云数据库 RDS for MySQL

 

云数据库 RDS for MySQL拥有即开即用、稳定可靠、安全运行、弹性伸缩、轻松管理、经济实用等特点,让您更加专注业务发展。

 
 

    mysql子查询排序 更多内容
  • 表单排序

    表单排序 表单创建后,在表单开发页面,鼠标左键选中表单直接上下拖动,可调节表单排序。 表单排序 参考登录零代码工作台中操作,登录AstroZero零代码工作台。 在全部应用中,单击应用后的“...”,选择“编辑”,进入编辑应用页面。 鼠标左键选中表单直接上下拖动,即可调节表单排序

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  • 案例:使排序下推

    案例:使排序下推 在做场景性能测试时,发现某场景大部分时间是CN端在做window agg,占到总执行时间95%以上,系统资源不能充分利用。研究发现该场景的特点是:将两列分别求sum作为一个查询,外层对两列的和再求和后做trunc,然后排序。可以尝试将语句改写为查询,使排序下推。

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  • GaussDB(DWS)排序规则

    case ---+------- A | case1 B | case3 a | case1 b | case2 (4 rows) 跨查询隐式派生。 1 2 3 4 5 6 7 8 9 SELECT * FROM (SELECT a collate "C" from t1) WHERE

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  • 排序规则版本函数

    排序规则版本函数 pg_collation_actual_version (oid) 描述:返回当前安装在操作系统中的该排序规则对象的实际版本,目前仅对case_insensitive有效。 返回值类型:text 示例: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

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  • GaussDB(DWS)排序规则

    case ---+------- A | case1 B | case3 a | case1 b | case2 (4 rows) 跨查询隐式派生。 1 2 3 4 5 6 7 8 9 SELECT * FROM (SELECT a collate "C" from t1) WHERE

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  • 自定义排序器

    自定义排序器 编写自定义排序类继承BulkInsertPartitioner,在写入Hudi时加入配置: .option(BULKINSERT_USER_DEFINED_PARTITIONER_CLASS, <自定义排序类的包名加类名>) 自定义分区排序器样例: public class

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  • 自定义排序器

    自定义排序器 编写自定义排序类继承BulkInsertPartitioner,在写入Hudi时加入配置: .option(BULKINSERT_USER_DEFINED_PARTITIONER_CLASS, <自定义排序类的包名加类名>) 自定义分区排序器样例: public class

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  • 自定义排序器

    自定义排序器 编写自定义排序类继承BulkInsertPartitioner,在写入Hudi时加入配置: .option(BULKINSERT_USER_DEFINED_PARTITIONER_CLASS, <自定义排序类的包名加类名>) 自定义分区排序器样例: public class

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  • 自定义排序器

    自定义排序器 编写自定义排序类继承BulkInsertPartitioner,在写入Hudi时加入配置: .option(BULKINSERT_USER_DEFINED_PARTITIONER_CLASS, <自定义排序类的包名加类名>) 自定义分区排序器样例: public class

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  • DML

    ^ 当查询的系统变量类型为BOOLEAN时, GaussDB 中输出结果为t/f,MySQL为1/0,BOOLEAN类型实际映射为TINYINT类型。 查询 SELECT GaussDB不支持查询结果包含多列,包含多列时执行会报错;MySQL支持查询包含多列。 MySQL的行为:

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  • 查询子级设备组织

    是否是叶子节点:枚举类型 枚举值: 1 叶子节点,没有级设备组织 0 非叶子节点,有级设备组织 channel_count Integer 该设备组织下的(包括级组织)通道在线数量 channel_online_count Integer 该设备组织下的(包括级组织)通道在线总数 channel_offline_count

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  • 子查询表达式

    IN::= 右边是一个圆括弧括起来的查询,它必须只返回一个字段。左边表达式对子查询结果的每一行进行一次计算和比较。如果找到任何相等的查询行,则IN结果为“真”。如果没有找到任何相等行,则结果为“假”(包括查询没有返回任何行的情况)。 表达式或查询行里的NULL遵照SQL处理布尔

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  • 子查询表达式

    IN::= 右边是一个圆括弧括起来的查询,它必须只返回一个字段。左边表达式对子查询结果的每一行进行一次计算和比较。如果找到任何相等的查询行,则IN结果为true。如果没有找到任何相等行,则结果为false(包括查询没有返回任何行的情况)。 表达式或查询行里的NULL遵照SQL处理

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  • 子查询表达式

    IN::= 右边是一个圆括弧括起来的查询,它必须只返回一个字段。左边表达式对子查询结果的每一行进行一次计算和比较。如果找到任何相等的查询行,则IN结果为“真”。如果没有找到任何相等行,则结果为“假”(包括查询没有返回任何行的情况)。 表达式或查询行里的NULL遵照SQL处理布尔

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  • 子查询表达式

    IN::= 右边是一个圆括弧括起来的查询,它必须只返回一个字段。左边表达式对子查询结果的每一行进行一次计算和比较。如果找到任何相等的查询行,则IN结果为“真”。如果没有找到任何相等行,则结果为“假”(包括查询没有返回任何行的情况)。 表达式或查询行里的NULL遵照SQL处理布尔

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  • 案例:改写SQL消除子查询

    GZ CS from customer_address_001 a; 此SQL性能较差,查看发现执行计划中存在SubPlan,具体如下: 优化说明 此优化的核心就是消除查询。分析业务场景发现a.ca_address_sk不为NULL,那么从SQL语义出发,可以等价改写SQL为: 1

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  • 案例:改写SQL消除子查询

    案例:改写SQL消除查询 现象描述 1 2 3 4 select 1, (select count(*) from normal_date n where n.id = a.id) as GZCS from normal_date a; 此SQL性能较差,查看发现执行计划中存在SubPlan,具体如下:

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  • 子查询表达式

    IN::= 右边是一个圆括号括起来的查询,它必须只返回一个字段。左边表达式对子查询结果的每一行进行一次计算和比较。如果找到任何相等的查询行,则IN结果为“真”。如果没有找到任何相等行,则结果为“假”(包括查询没有返回任何行的情况)。 表达式或查询行里的NULL遵照SQL处理布尔

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  • 案例:改写SQL消除子查询

    案例:改写SQL消除查询 现象描述 1 2 3 4 select 1, (select count(*) from normal_date n where n.id = a.id) as GZCS from normal_date a; 此SQL性能较差,查看发现执行计划中存在SubPlan,具体如下:

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  • 子查询表达式

    IN::= 右边是一个圆括弧括起来的查询,它必须只返回一个字段。左边表达式对子查询结果的每一行进行一次计算和比较。如果找到任何相等的查询行,则IN结果为"真"。如果没有找到任何相等行,则结果为"假"(包括查询没有返回任何行的情况)。 表达式或查询行里的NULL遵照SQL处理布尔

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  • 案例:改写SQL消除子查询

    GZCS from customer_address_001 a; 此SQL性能较差,查看发现执行计划中存在SubPlan,具体如下: 优化说明 此优化的核心就是消除查询。分析业务场景发现a.ca_address_sk不为null,那么从SQL语义出发,可以等价改写SQL为: 1

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