MySQL基础-数据类型详解

MySQL基础-数据类型详解

一、整数类型

1.类型介绍

整数类型 字节 有符号数取值范围 无符号数取值范围
TINYINT 1 -128~127 0~255
SMALLINT 2 -32768~32767 0~65535
MEDIUMINT 3 -8388608~8388607 0~16777215
INT 4 -2147483648~2147483647 0~4294967295
BIGINT 8 -9223372036854775808~9223372036854775807 0~18446744073709551615

2.可选属性

M : 表示显示宽度,M的取值范围是(0, 255)。例如,int(5):当数据宽度小于5位的时候在数字前面需要用字符填满宽度。该项功能需要配合ZEROFILL使用,表示用0填满宽度,否则指定显示宽度无效。

如果设置了显示宽度,那么插入的数据宽度超过显示宽度限制,会不会截断或插入失败?

答案:不会对插入的数据有任何影响,还是按照类型的实际宽度进行保存,即显示宽度与类型可以存储的值范围无关。==从MySQL 8.0.17开始,整数数据类型不推荐使用显示宽度属性。== 整型数据类型可以在定义表结构时指定所需要的显示宽度,如果不指定,则系统为每一种类型指定默认的宽度值。

1
CREATE TABLE test_int1 ( x TINYINT, y SMALLINT, z MEDIUMINT, m INT, n BIGINT);

查看表结构 (MySQL5.7中显式如下,MySQL8中不再显式范围)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
mysql> 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)

TINYINT有符号数和无符号数的取值范围分别为-128~127和0~255,由于负号占了一个数字位,因此 TINYINT 默认的显示宽度为4。同理,其他整数类型的默认显示宽度与其有符号数的最小值的宽度相同。

UNSIGNED : 无符号类型(非负),所有的整数类型都有一个可选的属性UNSIGNED(无符号属性),无符号整数类型的最小取值为0。所以,如果需要在MySQL数据库中保存非负整数值时,可以将整数类型设置为无符号类型。 int类型默认显示宽度为int(11),无符号int类型默认显示宽度为int(10)。

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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,(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。

原来,在 int(M) 中,M 的值跟 int(M) 所占多少存储空间并无任何关系。int(3)、int(4)、int(8) 在磁盘上都是占用 4 bytes 的存储空间。也就是说,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。

3.适用场景

  • TINYINT :一般用于枚举数据,比如系统设定取值范围很小且固定的场景。

  • SMALLINT :可以用于较小范围的统计数据,比如统计工厂的固定资产库存数量等。

  • MEDIUMINT :用于较大整数的计算,比如车站每日的客流量等。

  • INT :取值范围足够大,一般情况下不用考虑超限问题,用得最多。比如商品编号。

  • BIGINT :只有当你处理特别巨大的整数时才会用到。比如双十一的交易量、大型门户网站点击量、证券公司衍生产品持仓等。

4.如何选择

在评估用哪种整数类型的时候,你需要考虑存储空间可靠性的平衡问题:一方面,用占用字节数少的整数类型可以节省存储空间;另一方面,要是为了节省存储空间, 使用的整数类型取值范围太小,一旦遇到超出取值范围的情况,就可能引起系统错误,影响可靠性。

举个例子,商品编号采用的数据类型是 INT。原因就在于,客户门店中流通的商品种类较多,而且,每天都有旧商品下架,新商品上架,这样不断迭代,日积月累。如果使用 SMALLINT 类型,虽然占用字节数比 INT 类型的整数少,但是却不能保证数据不会超出范围 65535。相反,使用 INT,就能确保有足够大的取值范围,不用担心数据超出范围影响可靠性的问题。

需要注意的是,在实际工作中,==系统故障产生的成本远远超过增加几个字段存储空间所产生的成本==。因此,建议首先确保数据不会超过取值范围,在这个前提之下,再去考虑如何节省存储空间。

二、浮点类型

1.类型介绍

浮点数和定点数类型的特点是可以处理小数,你可以把整数看成小数的一个特例。因此,浮点数和定点数的使用场景,比整数大多了。MySQL支持的浮点数类型,分别是 FLOAT、DOUBLE、REAL。

image-20231015163806056

  • FLOAT 表示单精度浮点数;
  • DOUBLE 表示双精度浮点数;
  • REAL 默认就是 DOUBLE。如果你把 SQL 模式设定为启用“ REAL_AS_FLOAT ”,那么,MySQL 就认为 REAL 是 FLOAT。如果要启用“REAL_AS_FLOAT”,可以通过以下 SQL 语句实现:
1
SET sql_mode = "REAL_AS_FLOAT";

==问题==:为什么浮点数类型的无符号数取值范围,只相当于有符号数取值范围的一半,也就是只相当于有符号数取值范围大于等于零的部分呢?

MySQL 存储浮点数的格式为:符号(S)尾数(M)阶码(E)。因此,无论有没有符号,MySQL 的浮点数都会存储表示符号的部分。因此,所谓的无符号数取值范围,其实就是有符号数取值范围大于等于零的部分。

2.数据精度说明

对于浮点类型,在 MySQL 中单精度值使用 4 个字节,双精度值使用 8 个字节。

  • MySQL 允许使用非标准语法(其他数据库未必支持,因此如果涉及到数据迁移,则最好不要这么用): FLOAT(M,D) 或 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,MySQ L就会报错,不允许保存这样的值
    • 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。

3.精度误差说明

浮点数类型有个缺陷,就是不精准。下面重点解释一下为什么 MySQL 的浮点数不够精准。比如,我们设计一个表,有f1这个字段,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:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
CREATE TABLE test_double2(
f1 DOUBLE
);
INSERT INTO test_double2 VALUES(0.47),(0.44),(0.19);

mysql> SELECT SUM(f1)
-> FROM test_double2;
+--------------------+
| SUM(f1) |
+--------------------+
| 1.0999999999999999 |
+--------------------+
1 row in set (0.00 sec)

查询结果是 1.0999999999999999。看到了吗?虽然误差很小,但确实有误差。 你也可以尝试把数据类型改成 FLOAT,然后运行求和查询,得到的是,1.0999999940395355。显然,误差更大了。

那么,为什么会存在这样的误差呢?问题还是出在 MySQL 对浮点类型数据的存储方式上。

MySQL 用 4 个字节存储 FLOAT 类型数据,用 8 个字节来存储 DOUBLE 类型数据。无论哪个,都是采用二进制的方式来进行存储的。比如 9.625,用二进制来表达,就是 1001.101,或者表达成 1.001101×2^3。如果尾数不是 0 或 5(比如 9.624),你就无法用一个二进制数来精确表达。进而,就只好在取值允许的范围内进行四舍五入。

在编程中,如果用到浮点数,要特别注意误差问题,==因为浮点数是不准确的,所以我们要避免使用“=”来 判断两个数是否相等==。同时,在一些对精确度要求较高的项目中,千万不要使用浮点数,不然会导致结果错误,甚至是造成不可挽回的损失。那么,MySQL 有没有精准的数据类型呢?当然有,这就是定点数类型: DECIMAL 。

三、定点类型

1.类型介绍

类型 字节 有符号数取值范围
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,表示该列取值范围是-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。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 vs 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)

2.开发经验

“由于 DECIMAL 数据类型的精准性,在我们的项目中,除了极少数(比如商品编号)用到整数类型外,其他的数值都用的是 DECIMAL,原因就是这个项目所处的零售行业,要求精准,一分钱也不能差。” ——来自某项目经理

四、位类型

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,表示只能存1位的二进制值。这里(M)是表示二进制的位数,位数最小值为1,最大值为64。

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
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);
mysql> SELECT * FROM test_bit1;
+------------+------------+------------+
| f1 | f2 | f3 |
+------------+------------+------------+
| 0x01 | NULL | NULL |
| NULL | 0x17 | NULL |
+------------+------------+------------+
2 rows in set (0.00 sec)

注意:在向BIT类型的字段中插入数据时,一定要确保插入的数据在BIT类型支持的范围内。

五、日期时间类型

日期与时间是重要的信息,在我们的系统中,几乎所有的数据表都用得到。原因是客户需要知道数据的时间标签,从而进行数据查询、统计和处理。MySQL 有多种表示日期和时间的数据类型,不同的版本可能有所差异,MySQL8.0 版本支持的日期和时间类型主要有:YEAR类型、TIME类型、DATE类型、DATETIME类型和TIMESTAMP类型。

  • YEAR 类型通常用来表示年
  • DATE 类型通常用来表示年、月、日
  • TIME 类型通常用来表示时、分、秒
  • ATETIME 类型通常用来表示年、月、日、时、分、秒
  • TIMESTAMP 类型通常用来表示带时区的年、月、日、时、分、秒
类型 名称 字节 日期格式 最小值 最大值
YEAR 1 YYYY或YY 1901 2155
TIME 时间 3 HH:MM:SS -838:59:59 838:59:59
DATE 日期 3 YYYY-MM-DD 1000-01-01 9999-12-03
DATETIME 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

可以看到,不同数据类型表示的时间内容不同、取值范围不同,而且占用的字节数也不一样,你要根据实际需要灵活选取。

为什么时间类型 TIME 的取值范围不是 -23:59:59~23:59:59 呢?原因是 MySQL 设计的 TIME 类型,不光表示一天之内的时间,而且可以用来表示一个时间间隔,这个时间间隔可以超过 24 小时。

1.YEAR类型

YEAR 类型用来表示年份,在所有的日期时间类型中所占用的存储空间最小,只需要 1个字节 的存储空间。在MySQL 中,YEAR有以下几种存储格式:

  • 以 4 位字符串或数字格式表示 YEAR 类型,其格式为 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。

2.DATE类型

DATE 类型表示日期,没有时间部分,格式为 YYYY-MM-DD ,其中,YYYY表示年份,MM表示月份,DD表示日期。需要 3个字节 的存储空间。在向 DATE 类型的字段插入数据时,同样需要满足一定的格式条件。

  • YYYY-MM-DD 格式或者 YYYYMMDD 格式表示的字符串日期,其最小取值为1000-01-01,最大取值为 9999-12-03。YYYYMMDD 格式会被转化为 YYYY-MM-DD 格式。
  • YY-MM-DD 格式或者 YYMMDD 格式表示的字符串日期,此格式中,年份为两位数值或字符串满足 YEAR 类型的格式条件为:当年份取值为 00 到 69 时,会被转化为 2000 到 2069;当年份取值为70 到 99 时,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。

3.TIME类型

TIME 类型用来表示时间,不包含日期部分。在MySQL中,需要 3个字节 的存储空间来存储 TIME 类型的数据,可以使用 HH:MM:SS 格式来表示 TIME 类型,其中,HH表示小时,MM表示分钟,SS表示秒。

  • 可以使用带有冒号的字符串,比如 'D HH:MM:SS''HH:MM:SS''HH:MM''D HH:MM''D HH''SS'格式,都能被正确地插入 TIME 类型的字段中。其中D表示天,其最小值为0,最大值为34。如果使用带有 D 格式的字符串插入 TIME 类型的字段时,D 会被转化为小时,计算格式为 D*24+HH。当使用带有冒号并且不带D的字符串表示时间时,表示当天的时间,比如 12:10 表示 12:10:00,而不是 00:12:10。
  • 可以使用不带有冒号的字符串或者数字,格式为 'HHMMSS' 或者 HHMMSS。如果插入一个不合法的字符串或者数字,MySQL在存储数据时,会将其自动转化为 00:00:00 进行存储。比如1210,MySQL会将最右边的两位解析成秒,表示 00:12:10,而不是 12:10:00。
  • 使用 CURRENT_TIME() 或者 NOW() ,会插入当前系统的时间。

4.DATETIME类型

DATETIME类型在所有的日期时间类型中占用的存储空间最大,总共需要 8个字节 的存储空间。在格式上为 DATE 类型和 TIME 类型的组合,可以表示为 YYYY-MM-DD HH:MM:SS,其中 YYYY 表示年份,MM 表示月份,DD 表示日期,HH 表示小时,MM 表示分钟,SS 表示秒。

  • 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。
  • 使用函数 CURRENT_TIMESTAMP()NOW(),可以向 DATETIME 类型的字段插入系统的当前日期和时间。

5.TIMESTAMP类型

TIMESTAMP 类型也可以表示日期时间,其显示格式与 DATETIME 类型相同,都是 YYYY-MM-DD HH:MM:SS,需要 4个字节 的存储空间。但是 TIMESTAMP 存储的时间范围比 DATETIME 要小很多,只能存储 1970-01-01 00:00:01 UTC2038-01-19 03:14:07 UTC 之间的时间。其中,UTC表示世界统一时间,也叫作世界标准时间。

==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。==

  1. 在存储时间戳数据时,先将本地时区时间转换为 UTC 时区时间,再将 UTC 时区时间转换为 INT 格式的毫秒值(使用 UNIX_TIMESTAMP 函数),然后存放到数据库中。
  2. 在读取时间戳数据时,先将 INT 格式的毫秒值转换为 UTC 时区时间(使用 FROM_UNIXTIME 函数),然后再转换为本地时区时间,最后返回给客户端。

向TIMESTAMP类型的字段插入数据时,当插入的数据格式满足 YY-MM-DD HH:MM:SS 和 YYMMDDHHMMSS 时,两位数值的年份同样符合 YEAR 类型的规则条件,只不过表示的时间范围要小很多。 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。

TIMESTAMP 和 DATETIME 的区别:

  • TIMESTAMP存储空间比较小,表示的日期时间范围也比较小
  • 底层存储方式不同,TIMESTAMP 底层存储的是毫秒值,距离 1970-01-01 00:00:00 的毫秒值。
  • 两个日期比较大小或日期计算时,TIMESTAMP 更方便、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。

6.开发经验

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。

六、文本字符串类型

1.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(M),则表示长度默认是 1个字符
  • 如果保存时,数据的实际长度比 CHAR 类型声明的长度小,则会在右侧填充空格以达到指定的长度。当 MySQL检索 CHAR 类型的数据时,CHAR类型的字段会去除尾部的空格
  • 定义 CHAR 类型字段时,声明的字段长度即为 CHAR 类型字段所占的存储空间的字符数

2.VARCHAR类型

  • VARCHAR(M) 定义时, 必须指定长度 M,否则报错。
  • MySQL4.0 版本以下,VARCHAR(20) 指的是 20 字节,如果存放 UTF8 汉字时,只能存 6 个(每个汉字 3 字 节);MySQL5.0 版本以上,VARCHAR(20) 指的是 20 字符
  • 检索 VARCHAR 类型的字段数据时,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个字节。
1
2
3
4
5
mysql> CREATE TABLE test_varchar2(
-> NAME VARCHAR(65535)
-> );
# 当前数据库的字符编码是utf8mb3,创建的表未指定字符编码时默认也是采用utf8mb3,其一个字符需要1~3个字节,因此创建的VARCHAR字段中的长度参数最大是65535/3=21845
ERROR 1074 (42000): Column length too big for column 'NAME' (max = 21845); use BLOB or TEXT instead

image-20231015203335018

情况1:存储很短的信息,比如门牌号码101,201……这样很短的信息应该用char,因为varchar本身额外还要占一个字节用于存储信息长度,本来打算节约存储的,结果得不偿失。

情况2:固定长度的,比如使用uuid作为主键,那用char应该更合适。因为固定长度,varchar动态根据长度的特性就消失了,而且还要占个长度信息。

情况3:十分频繁改变的column采用char。因为varchar每次存储都要有额外的计算,得到长度等工作,如果一个非常频繁改变的,那就要有很多的精力用于计算,而这些对于char来说是不需要的。

情况4: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)的数据列代替可变长度(VARCHAR)的数据列。这样使得整个表静态化,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 或VARCHAR 列都没有关系,两者都是作为 CHAR 类型处理的。
  • InnoDB 存储引擎,建议使用 VARCHAR 类型。因为对于 InnoDB 数据表,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。

3.TEXT类型

在MySQL中,TEXT 用来保存文本类型的字符串,总共包含4种类型,分别为TINYTEXT、TEXT、 MEDIUMTEXT 和 LONGTEXT 类型。在向 TEXT 类型的字段保存和查询数据时,系统自动按照实际长度存储,不需要预先定义长度。这一点和 VARCHAR类型相同。

image-20231015204003667

==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==。遇到这种情况只能采用 CHAR(M)或者 VARCHAR(M)。

4.开发经验

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 或 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,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。

七、二进制大对象类型

BLOB 是一个二进制大对象,可以容纳可变数量的数据。MySQL 中的 BLOB 类型包括 TINYBLOB、BLOB、MEDIUMBLOB 和 LONGBLOB 4 种类型,它们可容纳值的最大长度不同。可以存储一个二进制的大对象,比如图片、音频和视频等。

image-20231015210651356

需要注意的是,在实际工作中,往往不会在 MySQL 数据库中使用 BLOB 类型存储大对象数据,通常会将图片、音频和视频文件存储到服务器的磁盘上 ,并将图片、音频和视频的访问路径存储到 MySQL 中。

==TEXT 和 BLOB 的使用注意事项:==

在使用 TEXT 和 BLOB 字段类型时要注意以下几点,以便更好的发挥数据库的性能。

① 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

② 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。

③ 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。

八、小结和选择建议

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)。

阿里巴巴《Java开发手册》之MySQL数据库:

  • 强制 】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。