |
可选属性
-
M显示宽度
例如INT(5),当数据宽度小于5的时候在数字前面用0填充满5位(负号也算一位),这个必须要配合 ZEROFILL使用,表示用0填满宽度,否则指定显示宽度无效。
注:如果数据位数超出限制范围,不影响显示,不会出现阶段或者显示失败。
MySQL8.0.17开始,整数数据类型不推荐使用显示宽度属性
# 不指定宽度,用默认宽度 CREATE TABLE test_int1 ( x TINYINT, y SMALLINT, z MEDIUMINT, m INT, n BIGINT ); # 查看表结构 (MySQL5中显示范围,MySQL8不显示范围) DESC test_int1; /* +-------+--------------+------+-----+---------+-------+ | Field | Type | Null | Key | Default | Extra | +-------+--------------+------+-----+---------+-------+ | x | tinyint(4) | YES | | NULL | | | y | smallint(6) | YES | | NULL | | | z | mediumint(9) | YES | | NULL | | | m | int(11) | YES | | NULL | | | n | bigint(20) | YES | | NULL | | +-------+--------------+------+-----+---------+-------+ 5 rows in set (0.00 sec) */
-
UNSIGNED 无符型
无符号(非负),由于没有符号位,因此显示的最大数是有符号的2倍。
int类型默认显示宽度位int(11),无符号int类型默认显示宽度位int(10)
无符号int默认显示位数是10,因为不需要显示符号位,int最大4294967295,最多10位
有符号int默认显示位数是11,因为需要显示符号位,-2147483648,因此需要显示11位
CREATE TABLE test_int3( f1 INT UNSIGNED ); /* mysql> desc test_int3; +-------+------------------+------+-----+---------+-------+ | Field | Type | Null | Key | Default | Extra | +-------+------------------+------+-----+---------+-------+ | f1 | int(10) unsigned | YES | | NULL | | +-------+------------------+------+-----+---------+-------+ 1 row in set (0.00 sec) */
-
ZEROFILL 0填充
0填充,(如果某列是ZEROFILL,那么MySQL会自动为当前列添加UNSIGNED属性),如果指 定了ZEROFILL只是表示不够M位时,用0在左边填充,如果超过M位,只要不超过数据存储范围即可。
int(M),必须和UNSIGNED ZEROFILL一起使用才有意义。如果整 数值超过M位,就按照实际位数存储。只是无须再用字符 0 进行填充。
12.3 浮点类型
类型介绍
浮点数可以当初小数来处理,但是浮点数的计算是不精确的,因此不能用来计算。
MySQL支持的浮点数有:FLOAT、DOUBLE、REAL
- FLOAT表示单精度浮点数
- DOUBLE表示双精度浮点数
-
REAL默认就是DOUBLE,如果把SQL模式设置为
REAL_AS_FLOAT
,那么,MySQL就认为REAL是FLOATSET sql_mode = “REAL_AS_FLOAT”;
MySQL存储浮点数的格式为:符号、尾数、阶数。因此有没有符号,MySQL都会存储表示符号的部分,所以无符号取值范围就是有符号的正数范围
数据精度说明
-
单精度FLOAT占用4字节,双精度DOUBLE占用8字节
-
MySQL允许使用非标准语法(其他数据库不一定支持),FOLAT(M, D)、DOUBLE(M, D)。这里,M称为 精度 ,D称为 标度 。(M,D)中 M=整数位+小数 位,D=小数位。 D<=M<=255,0<=D<=30。
例如,定义为FLOAT(5,2)的一个列可以显示为-999.99-999.99。如果超过这个范围会报错。
-
FLOAT和DOUBLE类型在不指定(M,D)时,默认会按照实际的精度(由实际的硬件和操作系统决定) 来显示。
-
说明:浮点类型,也可以加 UNSIGNED ,但是不会改变数据范围,例如:FLOAT(3,2) UNSIGNED仍然 只能表示0-9.99的范围。
-
不管是否显式设置了精度(M,D),这里MySQL的处理方案如下:
- 如果存储时,整数部分超出了范围,MySQL就会报错,不允许存这样的值 如果存储时,
- 小数点部分若超出范围,就分以下情况:
- 若四舍五入后,整数部分没有超出范围,则只警告,但能成功操作并四舍五入删除多余 的小数位后保存。例如在FLOAT(5,2)列内插入999.009,近似结果是999.01。
- 若四舍五入后,整数部分超出范围,则MySQL报错,并拒绝处理。如FLOAT(5,2)列内插入 999.995和-999.995都会报错。
-
从MySQL 8.0.17开始,FLOAT(M,D) 和DOUBLE(M,D)用法在官方文档中已经明确不推荐使用,将来可 能被移除。另外,关于浮点型FLOAT和DOUBLE的UNSIGNED也不推荐使用了,将来也可能被移除。
-
举例
CREATE TABLE test_double1( f1 FLOAT, f2 FLOAT(5,2), f3 DOUBLE, f4 DOUBLE(5,2) ); DESC test_double1; INSERT INTO test_double1 VALUES(123.456,123.456,123.4567,123.45); #Out of range value for column 'f2' at row 1 INSERT INTO test_double1 VALUES(123.456,1234.456,123.4567,123.45); SELECT * FROM test_double1;
精度误差说明
FLOAT和DOUBLE计算是不准确的,这是目前所有计算机语言都存在的问题,因此用精确计算不要使用FLOAT和DOUBLE。
# 插入值分别为0.47,0.44,0.19,我们期待的运行结果是:0.47 + 0.44 + 0.19 = 1.1。而使用sum之后查询:
CREATE TABLE test_double2(
f1 DOUBLE
);
INSERT INTO test_double2
VALUES(0.47),(0.44),(0.19)
SELECT SUM(f1) FROM test_double2;
/*
+--------------------+
| SUM(f1) |
+--------------------+
| 1.0999999999999999 |
+--------------------+
1 row in set (0.00 sec)
*/
SELECT SUM(f1) = 1.1,1.1 = 1.1 FROM test_double2;
/*
+---------------+-----------+
| SUM(f1) = 1.1 | 1.1 = 1.1 |
+---------------+-----------+
| 0 | 1 |
+---------------+-----------+
1 row in set (0.00 sec)
*/
12.4 定点数类型
MySQL中只有DECIMAL一种类型
数据类型 | 字节数 | 含义 |
---|---|---|
DECIMAL(M,D),DEC,NUMERIC | M+2字节 | 有效范围由M和D决定 |
-
使用 DECIMAL(M,D) 的方式表示高精度小数。其中,M被称为精度,D被称为标度。0<=M<=65, 0<=D<=30,D<M。例如定义DECIMAL(5,2)的类型,表示改列取值范围是-999.99~999.99。
-
DECIMAL(M,D)的最大取值范围与DOUBLE类型一样,但是有效的数据范围是由M和D决定的。但是有效的数据范围是由M和D决定的。 DECIMAL 的存储空间并不是固定的,由精度值M决定,总共占用的存储空间为M+2个字节。也就是 说,在一些对精度要求不高的场景下,比起占用同样字节长度的定点数,浮点数表达的数值范围可 以更大一些。
-
定点数在MySQL内部是以 字符串 的形式进行存储,这就决定了它一定是精准的。
-
当DECIMAL类型不指定精度和标度时,其默认为DECIMAL(10,0)。当数据的精度超出了定点数类型的 精度范围时,则MySQL同样会进行四舍五入处理。
-
浮点数和定点数
- 浮点数相对于定点数的优点是在长度一定的情况下,浮点类型取值范围大,但是不精准,适用 于需要取值范围大,又可以容忍微小误差的科学计算场景(比如计算化学、分子建模、流体动 力学等)
- 定点数类型取值范围相对小,但是精准,没有误差,适合于对精度要求极高的场景 (比如涉 及金额计算的场景)
-
举例
CREATE TABLE test_decimal1( f1 DECIMAL, f2 DECIMAL(5,2) ); DESC test_decimal1; INSERT INTO test_decimal1(f1,f2) VALUES(123.123,123.456); #Out of range value for column 'f2' at row 1 INSERT INTO test_decimal1(f2) VALUES(1234.34); SELECT * FROM test_decimal1; /* +------+--------+ | f1 | f2 | +------+--------+ | 123 | 123.46 | +------+--------+ 1 row in set (0.00 sec) */
-
举例
# 我们运行下面的语句,把test_double2表中字段“f1”的数据类型修改为 DECIMAL(5,2): ALTER TABLE test_double2 MODIFY f1 DECIMAL(5,2); SELECT SUM(f1) FROM test_double2; /* +---------+ | SUM(f1) | +---------+ | 1.10 | +---------+ 1 row in set (0.00 sec) */ SELECT SUM(f1) = 1.1 FROM test_double2; /* +---------------+ | SUM(f1) = 1.1 | +---------------+ | 1 | +---------------+ 1 row in set (0.00 sec) */
12.5 位类型:BIT
BIT类型存储的是二进制值
二进制字符串类型 | 长度 | 长度范围 | 占用空间 |
---|---|---|---|
BIT(M) | M | 1<=M<=64 | 约为(M+7)/8个字节 |
BIT类型,如果没有指定(M),默认是1位。这个1位,表示只能保存1位的二进制。
位数最小值为1,最大值为64。
CREATE TABLE test_bit1(
f1 BIT,
f2 BIT(5),
f3 BIT(64)
);
INSERT INTO test_bit1(f1)
VALUES(1);
#Data too long for column 'f1' at row 1
INSERT INTO test_bit1(f1)
VALUES(2);
INSERT INTO test_bit1(f2)
VALUES(23);
使用SELECT命令查询位字段时,可以用 BIN() 或 HEX() 函数进行读取。
mysql> SELECT * FROM test_bit1;
+------------+------------+------------+
| f1 | f2 | f3 |
+------------+------------+------------+
| 0x01 | NULL | NULL |
| NULL | 0x17 | NULL |
+------------+------------+------------+
2 rows in set (0.00 sec)
mysql> SELECT BIN(f2),HEX(f2)
-> FROM test_bit1;
+---------+---------+
| BIN(f2) | HEX(f2) |
+---------+---------+
| NULL | NULL |
| 10111 | 17 |
+---------+---------+
2 rows in set (0.00 sec)
mysql> SELECT f2 + 0
-> FROM test_bit1;
+--------+
| f2 + 0 |
+--------+
| NULL |
| 23 |
+--------+
2 rows in set (0.00 sec)
小技巧:直接查询b+0可以查询出十进制数
12.6 日期时间类型
类型 | 名称 | 字节 | 日期格式 | 最小值 | 最大值 |
---|---|---|---|---|---|
YEAR | 年 | 1 | YYYY或YY | 1901 | 2155 |
TIME | 时间 | 3 | HH:DD:MM | -839:59:59 | 838:59:59 |
DATA | 日期 | 3 | YYYY-MM-DD | 1000-01-01 | 9999-12-03 |
DATATIME | 日期时间 | 8 | YYYY-MM-DD HH:MM:SS | 1000-01-01 00:00:00 | 9999-12-31 23:59:59 |
TIMESTAMP | 日期时间 | 4 | YYYY-MM-DD HH:MM:SS | 1970-01-01 00:00:00 UTC | 2038-01-19 03:14:07UTC |
TIME的取值范围不是00:00:00~23:59:59,这是因为TIME不仅仅可以表示时间还可以表示时间差
YEAR类型
YEAR只需要一个字节,YEAR有两种存储格式
- 四位字符串或者数字格式表示YEAR类型,格式为YYYY,最小值为1901,最大值为2155
- 以2位字符串格式表示YEAR类型,最小值为00,最大值为99。
- 当取值为01到69时,表示2001到2069;
- 当取值为70到99时,表示1970到1999;
- 当取值整数的0或00添加的话,那么是0000年;
- 当取值是日期/字符串的'0'添加的话,是2000年。
从MySQL5.5.27开始,2位格式的YEAR已经不推荐使用。YEAR默认格式就是“YYYY”,没必要写成YEAR(4), 从MySQL 8.0.19开始,不推荐使用指定显示宽度的YEAR(4)数据类型。
CREATE TABLE test_year(
f1 YEAR,
f2 YEAR(4)
);
mysql> DESC test_year;
+-------+---------+------+-----+---------+-------+
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
+-------+---------+------+-----+---------+-------+
| f1 | year(4) | YES | | NULL | |
| f2 | year(4) | YES | | NULL | |
+-------+---------+------+-----+---------+-------+
2 rows in set (0.00 sec)
INSERT INTO test_year
VALUES('2020','2021');
mysql> SELECT * FROM test_year;
+------+------+
| f1 | f2 |
+------+------+
| 2020 | 2021 |
+------+------+
1 rows in set (0.00 sec)
INSERT INTO test_year
VALUES('2020','2021');
mysql> SELECT * FROM test_year;
+------+------+
| f1 | f2 |
+------+------+
| 2020 | 2021 |
+------+------+
1 rows in set (0.00 sec)
INSERT INTO test_year
VALUES('45','71');
INSERT INTO test_year
VALUES(0,'0');
mysql> SELECT * FROM test_year;
+------+------+
| f1 | f2 |
+------+------+
| 2020 | 2021 |
| 2045 | 1971 |
| 0000 | 2000 |
+------+------+
3 rows in set (0.00 sec)
DATE类型
DATE类型表示日期,没有时间部分,格式为YYYY-MM-DD,占用三个字节
- 保存时可以保存YYYY-MM-DD或者是YYYYMMDD格式的字符串日期(如果存入的是YYYYMMDD的话会被转化为YYYY-MM-DD),最小取值为1000-01-01,最大取值为9999-12-03。
- YY-MM-DD或者YYMMDD格式保存的时候:年份为00-69,会被转化为2000-2069;当年份取值为70到69到99的时候,会被转化为1970到1999
- 使用CURRENT_DATE()或者NOW()函数,会插入当前系统的日期
# 创建数据表,表中包含一个DATE类型的字段
CREATE TABLE test_date(
f1 DATE
);
INSERT INTO test_date
VALUES('2020-10-01'), ('20201001'), ('20-10-01'), ('201001');
INSERT INTO test_date
VALUES ('00-01-01'), ('000101'), ('69-10-01'), ('691001'), ('70-01-01'), ('700101'),
('99-01-01'), ('990101');
INSERT INTO test_date
VALUES (000301), (690301), (700301), (990301);
INSERT INTO test_date
VALUES (CURRENT_DATE()), (NOW());
INSERT INTO test_date
VALUES (20221111);
SELECT *
FROM test_date;
TIME类型
TIME类型用来表示时间,不包含日期部分。在MySQL中,需要三个字节保存TIME类型的数据,可以使用HH:MM:DD
的格式来表示TIME类型(TIME不仅仅可以表示时间还可以用来表示时间长度例如几天几小时几分钟几秒)
- 格式:
D HH:MM:SS
,HH:MM:SS
,HH:MM
,D HH:MM
,D HH
或SS
格式,都能正确地插入TIME类型的字段中,22其中D表示天,取值范围0-34,插入的时候D会被换算成小时 - 直接使用字符串或者数字也可以直接存储
HHMMSS
,'HHMMSS'
,但是如果输入的不是合法的字符串或者数字,在存储的时候会转化为对应的格式,例如0809,MySQL会将最右边的两位解析为秒,解析的时间为00:08:09
- 使用NOW()或者CURRENT_TIME(),会插入当前系统时间
CREATE TABLE test_time1(
f1 TIME
);
INSERT INTO test_time1
VALUES('2 12:30:29'), ('12:35:29'), ('12:40'), ('2 12:40'),('1 05'), ('45');
INSERT INTO test_time1
VALUES ('123520'), (124011),(1210);
INSERT INTO test_time1
VALUES (NOW()), (CURRENT_TIME());
SELECT * FROM test_time1;
DATETIME类型
DATETIME类型可以看作是DATE和TIME的类型组合,需要8个字节的存储空间,格式为YYYY-MM-DD HH:MM:SS
- 以 YYYY-MM-DD HH:MM:SS 格式或者 YYYYMMDDHHMMSS 格式的字符串插入DATETIME类型的字段时, 最小值为1000-01-01 00:00:00,最大值为9999-12-03 23:59:59 (以YYYYMMDDHHMMSS格式的数字插入DATETIME类型的字段时,会被转化为YYYY-MM-DD HH:MM:SS格式)
- 以 YY-MM-DD HH:MM:SS 格式或者 YYMMDDHHMMSS 格式的字符串插入DATETIME类型的字段时,两位 数的年份规则符合YEAR类型的规则,00到69表示2000到2069;70到99表示1970到1999。
- 使用函数 CURRENT_TIMESTAMP() 和 NOW() ,可以向DATETIME类型的字段插入系统的当前日期和时间。
CREATE TABLE test_datetime1(
dt DATETIME
);
INSERT INTO test_datetime1
VALUES ('2021-01-01 06:50:30'), ('20210101065030');
INSERT INTO test_datetime1
VALUES ('99-01-01 00:00:00'), ('990101000000'), ('20-01-01 00:00:00'),
('200101000000');
INSERT INTO test_datetime1
VALUES (20200101000000), (200101000000), (19990101000000), (990101000000);
INSERT INTO test_datetime1
VALUES (CURRENT_TIMESTAMP()), (NOW());
INSERT INTO test_datetime1
VALUES('111111'), ('11111111'), ('111111111111');
# 结果为2011-11-11 00:00:00,1111-11-11 00:00:00, 2011-11-11 11:11:11
SELECT * FROM test_datetime1;
TIMESTAMP类型
TIMESTAMP类型也可以表示日期时间,显示格式和DATETIME类型相同,都是YYYY-MM-DD HH:MM:SS
,但是只需要4个字节,因为存储的时间范围比DATETIME小得多,只能存储“1970-01-01 00:00:01 UTC”到“2038-01-19 03:14:07 UTC”之间的时间。
- 存储数据的时候需要对当前时间所在的时区进行转换,查询数据的时候再将时间转换回当前的时 区。因此,使用TIMESTAMP存储的同一个时间值,在不同的时区查询时会显示不同的时间。
- 如果向TIMESTAMP类型的字段插入的时间超出了TIMESTAMP类型的范围,则MySQL会抛出错误信息。
CREATE TABLE test_timestamp1(
ts TIMESTAMP
);
INSERT INTO test_timestamp1
VALUES ('1999-01-01 03:04:50'), ('19990101030405'), ('99-01-01 03:04:05'),
('990101030405');
INSERT INTO test_timestamp1
VALUES ('2020@01@01@00@00@00'), ('20@01@01@00@00@00');
INSERT INTO test_timestamp1
VALUES (CURRENT_TIMESTAMP()), (NOW());
#Incorrect datetime value
INSERT INTO test_timestamp1
VALUES ('2038-01-20 03:14:07');
SELECT * FROM test_timestamp1;
TIMESTAMP和DATETIME的区别:
- TIMESTAMP存储空间比较小,表示的日期时间范围比较小
- 底层存储方式不同,TIMESTAMP底层存储的是毫秒值,距离1970-1-1 0:0:0 0毫秒的毫秒值。
- 日期计算或者比较大小,TIMESTAMP更快
- TIMESTAMP和时区有关。TIMESTAMP会根据用户的时区不同,显示不同的结果。而DATETIME则只能 反映出插入时当地的时区,其他时区的人查看数据必然会有误差的。
CREATE TABLE temp_time(
d1 DATETIME,
d2 TIMESTAMP
);
INSERT INTO temp_time VALUES('2021-9-2 14:45:52','2021-9-2 14:45:52');
INSERT INTO temp_time VALUES(NOW(),NOW());
SELECT * FROM temp_time;
/*
+---------------------+---------------------+
| d1 | d2 |
+---------------------+---------------------+
| 2021-09-02 14:45:52 | 2021-09-02 14:45:52 |
| 2021-11-03 17:38:17 | 2021-11-03 17:38:17 |
+---------------------+---------------------+
*/
#修改当前的时区
SET time_zone = '+9:00';
SELECT * FROM temp_time;
/*
+---------------------+---------------------+
| d1 | d2 |
+---------------------+---------------------+
| 2021-09-02 14:45:52 | 2021-09-02 15:45:52 |
| 2021-11-03 17:38:17 | 2021-11-03 18:38:17 |
+---------------------+---------------------+
*/
开发中使用
用得最多的日期时间类型,就是 DATETIME 。虽然 MySQL 也支持 YEAR(年)、 TIME(时间)、 DATE(日期),以及 TIMESTAMP 类型,但是在实际项目中,尽量用 DATETIME 类型。因为这个数据类型 包括了完整的日期和时间信息,取值范围也最大,使用起来比较方便。毕竟,如果日期时间信息分散在 好几个字段,很不容易记,而且查询的时候,SQL 语句也会更加复杂。
此外,一般存注册时间、商品发布时间等,不建议使用DATETIME存储,而是使用 时间戳 ,因为 DATETIME虽然直观,但不便于计算。
# UNIX_TIMESTAMP()可以传入日期时间参数,不传入参数默认是当前时间,返回距离1970-1-1 0:0:0 0 的秒数
mysql> SELECT UNIX_TIMESTAMP();
/*
+------------------+
| UNIX_TIMESTAMP() |
+------------------+
| 1635932762 |
+------------------+
1 row in set (0.00 sec)
*/
12.7 文本字符串类型
字符串类型主要以下类型
文本字符串类型 | 值的长度 | 长度范围 | 占用的存储空间 |
---|---|---|---|
CHAR(M) | M | 0~255 | M字节 |
VARCHAR(M) | M | 0~2^16-1 | M+1字节 |
TINYTEXT | L | 0~255 | L+2个字节 |
TEXT | L | 0~2^16-1 | L+2个字节 |
MEDIUMTEXT | L | 0~2^32-1 | L+3个字节 |
LONGTEXT | L | 0~2^64-1 | L+4个字节 |
ENUM | L | 0~2^16-1 | 1或者2字节 |
SET | L | 0~64 | 1,2,3,4或8字节 |
CHAR和VARCHAR类型
CHAR和VARCHAR类型都可以存储比较短的字符串
字符串(文本)类型 | 特点 | 长度 | 长度范围 | 占用空间 |
---|---|---|---|---|
CHAR(M) | 固定长度 | M | 0~255 | M字节 |
VARCHAR(M) | 可变长度 | M | 0~2^16-1 | M+1字节 |
CHAR类型:
- CHAR(M)类型一般需要预先定义字符串长度。如果不指定长度M,长度默认为1
- 数据的实际长度比定义长度M小,会在右侧补上空格,SQL查询数据的时候会去掉尾部空格。这里也有一个问题,
- CHAR的长度就是占用字节数
CREATE TABLE test_char1(
c1 CHAR,
c2 CHAR(5)
);
DESC test_char1;
/*
+-------+---------+------+-----+---------+-------+
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
+-------+---------+------+-----+---------+-------+
| c1 | char(1) | YES | | NULL | |
| c2 | char(5) | YES | | NULL | |
+-------+---------+------+-----+---------+-------+
2 rows in set (0.04 sec)
*/
INSERT INTO test_char1
VALUES('a','Tom');
SELECT c1,CONCAT(c2,'***') FROM test_char1;
/*
+----+------------------+
| c1 | CONCAT(c2,'***') |
+----+------------------+
| a | Tom*** |
+----+------------------+
1 row in set (0.03 sec)
*/
INSERT INTO test_char1(c2)
VALUES('a ');
SELECT CHAR_LENGTH(c2)
FROM test_char1;
/*
+-----------------+
| CHAR_LENGTH(c2) |
+-----------------+
| 3 |
| 1 |
+-----------------+
2 rows in set (0.04 sec)
*/
VARCHAR类型:
- VARCHAR(M)定义时,必须指定长度M,否则报错
- MySQL4.0版本及一下,VARCHAR(20)指的是20字节,如果存放UTF-8汉字,最多自能存放6个(一个汉字占用三个字节),MySQL5.0版本以上,这个20指的是字符数(无论中英都是20字符)。因此在不同的字符集下,VARCHAR的最大长度时不一致的,例如GBK,一个字符两个字节,因此最大时65535/2=32766,UTF8一个字符三个字节,因此最大是65535/3=21845,超出范围请使用text
- VARCHAR类型的字段数据,会保留数据尾部的空格。VARCHAR类型的字段所占用的存储空间为字符串实际长度加1一个字节
CREATE TABLE test_varchar1(
NAME VARCHAR #错误,这里必须要指定长度
);
#Column length too big for column 'NAME' (max = 21845);
CREATE TABLE test_varchar2(
NAME VARCHAR(65535) #错误,长度最大时21845
);
CREATE TABLE test_varchar3(
NAME VARCHAR(5)
);
INSERT INTO test_varchar3
VALUES('你好'),('你好旧时光');
#Data too long for column 'NAME' at row 1
INSERT INTO test_varchar3
VALUES('你好新时光!');
什么时候用CHAR什么时候用VARCHAR?
类型 | 特点 | 空间上 | 时间上 | 使用场景 |
---|---|---|---|---|
CHAR(M) | 固定长度 | 浪费存储空间 | 效率高 | 存储不大,速度要求高 |
VARCHAR(M) | 可变长度 | 节省存储空间 | 效率低 | 非CHAR的情况 |
- 存储较短的信息用CHAR,比如门牌101
- 固定长度,使用UUID作为主键的,使用CHAR更合适,CHAR是固定长度,VARCHAR需要占用一个字节的长度信息
- 频繁改变的column,因为VARCHAR每次存储都要有额外的计算,得到长度等工作。
- 具体存储引擎中的情况
- MyISAM数据存储引擎和数据列:MyISAM数据表,最好使用固定长度(CHAR)代替可变长度VARCHAR的数据列,使表静态化,从而使数据检索更快,用空间换时间
- MEMORY存储引擎和数据列:MEMORY数据表目前都使用固定长度的数据行存储,因此无论使用CHAR还是VARCHAR是一样的,都是作为CHAR类型处理
- InnoDB中,建议使用VARCHAR,内部的行存储格式并没有区 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),而且主要影响性能的因素 是数据行使用的存储总量,由于char平均占用的空间多于varchar,所以除了简短并且固定长度的, 其他考虑varchar。这样节省空间,对磁盘I/O和数据存储总量比较好。
TEXT类型
TEXT类型一共有四种TINYTEXT、TEXT、MEDIUMTEXT、LONGTEXT类型,这四种类型从某种角度来看是相同的,都是可变长度,只是长度最大值和占用存储空间不同。
由于实际存储的长度不确定,MySQL 不允许 TEXT 类型的字段做主键。遇到这种情况,你只能采用 CHAR(M),或者 VARCHAR(M)。
CREATE TABLE test_text(
tx TEXT
);
INSERT INTO test_text
VALUES('atguigu ');
SELECT CHAR_LENGTH(tx)
FROM test_text; #10
说明在保存和查询数据时,并没有删除TEXT类型的数据尾部空格
开发中经验
TEXT文本类型,可以存比较大的文本段,搜索速度稍慢,因此如果不是特别大的内容,建议使用CHAR, VARCHAR来代替。还有TEXT类型不用加默认值,加了也没用。而且text和blob类型的数据删除后容易导致 “空洞”(这里指的时存储空洞,容易造成内存碎片),使得文件碎片比较多,所以频繁使用的表不建议包含TEXT类型字段,建议单独分出去,单独用 一个表。
12.8 枚举类型
枚举类型也叫做ENUM类型,ENUM的取值范围需要在定义字段的时候精选指定。设置字段值的之后只能从取值范围中选择一个,不能一次选择多个值。
- 当ENUM类型包含1~255个成员时,需要1个字节的存储空间;
- 当ENUM类型包含256~65535个成员时,需要2个字节的存储空间。
- ENUM类型的成员个数的上限为65535个。
CREATE TABLE test_enum(
season ENUM('春','夏','秋','冬','unknow')
);
INSERT INTO test_enum
VALUES('春'),('秋');
# 忽略大小写
INSERT INTO test_enum
VALUES('UNKNOW');
# 允许按照角标的方式获取指定索引位置的枚举值
INSERT INTO test_enum
VALUES('1'),(3);
# Data truncated for column 'season' at row 1
INSERT INTO test_enum
VALUES('ab');
# 当ENUM类型的字段没有声明为NOT NULL时,插入NULL也是有效的
INSERT INTO test_enum
VALUES(NULL);
12.9 SET类型
SET类型表示一个字符串对象,可以包含0个或者多个成员,成员的上限时64,设置字段值的时候,可以取取值范围内的0个或多个值。
当SET类型包含的成员个数不同时,其所占用的存储空间也是不同的,具体如下。
成员个数范围(L表示实际成员个数) | 占用的存储空间 |
---|---|
1 <= L <= 8 | 1个字节 |
9 <= L <= 16 | 2个字节 |
17 <= L <= 24 | 3个字节 |
25 <= L <= 32 | 4个字节 |
33 <= L <= 64 | 8个字节 |
SET类型在存储数据时成员个数越多,其占用的存储空间越大,注意 :SET类型在选取成员时,可以一次选择多个成员,这一点与ENUM类型不同
CREATE TABLE test_set(
s SET ('A', 'B', 'C')
);
INSERT INTO test_set (s) VALUES ('A'), ('A,B');
#插入重复的SET类型成员时,MySQL会自动删除重复的成员
INSERT INTO test_set (s) VALUES ('A,B,C,A');
#向SET类型的字段插入SET成员中不存在的值时,MySQL会抛出错误。
INSERT INTO test_set (s) VALUES ('A,B,C,D');
SELECT *
FROM test_set;
CREATE TABLE temp_mul(
gender ENUM('男','女'),
hobby SET('吃饭','睡觉','打豆豆','写代码')
);
INSERT INTO temp_mul VALUES('男','睡觉,打豆豆'); #成功
# Data truncated for column 'gender' at row 1
INSERT INTO temp_mul VALUES('男,女','睡觉,写代码'); #失败
# Data truncated for column 'gender' at row 1
INSERT INTO temp_mul VALUES('妖','睡觉,写代码');#失败
INSERT INTO temp_mul VALUES('男','睡觉,写代码,吃饭'); #成功
12.10 二进制字符串类型
二进制字符串类型时用来存储二进制数据的,比如图片、音频、视频等二进制数据。
MySQL中支持存储二进制字符串类型主要包括BINARY、VARBINARY、TINYBLOB、BLOB、MEDIUMBLOB和LONGBLOB类型。
BINARY和VARBINARY类型
BINARY和VARBINARY的区别和CHAR、VARCHAR类似,但是存储的是二进制字符串。
-
BINARY (M)为固定长度的二进制字符串,M表示最多能存储的字节数,取值范围是0~255个字符。如果未 指定(M),表示只能存储 1个字节 。例如BINARY (8),表示最多能存储8个字节,如果字段值不足(M)个字 节,将在右边填充'\0'以补齐指定长度。
-
VARBINARY (M)为可变长度的二进制字符串,M表示最多能存储的字节数,总字节数不能超过行的字节长 度限制65535,另外还要考虑额外字节开销,VARBINARY类型的数据除了存储数据本身外,还需要1或2个 字节来存储数据的字节数。VARBINARY类型 必须指定(M) ,否则报错。
二进制字符串类型 | 特点 | 值的长度 | 占用空间 |
---|---|---|---|
BINARY(M) | 固定长度 | 0~255 | M字节 |
VARBINARY(M) | 可变长度 | 0~65535 | M+1字节 |
CREATE TABLE test_binary1(
f1 BINARY,
f2 BINARY(3),
# f3 VARBINARY,
f4 VARBINARY(10)
);
INSERT INTO test_binary1(f1,f2)
VALUES('a','a');
INSERT INTO test_binary1(f1,f2)
VALUES('尚','尚');#失败
INSERT INTO test_binary1(f2,f4)
VALUES('ab','ab');
SELECT LENGTH(f2),LENGTH(f4)
FROM test_binary1;
/*
+------------+------------+
| LENGTH(f2) | LENGTH(f4) |
+------------+------------+
| 3 | NULL |
| 3 | 2 |
+------------+------------+
2 rows in set (0.00 sec)
*/
BLOB类型
BLOB是一个二进制大对象,可以容纳可变数量的数据,可以用来存储图片、音频、视频等二进制资源。
BLOB类型有TINYBLOB、BLOB、MEDIUMBLOB和LONGBLOB四种类型,四个的区别是最大长度范围不同。
实际开发过程中,不会存储二进制资源到数据库中,通常将二进制资源保存到服务器磁盘上,将对应的二进制路径保存到数据库中
二进制字符串字符 | 值的长度 | 长度范围 | 占用空间 |
---|---|---|---|
TINYBLOB | L | 0<= L <= 255 | L + 1 个字节 |
BLOB | L | 0 <= L <= 65535(相当于64KB) | L + 2 个字节 |
MEDIUMBLOB | L | 0 <= L <= 16777215 (相当于16MB) | L + 3 个字节 |
LONGBLOB | L | 0 <= L <= 4294967295(相当于4GB) | L + 4 个字节 |
TEXT和BLOB的使用注意事项:
- BLOB和TEXT值也会引起自己的一些问题,特别是执行了大量的删除或更新操作的时候。删除这种值 会在数据表中留下很大的" 空洞 ",以后填入这些"空洞"的记录可能长度不同。为了提高性能,建议定期 使用 OPTIMIZE TABLE 功能对这类表进行 碎片整理 。
- 如果需要对大文本字段进行模糊查询,MySQL 提供了 前缀索引 。但是仍然要在不必要的时候避免检 索大型的BLOB或TEXT值。例如,SELECT * 查询就不是很好的想法,除非你能够确定作为约束条件的 WHERE子句只会找到所需要的数据行。否则,你可能毫无目的地在网络上传输大量的值。
- 把BLOB或TEXT列 分离到单独的表 中。在某些环境中,如果把这些数据列移动到第二张数据表中,可 以让你把原数据表中的数据列转换为固定长度的数据行格式,那么它就是有意义的。这会 减少主表中的 碎片 ,使你得到固定长度数据行的性能优势。它还使你在主数据表上运行 SELECT * 查询的时候不会通过 网络传输大量的BLOB或TEXT值。
12.11 JSON类型
JSON是一种轻量的数据交换格式,JSON 可以将 JavaScript 对象中表示的一组数据转换为字符串,然后就可以在网络或者程序之间轻 松地传递这个字符串,并在需要的时候将它还原为各编程语言所支持的数据格式。
在MySQL 5.7中,就已经支持JSON数据类型。在MySQL 8.x版本中,JSON类型提供了可以进行自动验证的 JSON文档和优化的存储结构,使得在MySQL中存储和读取JSON类型的数据更加方便和高效。 创建数据 表,表中包含一个JSON类型的字段 js 。
CREATE TABLE test_json(
js json
);
INSERT INTO test_json (js)
VALUES ('{"name":"songhk", "age":18, "address":{"province":"beijing",
"city":"beijing"}}');
SELECT * FROM test_json;
获取JSON中的某个具体值,可以使用->
或者->>
,从JSON字段中正确查询出了指定的JSON数据的值。
SELECT js -> '$.name' AS NAME,
js -> '$.age' AS age ,
js -> '$.address.province'AS province,
js -> '$.address.city' AS city
FROM test_json;
/*
+----------+------+-----------+-----------+
| NAME | age | province | city |
+----------+------+-----------+-----------+
| "songhk" | 18 | "beijing" | "beijing" |
+----------+------+-----------+-----------+
1 row in set (0.00 sec)
*/
12.12 空间数据类型
MySQL空间类型支持地理特征的生成、存储和分析。MySQL的空间数据类型(Spatial Data Type)对应于OpenGIS类,包括单值类型:GEOMETRY、POINT、 LINESTRING、POLYGON以及集合类型:MULTIPOINT、MULTILINESTRING、MULTIPOLYGON、 GEOMETRYCOLLECTION 。
- Geometry是所有空间集合类型的基类,其他类型如POINT、LINESTRING、POLYGON都是Geometry的 子类。
- Point,点的坐标值,经度在前,纬度在后
- LineString,,线,由一系列点连接而成。如果线从头至尾没有交叉,那就是简单的 ;如果起点和终点重叠,那就是封闭的(closed)。例如LINESTRING(30 10,10 30,40 40),点与点之间用逗号分隔,一个点中的经纬度用空格分隔,与POINT格式一致。
- Polygon,多边形。可以是一个实心平面形,即没有内部边界,也可以有空洞,类似纽扣。最 简单的就是只有一个外边界的情况,例如POLYGON((0 0,10 0,10 10, 0 10))。
- MultiPoint、MultiLineString、MultiPolygon、GeometryCollection 这4种类型都是集合类,是多个 Point、LineString或Polygon组合而成。
12.13 小结及数据类型使用建议
在定义数据类型时,如果确定是 整数 ,就用 INT ; 如果是 小数 ,一定用定点数类型 DECIMAL(M,D) ; 如果是日期与时间,就用 DATETIME 。
这样做的好处是,首先确保你的系统不会因为数据类型定义出错。不过,凡事都是有两面的,可靠性 好,并不意味着高效。比如,TEXT 虽然使用方便,但是效率不如 CHAR(M) 和 VARCHAR(M)。 关于字符串的选择,建议参考如下阿里巴巴的《Java开发手册》规范:
阿里巴巴《Java开发手册》之MySQL数据库:
-
任何字段如果为非负数,必须是 UNSIGNED
-
【 强制 】小数类型为 DECIMAL,禁止使用 FLOAT 和 DOUBLE。
- 说明:在存储的时候,FLOAT 和 DOUBLE 都存在精度损失的问题,很可能在比较值的时候,得 到不正确的结果。如果存储的数据范围超过 DECIMAL 的范围,建议将数据拆成整数和小数并 分开存储。
-
【 强制 】如果存储的字符串长度几乎相等,使用 CHAR 定长字符串类型。
-
【 强制 】VARCHAR 是可变长字符串,不预先分配存储空间,长度不要超过 5000。如果存储长度大 于此值,定义字段类型为 TEXT,独立出来一张表,用主键来对应,避免影响其它字段索引效率。