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oraclesql常量

发布时间: 2023-03-31 01:02:12

Ⅰ 关于oracle8i的带参数游标用法的问题

oracle数据库游标使用大全
sql是用于访问oracle数据库的语言,pl/sql扩展和加强了sql的功能,它同时引入了更强的程序逻辑。 pl/sql支持dml命令和sql的事务控制语句。ddl在pl/sql中不被支持,这就意味作在pl/sql程序块中不能创建表或其他任何对象。较好的pl/sql程序设计是在pl/sql块中使用象dbms_sql这样的内建包或执行execute immediate命令建立动态sql来执行ddl命令,pl/sql编译器保证对象引用以及用户的权限。

下面我们将讨论各种用于访问oracle数据库的ddl和tcl语句。

查询

select语句用于从数据库中查询数据,当在pl/sql中使用select语句时,要与into子句一起使用,查询的返回值被赋予into子句中的变量,变量的声明是在delcare中。select into语法如下:

select [distict|all]{*|column[,column,...]}
into (variable[,variable,...] |record)
from {table|(sub-query)}[alias]
where............

pl/sql中select语句只返回一行数据。如果超过一行数据,那么就要使用显式游标(对游标的讨论我们将在后面进行),into子句中要有与select子句中相同列数量的变量。into子句中也可以是记录变量。

%type属性

在pl/sql中可以将变量和常量声明为内建或用户定义的数据类型,以引用一个列名,同时继承他的数据类型和大小。这种动态赋值方法是非常有用的,比如变量引用的列的数据类型和大小改变了,如果使用了%type,那么用户就不必修改代码,否则就必须修改代码。

例:

v_empno scott.emp.empno%type;
v_salary emp.salary%type;

不但列名可以使用%type,而且变量、游标、记录,或声明的常量都可以使用%type。这对于定义相同数据类型的变量非常有用。

delcare
v_a number(5):=10;
v_b v_a%type:=15;
v_c v_a%type;
begin
dbms_output.put_line
(''v_a=''||v_a||''v_b=''||v_b||''v_c=''||v_c);
end

sql>/
v_a=10 v_b=15 v_c=
pl/sql procere successfully completed.

sql>

其他dml语句

其它操作数据的dml语句是:insert、update、delete和lock table,这些语句在pl/sql中的语法与在sql中的语法相同。我们在前面已经讨论过dml语句的使用这里就不再重复了。在dml语句中可以使用任何在declare部分声明的变量,如果是嵌套块,那么要注意变量的作用范围。

例:

create or replace procere fire_employee (pempno in number)
as
v_ename emp.ename%type;
begin
select ename into v_ename
from emp
where empno=p_empno;

insert into former_emp(empno,ename)
values (p_empno,v_ename);

delete from emp
where empno=p_empno;

update former_emp
set date_deleted=sysdate
where empno=p_empno;

exception
when no_data_found then
dbms_output.put_line(''employee number not found!'');

end

dml语句的结果

当执行一条dml语句后,dml语句的结果保存在四个游标属性中,这些属性用于控制程序流程或者了解程序的状态。当运行dml语句时,pl/sql打开一个内建游标并处理结果,游标是维护查询结果的内存中的一个区域,游标在运行dml语句时打开,完成后关闭。隐式游标只使用sql%found,sql%notfound,sql%rowcount三个属性.sql%found,sql%notfound是布尔值,sql%rowcount是整数值。

sql%found和sql%notfound

在执行任何dml语句前sql%found和sql%notfound的值都是null,在执行dml语句后,sql%found的属性值将是:

. true :insert

. true :delete和update,至少有一行被delete或update.

. true :select into至少返回一行

当sql%found为true时,sql%notfound为false。

sql%rowcount

在执行任何dml语句之前,sql%rowcount的值都是null,对于select into语句,如果执行成功,sql%rowcount的值为1,如果没有成功,sql%rowcount的值为0,同时产生一个异常no_data_found.

sql%isopen

sql%isopen是一个布尔值,如果游标打开,则为true, 如果游标关闭,则为false.对于隐式游标而言sql%isopen总是false,这是因为隐式游标在dml语句执行时打开,结束时就立即关闭。

事务控制语句

事务是一个工作的逻辑单元可以包括一个或多个dml语句,事物控制帮助用户保证数据的一致性。如果事务控制逻辑单元中的任何一个dml语句失败,那么整个事务都将回滚,在pl/sql中用户可以明确地使用commit、rollback、savepoint以及set transaction语句。

commit语句终止事务,永久保存数据库的变化,同时释放所有lock,rollback终止现行事务释放所有lock,但不保存数据库的任何变化,savepoint用于设置中间点,当事务调用过多的数据库操作时,中间点是非常有用的,set transaction用于设置事务属性,比如read-write和隔离级等。

显式游标

当查询返回结果超过一行时,就需要一个显式游标,此时用户不能使用select into语句。pl/sql管理隐式游标,当查询开始时隐式游标打开,查询结束时隐式游标自动关闭。显式游标在pl/sql块的声明部分声明,在执行部分或异常处理部分打开,取数据,关闭。下表显示了显式游标和隐式游标的差别:

表1 隐式游标和显式游标
隐式游标 显式游标
pl/sql维护,当执行查询时自动打开和关闭 在程序中显式定义、打开、关闭,游标有一个名字。
游标属性前缀是sql 游标属性的前缀是游标名
属性%isopen总是为false %isopen根据游标的状态确定值
select语句带有into子串,只有一行数据被处理 可以处理多行数据,在程序中设置循环,取出每一行数据。

使用游标

这里要做一个声明,我们所说的游标通常是指显式游标,因此从现在起没有特别指明的情况,我们所说的游标都是指显式游标。要在程序中使用游标,必须首先声明游标。

声明游标

语法:

cursor cursor_name is select_statement;

在pl/sql中游标名是一个未声明变量,不能给游标名赋值或用于表达式中。

例:

delcare
cursor c_emp is select empno,ename,salary
from emp
where salary>2000
order by ename;
........
begin

在游标定义中select语句中不一定非要表可以是视图,也可以从多个表或视图中选择的列,甚至可以使用*来选择所有的列 。

打开游标

使用游标中的值之前应该首先打开游标,打开游标初始化查询处理。打开游标的语法是:

open cursor_name

cursor_name是在声明部分定义的游标名。

例:

open c_emp;

关闭游标

语法:

close cursor_name

例:

close c_emp;

从游标提取数据

从游标得到一行数据使用fetch命令。每一次提取数据后,游标都指向结果集的下一行。语法如下:

fetch cursor_name into variable[,variable,...]

对于select定义的游标的每一列,fetch变量列表都应该有一个变量与之相对应,变量的类型也要相同。

例:

set serveriutput on
declare
v_ename emp.ename%type;
v_salary emp.salary%type;
cursor c_emp is select ename,salary from emp;
begin
open c_emp;
fetch c_emp into v_ename,v_salary;
dbms_output.put_line(''salary of employee''|| v_ename
||''is''|| v_salary);
fetch c_emp into v_ename,v_salary;
dbms_output.put_line(''salary of employee''|| v_ename
||''is''|| v_salary);
fetch c_emp into v_ename,v_salary;
dbms_output.put_line(''salary of employee''|| v_ename
||''is''|| v_salary);
close c_emp;
end

这段代码无疑是非常麻烦的,如果有多行返回结果,可以使用循环并用游标属性为结束循环的条件,以这种方式提取数据,程序的可读性和简洁性都大为提高,下面我们使用循环重新写上面的程序:

set serveriutput on
declare
v_ename emp.ename%type;
v_salary emp.salary%type;
cursor c_emp is select ename,salary from emp;
begin
open c_emp;
loop
fetch c_emp into v_ename,v_salary;
exit when c_emp%notfound;
dbms_output.put_line(''salary of employee''|| v_ename
||''is''|| v_salary);
end

记录变量

定义一个记录变量使用type命令和%rowtype,关于%rowstype的更多信息请参阅相关资料。

记录变量用于从游标中提取数据行,当游标选择很多列的时候,那么使用记录比为每列声明一个变量要方便得多。

当在表上使用%rowtype并将从游标中取出的值放入记录中时,如果要选择表中所有列,那么在select子句中使用*比将所有列名列出来要安全得多。

例:

set serveriutput on
declare
r_emp emp%rowtype;
cursor c_emp is select * from emp;
begin
open c_emp;
loop
fetch c_emp into r_emp;
exit when c_emp%notfound;
dbms_out.put.put_line(''salary of employee''||r_emp.ename||''is''|| r_emp.salary);
end loop;
close c_emp;
end;

%rowtype也可以用游标名来定义,这样的话就必须要首先声明游标:

set serveriutput on
declare
cursor c_emp is select ename,salary from emp;
r_emp c_emp%rowtype;
begin
open c_emp;
loop
fetch c_emp into r_emp;
exit when c_emp%notfound;
dbms_out.put.put_line(''salary of employee''||r_emp.ename||''is''|| r_emp.salary);
end loop;
close c_emp;
end;

带参数的游标

存储过程和函数相似,可以将参数传递给游标并在查询中使用。这对于处理在某种条件下打开游标的情况非常有用。它的语法如下:

cursor cursor_name[(parameter[,parameter],...)] is select_statement;

定义参数的语法如下:

parameter_name [in] data_type[{:=|default} value]

与存储过程不同的是,游标只能接受传递的值,而不能返回值。参数只定义数据类型,没有大小。

另外可以给参数设定一个缺省值,当没有参数值传递给游标时,就使用缺省值。游标中定义的参数只是一个占位符,在别处引用该参数不一定可靠。

在打开游标时给参数赋值,语法如下:

open cursor_name[value[,value]....];

参数值可以是文字或变量。

例:

decalre

cursor c_dept is select * from dept order by deptno;
cursor c_emp (p_dept varachar2) is
select ename,salary
from emp
where deptno=p_dept
order by ename
r_dept dept%rowtype;
v_ename emp.ename%type;
v_salary emp.salary%type;
v_tot_salary emp.salary%type;

begin

open c_dept;
loop
fetch c_dept into r_dept;
exit when c_dept%notfound;
dbms_output.put_line(''department:''|| r_dept.deptno||''-''||r_dept.dname);
v_tot_salary:=0;
open c_emp(r_dept.deptno);
loop
fetch c_emp into v_ename,v_salary;
exit when c_emp%notfound;
dbms_output.put_line(''name:''|| v_ename||'' salary:''||v_salary);
v_tot_salary:=v_tot_salary+v_salary;
end loop;
close c_emp;
dbms_output.put_line(''toltal salary for dept:''|| v_tot_salary);
end loop;
close c_dept;
end;

游标for循环

在大多数时候我们在设计程序的时候都遵循下面的步骤:

1、打开游标

2、开始循环

3、从游标中取值

4、检查那一行被返回

5、处理

6、关闭循环

7、关闭游标

可以简单的把这一类代码称为游标用于循环。但还有一种循环与这种类型不相同,这就是for循环,用于for循环的游标按照正常的声明方式声明,它的优点在于不需要显式的打开、关闭、取数据,测试数据的存在、定义存放数据的变量等等。游标for 循环的语法如下:

for record_name in
(corsor_name[(parameter[,parameter]...)]
| (query_difinition)
loop
statements
end loop;

下面我们用for循环重写上面的例子:

decalre

cursor c_dept is select deptno,dname from dept order by deptno;
cursor c_emp (p_dept varachar2) is
select ename,salary
from emp
where deptno=p_dept
order by ename

v_tot_salary emp.salary%type;

begin

for r_dept in c_dept loop
dbms_output.put_line(''department:''|| r_dept.deptno||''-''||r_dept.dname);
v_tot_salary:=0;
for r_emp in c_emp(r_dept.deptno) loop
dbms_output.put_line(''name:''|| v_ename||'' salary:''||v_salary);
v_tot_salary:=v_tot_salary+v_salary;
end loop;
dbms_output.put_line(''toltal salary for dept:''|| v_tot_salary);
end loop;

end;

在游标for循环中使用查询

在游标for循环中可以定义查询,由于没有显式声明所以游标没有名字,记录名通过游标查询来定义。

decalre

v_tot_salary emp.salary%type;

begin

for r_dept in (select deptno,dname from dept order by deptno) loop
dbms_output.put_line(''department:''|| r_dept.deptno||''-''||r_dept.dname);
v_tot_salary:=0;
for r_emp in (select ename,salary
from emp
where deptno=p_dept
order by ename) loop
dbms_output.put_line(''name:''|| v_ename||'' salary:''||v_salary);
v_tot_salary:=v_tot_salary+v_salary;
end loop;
dbms_output.put_line(''toltal salary for dept:''|| v_tot_salary);
end loop;

end;

游标中的子查询

语法如下:

cursor c1 is select * from emp
where deptno not in (select deptno
from dept
where dname!=''accounting'');

可以看出与sql中的子查询没有什么区别。

游标中的更新和删除

在pl/sql中依然可以使用update和delete语句更新或删除数据行。显式游标只有在需要获得多行数据的情况下使用。pl/sql提供了仅仅使用游标就可以执行删除或更新记录的方法。

update或delete语句中的where current of子串专门处理要执行update或delete操作的表中取出的最近的数据。要使用这个方法,在声明游标时必须使用for update子串,当对话使用for update子串打开一个游标时,所有返回集中的数据行都将处于行级(row-level)独占式锁定,其他对象只能查询这些数据行,不能进行update、delete或select...for update操作。

语法:

for update [of [schema.]table.column[,[schema.]table.column]..
[nowait]

在多表查询中,使用of子句来锁定特定的表,如果忽略了of子句,那么所有表中选择的数据行都将被锁定。如果这些数据行已经被其他会话锁定,那么正常情况下oracle将等待,直到数据行解锁。

在update和delete中使用where current of子串的语法如下:

where{current of cursor_name|search_condition}

例:

delcare

cursor c1 is select empno,salary
from emp
where comm is null
for update of comm;

v_comm number(10,2);

begin

for r1 in c1 loop

if r1.salary<500 then
v_comm:=r1.salary*0.25;
elseif r1.salary<1000 then
v_comm:=r1.salary*0.20;
elseif r1.salary<3000 then
v_comm:=r1.salary*0.15;
else
v_comm:=r1.salary*0.12;
end if;

update emp;
set comm=v_comm
where current of c1l;

end loop;
end

Ⅱ 大虾请进:oracle数据库超大数据量的处理

通过使用一些辅助性工具来找到程序中的瓶颈,然后就可以对瓶颈部分的代码进行优化。一般有两种方案:即优化代码或更改设计方法。我们一般会选择后者,因为不去调用以下代码要比调用一些优化的代码更能提高程序的性能。而一个设计良好的程序能够精简代码,从而提高性能。
下面将提供一些在JAVA程序的设计和编码中,为了能够提高JAVA程序的性能,而经常采用的一些方法和技巧。
1.对象的生成和大小的调整。

JAVA程序设计中一个普遍的问题就是没有好好的利用JAVA语言本身提供的函数,从而常常会生成大量的对象(或实例)。由于系统不仅要花时间生成对象,以后可能还需花时间对这些对象进行垃圾回收和处理。因此,生成过多的对象将会给程序的性能带来很大的影响。
例1:关于String ,StringBuffer,+和append
JAVA语言提供了对于String类型变量的操作。但如果使用不当,会给程序的性能带来影响。如下面的语句:
String name=new String("HuangWeiFeng");
System.out.println(name+"is my name");
看似已经很精简了,其实并非如此。为了生成二进制的代码,要进行如下的步骤和操作:
(1) 生成新的字符串 new String(STR_1);
(2) 复制该字符串;
(3) 加载字符串常量"HuangWeiFeng"(STR_2);
(4) 调用字符串的构架器(Constructor);
(5) 保存该字符串到数组中(从位置0开始);
(6) 从java.io.PrintStream类中得到静态的out变量;
(7) 生成新的字符串缓冲变量new StringBuffer(STR_BUF_1);
(8) 复制该字符串缓冲变量;
(9) 调用字符串缓冲的构架器(Constructor);
(10) 保存该字符串缓冲到数组中(从位置1开始);
(11) 以STR_1为参数,调用字符串缓冲(StringBuffer)类中的append方法;
(12) 加载字符串常量"is my name"(STR_3);
(13) 以STR_3为参数,调用字符串缓冲(StringBuffer)类中的append方法;
(14) 对于STR_BUF_1执行toString命令;
(15) 调用out变量中的println方法,输出结果。
由此可以看出,这两行简单的代码,就生成了STR_1,STR_2,STR_3,STR_4和困碧STR_BUF_1五个对象变量。这些生成的类的实例一般都存放在堆中。堆要对所有类的超类,类的实例进行初始化,同时还要调用类极其每个超类的构架器。而这些操作都是非常消耗系统资源的。因此,对对象的生成进行限制,是完全有必要的。
经修改,上面的代码可以用如下的代码来替换。
StringBuffer name=new StringBuffer("HuangWeiFeng");
System.out.println(name.append("is my name.").toString());
系统将进行如下的操作:
(1) 生成迹尺汪新的字符串缓冲变量new StringBuffer(STR_BUF_1);
(2) 复制该字符串缓冲变量;
(3) 加载字符串常量"HuangWeiFeng"(STR_1);
(4) 调用字符串缓冲的构架器(Constructor);
(5) 保存该字符串缓冲到数组中(从位置1开始);
(6) 从java.io.PrintStream类中得到静态的out变量;
(7) 加载STR_BUF_1;
(8) 加载字符串常量"is my name"(STR_2);
(9) 以STR_2为参数,调用字符串缓冲(StringBuffer)实例中的append方法;
(10) 对于STR_BUF_1执行toString命令(STR_3);
(11)调用out变量中的println方法,输出结果。
由此可以看出,经过改进后的代码只生成了四个对象变量:STR_1,STR_2,STR_3和STR_BUF_1.你可能觉得少生成一个对象不会对程序的性能有很大的提高。但下面的代码段2的执行速度将是代码段1的2倍。因为代码段1生成了八个对象,而代码段2只生成姿仔了四个对象。
代码段1:
String name= new StringBuffer("HuangWeiFeng");
name+="is my";
name+="name";
代码段2:
StringBuffer name=new StringBuffer("HuangWeiFeng");
name.append("is my");
name.append("name.").toString();
因此,充分的利用JAVA提供的库函数来优化程序,对提高JAVA程序的性能时非常重要的.其注意点主要有如下几方面;
(1) 尽可能的使用静态变量(Static Class Variables)
如果类中的变量不会随他的实例而变化,就可以定义为静态变量,从而使他所有的实例都共享这个变量。
例:
public class foo
{
SomeObject so=new SomeObject();
}
就可以定义为:
public class foo
{
static SomeObject so=new SomeObject();
}
(2) 不要对已生成的对象作过多的改变。
对于一些类(如:String类)来讲,宁愿在重新生成一个新的对象实例,而不应该修改已经生成的对象实例。
例:
String name="Huang";
name="Wei";
name="Feng";
上述代码生成了三个String类型的对象实例。而前两个马上就需要系统进行垃圾回收处理。如果要对字符串进行连接的操作,性能将得更差,因为系统将不得为此生成更多得临时变量,如上例1所示。
(3) 生成对象时,要分配给它合理的空间和大小JAVA中的很多类都有它的默认的空间分配大小。对于StringBuffer类来讲,默认的分配空间大小是16个字符。如果在程序中使用StringBuffer的空间大小不是16个字符,那么就必须进行正确的初始化。
(4) 避免生成不太使用或生命周期短的对象或变量。对于这种情况,因该定义一个对象缓冲池。以为管理一个对象缓冲池的开销要比频繁的生成和回收对象的开销小的多。
(5) 只在对象作用范围内进行初始化。JAVA允许在代码的任何地方定义和初始化对象。这样,就可以只在对象作用的范围内进行初始化。从而节约系统的开销。
例:
SomeObject so=new SomeObject();
If(x==1) then
{
Foo=so.getXX();
}
可以修改为:
if(x==1) then
{
SomeObject so=new SomeObject();
Foo=so.getXX();
}
2.异常(Exceptions)
JAVA语言中提供了try/catch来发方便用户捕捉异常,进行异常的处理。但是如果使用不当,也会给JAVA程序的性能带来影响。因此,要注意以下两点:
(1) 避免对应用程序的逻辑使用try/catch
如果可以用if,while等逻辑语句来处理,那么就尽可能的不用try/catch语句。
(2) 重用异常
在必须要进行异常的处理时,要尽可能的重用已经存在的异常对象。以为在异常的处理中,生成一个异常对象要消耗掉大部分的时间。
3. 线程(Threading)
一个高性能的应用程序中一般都会用到线程。因为线程能充分利用系统的资源。在其他线程因为等待硬盘或网络读写而 时,程序能继续处理和运行。但是对线程运用不当,也会影响程序的性能。
例2:正确使用Vector类
Vector主要用来保存各种类型的对象(包括相同类型和不同类型的对象)。但是在一些情况下使用会给程序带来性能上的影响。这主要是由Vector类的两个特点所决定的。第一,Vector提供了线程的安全保护功能。即使Vector类中的许多方法同步。但是如果你已经确认你的应用程序是单线程,这些方法的同步就完全不必要了。第二,在Vector查找存储的各种对象时,常常要花很多的时间进行类型的匹配。而当这些对象都是同一类型时,这些匹配就完全不必要了。因此,有必要设计一个单线程的,保存特定类型对象的类或集合来替代Vector类.用来替换的程序如下(StringVector.java):
public class StringVector
{
private String [] data;
private int count;
public StringVector()
{
this(10); // default size is 10
}
public StringVector(int initialSize)
{
data = new String[initialSize];
}
public void add(String str)
{
// ignore null strings
if(str == null) { return; }
ensureCapacity(count + 1);
data[count++] = str;
}
private void ensureCapacity(int minCapacity)
{
int oldCapacity = data.length;
if (minCapacity > oldCapacity)
{
String oldData[] = data;
int newCapacity = oldCapacity * 2;
data = new String[newCapacity];
System.array(oldData, 0, data, 0, count);
}
}
public void remove(String str)
{
if(str == null) { return; // ignore null str }
for(int i = 0; i < count; i++)
{
// check for a match
if(data[i].equals(str))
{
System.array(data,i+1,data,i,count-1); // data
// allow previously valid array element be gc'd
data[--count] = null;
return;
}
}
}
public final String getStringAt(int index)
{
if(index < 0) { return null; }
else if(index > count) { return null; // index is > # strings }
else { return data[index]; // index is good }
}
}
因此,代码:
Vector Strings=new Vector();
Strings.add("One");
Strings.add("Two");
String Second=(String)Strings.elementAt(1);
可以用如下的代码替换:
StringVector Strings=new StringVector();
Strings.add("One");
Strings.add("Two");
String Second=Strings.getStringAt(1);
这样就可以通过优化线程来提高JAVA程序的性能。用于测试的程序如下(TestCollection.java):
import java.util.Vector;
public class TestCollection
{
public static void main(String args [])
{
TestCollection collect = new TestCollection();
if(args.length == 0)
{
System.out.println("Usage: java TestCollection [ vector | stringvector ]");
System.exit(1);
}
if(args[0].equals("vector"))
{
Vector store = new Vector();
long start = System.currentTimeMillis();
for(int i = 0; i < 1000000; i++)
{
store.addElement("string");
}
long finish = System.currentTimeMillis();
System.out.println((finish-start));
start = System.currentTimeMillis();
for(int i = 0; i < 1000000; i++)
{
String result = (String)store.elementAt(i);
}
finish = System.currentTimeMillis();
System.out.println((finish-start));
}
else if(args[0].equals("stringvector"))
{
StringVector store = new StringVector();
long start = System.currentTimeMillis();
for(int i = 0; i < 1000000; i++) { store.add("string"); }
long finish = System.currentTimeMillis();
System.out.println((finish-start));
start = System.currentTimeMillis();
for(int i = 0; i < 1000000; i++) {
String result = store.getStringAt(i);
}
finish = System.currentTimeMillis();
System.out.println((finish-start));
}
}
}
关于线程的操作,要注意如下几个方面:
(1) 防止过多的同步
如上所示,不必要的同步常常会造成程序性能的下降。因此,如果程序是单线程,则一定不要使用同步。
(2) 同步方法而不要同步整个代码段
对某个方法或函数进行同步比对整个代码段进行同步的性能要好。
(3) 对每个对象使用多”锁”的机制来增大并发。
一般每个对象都只有一个”锁”,这就表明如果两个线程执行一个对象的两个不同的同步方法时,会发生”死锁”。即使这两个方法并不共享任何资源。为了避免这个问题,可以对一个对象实行”多锁”的机制。如下所示:
class foo
{
private static int var1;
private static Object lock1=new Object();
private static int var2;
private static Object lock2=new Object();
public static void increment1()
{
synchronized(lock1)
{
var1++;
}
}
public static void increment2()
{
synchronized(lock2)
{
var2++;
}
}
}
4.输入和输出(I/O)

输入和输出包括很多方面,但涉及最多的是对硬盘,网络或数据库的读写操作。对于读写操作,又分为有缓存和没有缓存的;对于数据库的操作,又可以有多种类型的JDBC驱动器可以选择。但无论怎样,都会给程序的性能带来影响。因此,需要注意如下几点:
(1) 使用输入输出缓冲
尽可能的多使用缓存。但如果要经常对缓存进行刷新(flush),则建议不要使用缓存。
(2) 输出流(Output Stream)和Unicode字符串
当时用Output Stream和Unicode字符串时,Write类的开销比较大。因为它要实现Unicode到字节(byte)的转换.因此,如果可能的话,在使用Write类之前就实现转换或用OutputStream类代替Writer类来使用。
(3) 当需序列化时使用transient
当序列化一个类或对象时,对于那些原子类型(atomic)或可以重建的原素要表识为transient类型。这样就不用每一次都进行序列化。如果这些序列化的对象要在网络上传输,这一小小的改变对性能会有很大的提高。
(4) 使用高速缓存(Cache)
对于那些经常要使用而又不大变化的对象或数据,可以把它存储在高速缓存中。这样就可以提高访问的速度。这一点对于从数据库中返回的结果集尤其重要。
(5) 使用速度快的JDBC驱动器(Driver)
JAVA对访问数据库提供了四种方法。这其中有两种是JDBC驱动器。一种是用JAVA外包的本地驱动器;另一种是完全的JAVA驱动器。具体要使用哪一种得根据JAVA布署的环境和应用程序本身来定。
5.一些其他的经验和技巧

(1) 使用局部变量。
(2) 避免在同一个类中动过调用函数或方法(get或set)来设置或调用变量。
(3) 避免在循环中生成同一个变量或调用同一个函数(参数变量也一样)。
(4) 尽可能的使用static,final,private等关键字。
(5) 当复制大量数据时,使用System.array()命令。

Ⅲ Oracle SQL中的!=与<>有什么区别

第一个问题:x0dx0a这两个都是不等于符号,没有什么区别,如果这个字段有索引,物好都可以使用的。x0dx0a第二个问题:x0dx0ain 和 not in 都可以使用索引的,但是如猜老果name字段有很多值,那么not in的执行时间应该稍微长一点,因为它返回的值比较多。 x0dx0a补充:如果name的值比较少的话,in和not in条件严密性穗蚂升差不多,如果name值比较多的时候,in的严密性更高,索引都是按照顺序排好的,相等的情况只有一种,不等的情况有很多种。 x0dx0a如果你('a', 'b')这些值是放在另外一个表里面,还有not exsits可以替换,如果是常量的话,貌似也只能这么写了。

Ⅳ oracle中如何优化sql语句的,用什么方法

可以使用ADDM哦,执行后可以帮助分析SQL性能以及给出修改建议

Ⅳ oracle SQL语句中怎么样调用存储过程

PL/SQL是ORACLE对标准数据库语言的扩展,ORACLE公司已经将PL/SQL整合到ORACLE 服务器和其他工具中了,近几年中更多的开发人员和DBA开始使用PL/SQL,本文将讲述PL/SQL基础语法,结构和组件、以及如何设计并执行一个PL/SQL程序。

PL/SQL的优点

从版本6开始PL/SQL就被可靠的整合到ORACLE中了,一旦掌握PL/SQL的优点以及其独有的数据管理的便利性,那么你很难想象ORACLE缺了PL/SQL的情形。PL/SQL 不是一个独立的产品,他是一个整合到ORACLE服务器和ORACLE工具中的技术,可以把PL/SQL看作ORACLE服务器内的一个引擎,sql语句执行者处理单个的sql语句,PL/SQL引擎处理PL/SQL程序块。当PL/SQL程序块在PL/SQL引擎处理时,ORACLE服务器中的SQL语句执行器处理pl/sql程序块中的SQL语句。

PL/SQL的优点如下:

. PL/SQL是一种高性能的基于事务处理的语言,能运行在任何ORACLE环境中,支持所有数据处理命令。通过使用PL/SQL程序单元处理SQL的数据定义和数据控制元素。

. PL/SQL支持所有SQL数据类型和所有SQL函数,同时支持所有ORACLE对象类型

. PL/SQL块可以被命名和存储在ORACLE服务器中,同时也能被其他的PL/SQL程序或SQL命令调用,任何客户/服务器工具都能访问PL/SQL程序,具有很好的可重用性。

. 可以使用ORACLE数据工具管理存储在服务器中的PL/SQL程序的安全性。可以授权或撤销数据库其他用户访问PL/SQL程序的能力。

. PL/SQL代码可以使用任何ASCII文本编辑器编写,所以对任何ORACLE能够运行的操作系统都是非常便利的

. 对于SQL,ORACLE必须在同一时间处理每一条SQL语句,在网络环境下这就意味作每一个独立的调用都必须被oracle服务器处理,这就占用大量的服务器时间,同时导致网络拥挤。而PL/SQL是以整个语句块发给服务器,这就降低了网络拥挤。

PL/SQL块结构

PL/SQL是一种块结构的语言,组成PL/SQL程序的单元是逻辑块,一个PL/SQL 程序包含了一个或多个逻辑块,每个块都可以划分为三个部分。与其他语言相同,变量在使用之前必须声明,PL/SQL提供了独立的专门用于处理异常的部分,下面描述了PL/SQL块的不同部分:

声明部分(Declaration section)

声明部分包含了变量和常量的数据类型和初始值。这个部分是由关键字DECLARE开始,如果不需要声明变量或常量,那么可以忽略这一部分;需要说明的是游标的声明也在这一部分。

执行部分(Executable section)

执行部分是PL/SQL块中的指令部分,由关键字BEGIN开始,所有的可执行语句都放在这一部分,其他的PL/SQL块也可以放在这一部分。

异常处理部分(Exception section)

这一部分是可选的,在这一部分中处理异常或错误,对异常处理的详细讨论我们在后面进行。

PL/SQL块语法

[DECLARE]
---declaration statements
BEGIN
---executable statements
[EXCEPTION]
---exception statements
END

PL/SQL块中的每一条语句都必须以分号结束,SQL语句可以使多行的,但分号表示该语句的结束。一行中可以有多条SQL语句,他们之间以分号分隔。每一个PL/SQL块由BEGIN或DECLARE开始,以END结束。注释由--标示。

PL/SQL块的命名和匿名

PL/SQL程序块可以是一个命名的程序块也可以是一个匿名程序块。匿名程序块可以用在服务器端也可以用在客户端。

命名程序块可以出现在其他PL/SQL程序块的声明部分,这方面比较明显的是子程序,子程序可以在执行部分引用,也可以在异常处理部分引用。

PL/SQL程序块可背独立编译并存储在数据库中,任何与数据库相连接的应用程序都可以访问这些存储的PL/SQL程序块。ORACLE提供了四种类型的可存储的程序:

. 函数

. 过程

. 包

. 触发器

函数

函数是命名了的、存储在数据库中的PL/SQL程序块。函数接受零个或多个输入参数,有一个返回值,返回值的数据类型在创建函数时定义。定义函数的语法如下:

FUNCTION name [{parameter[,parameter,...])] RETURN datatypes IS
[local declarations]
BEGIN
execute statements
[EXCEPTION
exception handlers]
END [name]

过程

存储过程是一个PL/SQL程序块,接受零个或多个参数作为输入(INPUT)或输出(OUTPUT)、或既作输入又作输出(INOUT),与函数不同,存储过程没有返回值,存储过程不能由SQL语句直接使用,只能通过EXECUT命令或PL/SQL程序块内部调用,定义存储过程的语法如下:

PROCEDURE name [(parameter[,parameter,...])] IS
[local declarations]
BEGIN
execute statements
[EXCEPTION
exception handlers ]
END [name]


包(package)

包其实就是被组合在一起的相关对象的集合,当包中任何函数或存储过程被调用,包就被加载入内存中,包中的任何函数或存储过程的子程序访问速度将大大加快。
包由两个部分组成:规范和包主体(body),规范描述变量、常量、游标、和子程序,包体完全定义子程序和游标。

触发器(trigger)

触发器与一个表或数据库事件联系在一起的,当一个触发器事件发生时,定义在表上的触发器被触发。

变量和常量

变量存放在内存中以获得值,能被PL/SQL块引用。你可以把变量想象成一个可储藏东西的容器,容器内的东西是可以改变的。

声明变量

变量一般都在PL/SQL块的声明部分声明,PL/SQL是一种强壮的类型语言,这就是说在引用变量前必须首先声明,要在执行或异常处理部分使用变量,那么变量必须首先在声明部分进行声明。

声明变量的语法如下:

Variable_name [CONSTANT] databyte [NOT NULL][:=|DEFAULT expression]

注意:可以在声明变量的同时给变量强制性的加上NOT NULL约束条件,此时变量在初始化时必须赋值。

给变量赋值

给变量赋值有两种方式:

. 直接给变量赋值

X:=200;
Y=Y+(X*20);

. 通过SQL SELECT INTO 或FETCH INTO给变量赋值

SELECT SUM(SALARY),SUM(SALARY*0.1)
INTO TOTAL_SALARY,TATAL_COMMISSION
FROM EMPLOYEE
WHERE DEPT=10;

常量

常量与变量相似,但常量的值在程序内部不能改变,常量的值在定义时赋予,,他的声明方式与变量相似,但必须包括关键字CONSTANT。常量和变量都可被定义为SQL和用户定义的数据类型。

ZERO_VALUE CONSTANT NUMBER:=0;

这个语句定了一个名叫ZERO_VALUE、数据类型是NUMBER、值为0的常量。

标量(scalar)数据类型

标量(scalar)数据类型没有内部组件,他们大致可分为以下四类:

. number
. character
. date/time
. boolean

Ⅵ oracle数据库declare里声明变量constant什么意思

常量在声明时赋予初值,并且在运行时不允许重新赋值。使用CONSTANT关键字声明常量。

Ⅶ oracle中:=与=:的区别

变量绑定 是指在sql语句的条件中使用变量而不是常量。比如shared pool里有两条sql语句,
select * from tab1 where col1=1;
select * from tab1 where col1=2;
对oracle数据库来说,这是两条完全不同的SQL,对这两条语句都需要进行hard parse。因为oracle会根据sql语句的文本去计算每个字符在内存里的hash值,因此虽然上述两条SQL只有一个字符不一样,oracle根据hash算法在内存中得到的hash地址就不一样,所以oracle就会认为这是两条完全不同的语句。而如果将上述SQL改写成select * from tab1 where col1=:var1;,然后通过对变量var1的赋值去查询,那么oracle对这条语句第一次会进行hard parse,以后就只进行soft parse。假设某条语句被重复执行了几十万次,那么使用bind var带来的好处是巨大的。一个应用程序如果bind var使用不充分,那么几乎一定会伴随着严重的性磨旦磨能问题。

绑定变量是相对文本迟搭变量来讲瞎斗的,所谓文本变量是指在SQL直接书写查询条件,这样的SQL在不同条件下需要反复解析,绑定变量是指使用变量来代替直接书写条件,查询bind value在运行时传递,然后绑定执行。优点是减少硬解析,降低CPU的争用,节省shared_pool ;缺点是不能使用histogram,sql优化比较困难

Ⅷ Oracle数据库中的常量列

比如数据库里有张表,表里有个字段是UNAME,这个字段有个值叫TEST,现在我们要在java里面仿燃使用sql语句查询这个名字叫TEST的其他相关数据渗禅,当然条件是UNAME='TEST'。然后我们在java里就可以定义一个常量 string final FNAME='UNAME' 这样我就可以使用这个常备喊虚量当做列名来用select “+FNAME+"' as colname from docTABNAME";这样你该懂了吧!

Ⅸ 请问如何在Oracle中通过SQL来查找包Package里面的所有字符串常量呢,比如 。。AA := '123'; 出现的'123'

selectdistinctnamefromUSER_SOURCEwheretype='PACKAGE'anpper(text)likeupper('%你要拆源袭匹配的旅兄字符%'裂腔);

Ⅹ 为什么oracle sql 绑定变量后更慢了

绑定变量的作用是减少SQL语句的硬解析来减少执行时间!
但是有时候 因为绑定变量需要把SQL语句的常量替换成变量,所以会对SQL语句的执行计划产生一定的影响!