完整性约束条件
概念:
对表中的数据进行限定,保证数据的正确性、有效性和完整性。
分类:
- 主键约束:primary key
- 非空约束:not null
- 唯一约束:unique
- 外键约束:foreign key
非空约束:not null,值不能为null
- 创建表时添加约束
1 | CREATE TABLE stu( |
创建表完后,添加非空约束
ALTER TABLE stu MODIFY NAME VARCHAR(20) NOT NULL;
删除name的非空约束
ALTER TABLE stu MODIFY NAME VARCHAR(20);
唯一约束:unique,值不能重复
- 创建表时,添加唯一约束
1 | CREATE TABLE stu( |
注意mysql中,唯一约束限定的列的值可以有多个null
删除唯一约束
`ALTER TABLE stu DROP INDEX phone_number;`
在创建表后,添加唯一约束
ALTER TABLE stu MODIFY phone_number VARCHAR(20) UNIQUE;
主键约束:primary key
注意:
- 含义:非空且唯一
- 一张表只能有一个字段为主键
- 主键就是表中记录的唯一标识
在创建表时,添加主键约束
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4create table stu(
id int primary key,-- 给id添加主键约束
name varchar(20)
);删除主键
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4-- 错误
alter table stu modify id int ;
--正确
ALTER TABLE stu DROP PRIMARY KEY;创建完表后,添加主键
ALTER TABLE stu MODIFY id INT PRIMARY KEY;
自动增长:
概念:如果某一列是数值类型的,使用 auto_increment 可以来完成值得自动增长
在创建表时,添加主键约束,并且完成主键自增长
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4create table stu(
id int primary key auto_increment,-- 给id添加主键约束
name varchar(20)
);
删除自动增长
ALTER TABLE stu MODIFY id INT;
添加自动增长
ALTER TABLE stu MODIFY id INT AUTO_INCREMENT;
外键约束:foreign key
解释:让表于表产生关系,从而保证数据的正确性。
在创建表时,可以添加外键
语法:
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5create table 表名(
....
外键列
constraint 外键名称 foreign key (外键列名称) references 主表名称(主表列名称)
);
删除外键
ALTER TABLE 表名 DROP FOREIGN KEY 外键名称;
创建表之后,添加外键
ALTER TABLE 表名 ADD CONSTRAINT 外键名称 FOREIGN KEY (外键字段名称) REFERENCES 主表名称(主表列名称);
级联操作
- 添加级联操作
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ALTER TABLE 表名 ADD CONSTRAINT 外键名称 FOREIGN KEY (外键字段名称) REFERENCES 主表名称(主表列名称) ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE;
分类:
级联更新:ON UPDATE CASCADE
级联删除:ON DELETE CASCADE
数据库的设计
多表之间的关系
分类:
- 一对一(了解):
- 如:人和身份证
- 分析:一个人只有一个身份证,一个身份证只能对应一个人
- 一对多(多对一):
- 如:部门和员工
- 分析:一个部门有多个员工,一个员工只能对应一个部门
- 多对多:
- 如:学生和课程
- 分析:一个学生可以选择很多门课程,一个课程也可以被很多学生选择
实现关系:
- 一对多(多对一):
- 如:部门和员工
- 实现方式:在多的一方建立外键,指向一的一方的主键。
- 多对多:
- 如:学生和课程
- 实现方式:多对多关系实现需要借助第三张中间表。中间表至少包含两个字段,这两个字段作为第三张表的外键,分别指向两张表的主键
- 一对一(了解):
- 如:人和身份证
- 实现方式:一对一关系实现,可以在任意一方添加唯一外键指向另一方的主键。
案例
1 | -- 创建旅游线路分类表 tab_category |
数据库设计的范式
概念:设计数据库时,需要遵循的一些规范。要遵循后边的范式要求,必须先遵循前边的所有范式要求
设计关系数据库时,遵从不同的规范要求,设计出合理的关系型数据库,这些不同的规范要求被称为不同的范式,各种范式呈递次规范,越高的范式数据库冗余越小。
目前关系数据库有六种范式:第一范式(1NF)、第二范式(2NF)、第三范式(3NF)、巴斯-科德范式(BCNF)、第四范式(4NF)和第五范式(5NF,又称完美范式)。
分类:
- 第一范式(1NF):每一列都是不可分割的原子数据项
- 第二范式(2NF):在1NF的基础上,非码属性必须完全依赖于码(在1NF基础上消除非主属性对主码的部分函数依赖)
- 几个概念:
1. 函数依赖:A-->B,如果通过A属性(属性组)的值,可以确定唯一B属性的值。则称B依赖于A 例如:学号-->姓名。 (学号,课程名称) --> 分数
- 完全函数依赖:A–>B, 如果A是一个属性组,则B属性值得确定需要依赖于A属性组中所有的属性值。
例如:(学号,课程名称) --> 分数
- 部分函数依赖:A–>B, 如果A是一个属性组,则B属性值得确定只需要依赖于A属性组中某一些值即可。
例如:(学号,课程名称) -- > 姓名
- 传递函数依赖:A–>B, B – >C . 如果通过A属性(属性组)的值,可以确定唯一B属性的值,再通过B属性(属性组)的值可以确定唯一C属性的值,则称 C 传递函数依赖于A
例如:学号-->系名,系名-->系主任
- 码:如果在一张表中,一个属性或属性组,被其他所有属性所完全依赖,则称这个属性(属性组)为该表的码
例如:该表中码为:(学号,课程名称)
- 主属性:码属性组中的所有属性
- 非主属性:除过码属性组的属性
- 完全函数依赖:A–>B, 如果A是一个属性组,则B属性值得确定需要依赖于A属性组中所有的属性值。
- 第三范式(3NF):在2NF基础上,任何非主属性不依赖于其它非主属性(在2NF基础上消除传递依赖)
数据库的备份和还原
命令行:
- 语法:
- 备份: mysqldump -u用户名 -p密码 数据库名称 > 保存的路径
- 还原:
- 登录数据库
- 创建数据库
- 使用数据库
- 执行文件。source 文件路径