华为云用户手册

  • substring(string [from int] [for int]) 描述:截取子串。 返回值类型:bytea 示例: 1 2 3 4 5 SELECT substring(E'Th\\000omas'::bytea from 2 for 3) AS RESULT; result ---------- \x68006f (1 row) 截取时间,获取小时数: 1 2 3 4 5 select substring('2022-07-18 24:38:15',12,2)AS RESULT; result ----------- 24 (1 row)
  • 参数说明 PLAN 表示需要将计划信息存储于PLAN_TABLE中,存储成功将返回“EXPLAIN SUCCESS”。 STATEMENT_ID 用户可以对查询设置标签,输入的标签信息也将存储于PLAN_TABLE中。 用户在执行EXPLAIN PLAN时,如果没有进行SET STATEMENT_ID,则默认为空值。同时,用户可输入的STATEMENT_ID最大长度为30个字节,超过长度将会产生报错。
  • 注意事项 EXPLAIN PLAN不支持在DN上执行。 对于执行错误的SQL无法进行计划信息的收集。 PLAN_TABLE中的数据是session级生命周期并且session隔离和用户隔离,用户只能看到当前session、当前用户的数据。 PLAN_TABLE无法与GDS外表进行关联查询。 对于不能下推的查询,无法收集到具体的object信息,object只能收集到REMOTE_QUERY或CTE等信息。详见示例 2。
  • 示例 2 对于不能下推的查询,执行explain plan后plan_table中object仅收集到REMOTE_QUERY或CTE等信息。 优化器生成下发语句的计划,此时仅能收集到REMOTE_QUERY。 1 2 3 4 5 explain plan set statement_id = 'test remote query' for select current_user from customer; 查询PLAN_TABLE。 1 SELECT * FROM PLAN_TABLE;
  • 参数说明 IF EXISTS 如果指定的用户不存在,发出一个notice而不是抛出一个错误。 user_name 待删除的用户名。 取值范围:已存在的用户名。 CASCADE | RESTRICT CASCADE:级联删除依赖用户的表等对象。级联删除用户的时候,会删除掉owner是这个用户的对象,并清理掉其他对象对这个用户的授权信息。 RESTRICT:如果用户还有任何依赖的对象,则拒绝删除该用户(缺省行为)。 在GaussDB(DWS)中,存在一个配置参数enable_kill_query,此参数在配置文件postgresql.conf中。此参数影响级联删除用户对象的行为: 当参数enable_kill_query为on ,且使用CASCADE模式删除用户时,会自动kill锁定用户级联对象的进程,并删除用户。 当参数enable_kill_query为off,且使用CASCADE模式删除用户时,会等待锁定级联对象的进程结束之后再删除用户。
  • 注意事项 须使用CASCADE级联删除依赖用户的对象(除数据库外)。当删除用户的级联对象时,如果级联对象处于锁定状态,则此级联对象无法被删除,直到对象被解锁或锁定级联对象的进程被终止。 在数据库中删除用户时,如果依赖用户的对象在其他数据库中或者依赖用户的对象是其他数据库,请用户先手动删除其他数据库中的依赖对象或直接删除依赖数据库,再删除用户。即DROP USER不支持跨数据库进行级联删除。 在多租户场景下,删除组用户时,业务用户也会同时被删除,如果指定CASCADE级联删除,那么删除业务用户时同时也指定CASCADE。如果在删除某个用户失败时,同时其他用户也无法成功删除。 如果用户A创建的GDS外表指定的错误表在用户B的schema下,则无法通过DROP USER指定CASCADE关键字直接删除用户B。 DROP USER若提示role is being used by other users错误,可能原因为CLEAN CONNECTION过程存在线程无法及时响应信号,出现连接清理不完全的情况,需要再次执行CLEAN CONNECTION。
  • greatest(expr1 [, ...]) 描述:获取并返回参数列表中值最大的表达式的值。 ORA和TD兼容模式下,返回结果为所有非null参数的最大值。 MySQL兼容模式下,入参中存在null时,返回结果为null。 示例: 1 2 3 4 5 SELECT greatest(1*2,2-3,4-1); greatest ---------- 3 (1 row) 1 2 3 4 5 SELECT greatest('ABC', 'BCD', 'CDE'); greatest ---------- CDE (1 row)
  • least(expr1 [, ...]) 描述:获取并返回参数列表中值最小的表达式的值。 ORA和TD兼容模式下,返回结果为所有非null参数的最小值。 MySQL兼容模式下,入参中存在null时,返回结果为null。 示例: 1 2 3 4 5 SELECT least(1*2,2-3,4-1); least ------- -1 (1 row) 1 2 3 4 5 SELECT least('ABC','BCD','CDE'); least -------- ABC (1 row)
  • EMPTY_BLOB() 描述:使用EMPTY_BLOB在INSERT或UPDATE语句中初始化一个BLOB变量,取值为NULL。 返回值类型:BLOB 示例: 1 2 3 4 5 6 --新建表 CREATE TABLE blob_tb(b blob,id int) DISTRIBUTE BY REPLICATION; --插入数据 INSERT INTO blob_tb VALUES (empty_blob(),1); --删除表 DROP TABLE blob_tb; 使用DBMS.GETLENGTH求得的长度为0。
  • ifnull(expr1, expr2) 描述:当expr1不为NULL时,返回expr1,否则返回expr2。 ifnull(expr1, expr2) 逻辑上等价于CASE WHEN expr1 IS NOT NULL THEN expr1 ELSE expr2 END。 示例: 1 2 3 4 5 SELECT ifnull(NULL,'hello'); ifnull -------- hello (1 row) 参数expr1和expr2可以为任意类型,返回结果类型规则请参考UNION,CASE和相关构造。
  • sys_context( 'namespace' , 'parameter') 描述:获取并返回指定namespace下参数parameter的值。 返回值类型:VARCHAR 示例: 1 2 3 4 5 SELECT sys_context('USERENV', 'CURRENT_SCHEMA'); sys_context ------------- public (1 row) 根据当前所在的实际schema而变化。 目前仅支持SYS_CONTEXT('USERENV', 'CURRENT_SCHEMA') 和SYS_CONTEXT('USERENV', 'CURRENT_USER')两种格式。
  • coalesce(expr1, expr2, ..., exprn) 描述:返回参数列表中第一个非NULL的参数值。 COALESCE(expr1, expr2) 等价于CASE WHEN expr1 IS NOT NULL THEN expr1 ELSE expr2 END。 示例: 1 2 3 4 5 SELECT coalesce(NULL,'hello'); coalesce ---------- hello (1 row) 如果表达式列表中的所有表达式都等于NULL,则本函数返回NULL。 它常用于在显示数据时用缺省值替换NULL。 和CASE表达式一样,COALESCE不会计算不需要用来判断结果的参数;即在第一个非空参数右边的参数不会被计算。
  • decode(base_expr, compare1, value1, Compare2,value2, … default) 描述:把base_expr与后面的每个compare(n) 进行比较,如果匹配返回相应的value(n)。如果没有发生匹配,则返回default。 示例: 1 2 3 4 5 SELECT decode('A','A',1,'B',2,0); case ------ 1 (1 row)
  • nullif(expr1, expr2) 描述:当且仅当expr1和expr2相等时,NULLIF才返回NULL,否则它返回expr1。 nullif(expr1, expr2) 逻辑上等价于CASE WHEN expr1 = expr2 THEN NULL ELSE expr1 END。 示例: 1 2 3 4 5 SELECT nullif('hello','world'); nullif -------- hello (1 row) 备注: 如果两个参数的数据类型不同,则: 两种数据类型之间存在隐式转换,则以其中优先级较高的数据类型为基准将另一个参数隐式转换成该类型,转换成功则进行计算,转换失败则返回错误。如: 1 2 3 4 5 SELECT nullif('1234'::VARCHAR,123::INT4); nullif -------- 1234 (1 row) 1 2 SELECT nullif('1234'::VARCHAR,'2012-12-24'::DATE); ERROR: invalid input syntax for type timestamp: "1234" 两种数据类型之间不存在隐式转换,则返回错误 。如: 1 2 3 4 5 SELECT nullif(TRUE::BOOLEAN,'2012-12-24'::DATE); ERROR: operator does not exist: boolean = timestamp without time zone LINE 1: SELECT nullif(TRUE::BOOLEAN,'2012-12-24'::DATE) FROM DUAL; ^ HINT: No operator matches the given name and argument type(s). You might need to add explicit type casts.
  • nvl( expr1 , expr2 ) 描述:如果expr1为NULL则返回expr2。如果expr1非NULL,则返回expr1。 示例: 1 2 3 4 5 SELECT nvl('hello','world'); nvl ------- hello (1 row) 参数expr1和expr2可以为任意类型,当NVL的两个参数不属于同类型时,看第二个参数是否可以向第一个参数进行隐式转换,如果可以则返回第一个参数类型。如果第二个参数不能向第一个参数进行隐式转换而第一个参数可以向第二个参数进行隐式转换,则返回第二个参数的类型。如果两个参数之间不存在隐式类型转换并且也不属于同一类型则报错。
  • 位串类型 位串就是一串1和0的字符串。它们可以用于存储位掩码。 GaussDB(DWS)支持两种位串类型:bit(n)和bit varying(n),其中n是一个正整数。 bit类型的数据必须准确匹配长度n,如果存储短或者长的数据都会报错。bit varying类型的数据是最长为n的变长类型,超过n的类型会被拒绝。一个没有长度的bit等效于bit(1),没有长度的bit varying表示没有长度限制。 如果显式地把一个位串值转换成bit(n),则此位串右边的内容将被截断或者在右边补齐零,直到刚好n位,而且不会抛出任何错误。类似地,如果显式地把一个位串数值转换成bit varying(n),如果它超过了n位,则它的右边将被截断。 位串类型使用示例: 创建示例表bit_type_t1: 1 2 3 4 5 6 CREATE TABLE bit_type_t1 ( BT_COL1 INTEGER, BT_COL2 BIT(3), BT_COL3 BIT VARYING(5) ) DISTRIBUTE BY REPLICATION; 插入数据: 1 INSERT INTO bit_type_t1 VALUES(1, B'101', B'00'); 插入数据的长度不符合类型的标准会报错。 1 2 3 INSERT INTO bit_type_t1 VALUES(2, B'10', B'101'); ERROR: bit string length 2 does not match type bit(3) CONTEXT: referenced column: bt_col2 将不符合类型长度的数据进行转换: 1 INSERT INTO bit_type_t1 VALUES(2, B'10'::bit(3), B'101'); 查看数据: 1 2 3 4 5 6 SELECT * FROM bit_type_t1; bt_col1 | bt_col2 | bt_col3 ---------+---------+--------- 1 | 101 | 00 2 | 100 | 101 (2 rows) 父主题: 数据类型
  • 示例 将系统权限授权给用户或者角色。 将sysadmin所有可用权限授权给joe用户: 1 GRANT ALL PRIVILEGES TO joe; 授权成功后,用户joe会拥有sysadmin的所有权限。 将对象权限授权给用户或者角色。 将表tpcds.reason的SELECT权限授权给用户joe: 1 GRANT SELECT ON TABLE tpcds.reason TO joe; 将表tpcds.reason的所有权限授权给用户kim: 1 GRANT ALL PRIVILEGES ON tpcds.reason TO kim; 授权成功后,kim用户就拥有了tpcds.reason表的所有权限,包括增删改查等权限。 将模式tpcds的使用权限授权给用户joe: 1 GRANT USAGE ON SCHEMA tpcds TO joe; 授权成功后,joe用户就拥有了模式schema的USAGE权限,允许访问包含在指定模式schema中的对象。 将tpcds.reason表中r_reason_sk、r_reason_id、r_reason_desc列的查询权限,r_reason_desc的更新权限授权给joe: 1 GRANT select (r_reason_sk,r_reason_id,r_reason_desc),update (r_reason_desc) ON tpcds.reason TO joe; 授权成功后,用户joe对tpcds.reason表中r_reason_sk,r_reason_id的查询权限会立即生效。 1 GRANT select (r_reason_sk, r_reason_id) ON tpcds.reason TO joe ; 将函数func_add_sql的EXECUTE权限授权给用户joe。 1 GRANT EXECUTE ON FUNCTION func_add_sql TO joe; 将序列serial的UPDATE权限授权给joe用户。 1 GRANT UPDATE ON SEQUENCE serial TO joe; 将数据库gaussdb的连接权限授权给用户joe,并给予其在gaussdb中创建schema的权限: 1 GRANT create,connect on database gaussdb TO joe ; 将模式tpcds的访问权限授权给角色tpcds_manager,并授予该角色在tpcds下创建对象的权限,不允许该角色中的用户将权限授权给其他人: 1 GRANT USAGE,CREATE ON SCHEMA tpcds TO tpcds_manager; 将用户或者角色的权限授权给其他用户或角色。 将用户joe的权限授权给用户manager,并允许该角色将权限授权给其他人: 1 GRANT joe TO manager WITH ADMIN OPTION; 将用户manager的权限授权给senior_manager用户: 1 GRANT manager TO senior_manager;
  • 语法格式 将表或视图的访问权限赋予指定的用户或角色。不允许对表分区进行GRANT操作,对表分区进行GRANT操作会引起告警。 1 2 3 4 5 6 GRANT { { SELECT | INSERT | UPDATE | DELETE | TRUNCATE | REFERENCES | TRIGGER | ANALYZE | ANALYSE | VACUUM | ALTER | DROP } [, ...] | ALL [ PRIVILEGES ] } ON { [ TABLE ] table_name [, ...] | ALL TABLES IN SCHEMA schema_name [, ...] } TO { [ GROUP ] role_name | PUBLIC } [, ...] [ WITH GRANT OPTION ]; 将表中字段的访问权限赋予指定的用户或角色。 1 2 3 4 5 GRANT { {{ SELECT | INSERT | UPDATE | REFERENCES } ( column_name [, ...] )} [, ...] | ALL [ PRIVILEGES ] ( column_name [, ...] ) } ON [ TABLE ] table_name [, ...] TO { [ GROUP ] role_name | PUBLIC } [, ...] [ WITH GRANT OPTION ]; 将数据库的访问权限赋予指定的用户或角色。 1 2 3 4 5 GRANT { { CREATE | CONNECT | TEMPORARY | TEMP } [, ...] | ALL [ PRIVILEGES ] } ON DATABASE database_name [, ...] TO { [ GROUP ] role_name | PUBLIC } [, ...] [ WITH GRANT OPTION ]; 将域的访问权限赋予指定的用户或角色。 1 2 3 4 GRANT { USAGE | ALL [ PRIVILEGES ] } ON DOMAIN domain_name [, ...] TO { [ GROUP ] role_name | PUBLIC } [, ...] [ WITH GRANT OPTION ]; 当前版本暂时不支持赋予域的访问权限。 将外部数据源的访问权限赋予给指定的用户或角色。 1 2 3 4 GRANT { USAGE | ALL [ PRIVILEGES ] } ON FOREIGN DATA WRAPPER fdw_name [, ...] TO { [ GROUP ] role_name | PUBLIC } [, ...] [ WITH GRANT OPTION ]; 将外部服务器的访问权限赋予给指定的用户或角色。 1 2 3 4 GRANT { USAGE | ALL [ PRIVILEGES ] } ON FOREIGN SERVER server_name [, ...] TO { [ GROUP ] role_name | PUBLIC } [, ...] [ WITH GRANT OPTION ]; 将函数的访问权限赋予给指定的用户或角色。 1 2 3 4 5 GRANT { EXECUTE | ALL [ PRIVILEGES ] } ON { FUNCTION {function_name ( [ {[ argmode ] [ arg_name ] arg_type} [, ...] ] )} [, ...] | ALL FUNCTIONS IN SCHEMA schema_name [, ...] } TO { [ GROUP ] role_name | PUBLIC } [, ...] [ WITH GRANT OPTION ]; 将过程语言的访问权限赋予给指定的用户或角色。 1 2 3 4 GRANT { USAGE | ALL [ PRIVILEGES ] } ON LANGUAGE lang_name [, ...] TO { [ GROUP ] role_name | PUBLIC } [, ...] [ WITH GRANT OPTION ]; 当前版本暂时不支持过程语言。 将大对象的访问权限赋予指定的用户或角色。 1 2 3 4 GRANT { { SELECT | UPDATE } [, ...] | ALL [ PRIVILEGES ] } ON LARGE OBJECT loid [, ...] TO { [ GROUP ] role_name | PUBLIC } [, ...] [ WITH GRANT OPTION ]; 当前版本暂时不支持大对象。 将序列的访问权限赋予指定的用户或角色。 1 2 3 4 5 GRANT { { SELECT | UPDATE | USAGE } [, ...] | ALL [ PRIVILEGES ] } ON { SEQUENCE sequence_name [, ...] | ALL SEQUENCES IN SCHEMA schema_name [, ...] } TO { [ GROUP ] role_name | PUBLIC } [, ...] [ WITH GRANT OPTION ]; 将子集群的访问权限赋予指定的用户或角色。普通用户不能执行针对Node Group的GRANT/REVOKE操作。 1 2 3 4 GRANT { CREATE | USAGE | COMPUTE | ALL [ PRIVILEGES ] } ON NODE GROUP group_name [, ...] TO { [ GROUP ] role_name | PUBLIC } [, ...] [ WITH GRANT OPTION ]; 将模式的访问权限赋予指定的用户或角色。 1 2 3 4 GRANT { { CREATE | USAGE | ALTER | DROP } [, ...] | ALL [ PRIVILEGES ] } ON SCHEMA schema_name [, ...] TO { [ GROUP ] role_name | PUBLIC } [, ...] [ WITH GRANT OPTION ]; 将模式中的表或者视图对象授权给其他用户时,需要将表或视图所属的模式的USAGE权限同时授予该用户,若没有该权限,则只能看到这些对象的名字,并不能实际进行对象访问。 将类型的访问权限赋予指定的用户或角色。 1 2 3 4 GRANT { USAGE | ALL [ PRIVILEGES ] } ON TYPE type_name [, ...] TO { [ GROUP ] role_name | PUBLIC } [, ...] [ WITH GRANT OPTION ]; 当前版本暂时不支持赋予类型的访问权限。 将角色的权限赋予其他用户或角色的语法。 1 2 3 GRANT role_name [, ...] TO role_name [, ...] [ WITH ADMIN OPTION ]; 将sysadmin权限赋予指定的角色。 1 2 GRANT ALL { PRIVILEGES | PRIVILEGE } TO role_name;
  • 参数说明 GRANT的权限分类如下所示。 SELECT 允许对指定的表、视图、序列执行SELECT语句。 INSERT 允许对指定的表执行INSERT语句。 UPDATE 允许对声明的表中任意字段执行UPDATE语句。SELECT… FOR UPDATE和SELECT… FOR SHARE除了需要SELECT权限外,还需要UPDATE权限。 DELETE 允许执行DELETE语句删除指定表中的数据。 TRUNCATE 允许执行TRUNCATE语句删除指定表中的所有记录。 REFERENCES 创建一个外键约束,必须拥有参考表和被参考表的REFERENCES权限。 TRIGGER 创建一个触发器,必须拥有表或视图的TRIGGER权限。 ANALYZE | ANALYSE 对表执行ANALYZE | ANALYSE操作来收集表的统计信息,必须拥有表的ANALYZE | ANALYSE权限。 CREATE 对于数据库,允许在数据库里创建新的模式。 对于模式,允许在模式中创建新的对象。如果要重命名一个对象,用户除了必须是该对象的所有者外,还必须拥有该对象所在模式的CREATE权限。 对于子集群,允许在子集群中创建表对象。 CONNECT 允许用户连接到指定的数据库。 TEMPORARY | TEMP 允许在使用指定数据库时创建临时表。 EXECUTE 允许使用指定的函数,以及利用这些函数实现的操作符。 USAGE 对于过程语言,允许用户在创建函数的时候指定过程语言。 对于模式,USAGE允许访问包含在指定模式中的对象,若没有该权限,则只能看到这些对象的名字。 对于序列,USAGE允许使用nextval函数。 对于子集群, 对包含在指定模式中的对象有访问权限时,USAGE允许访问指定子集群下的表对象。 COMPUTE 针对计算子集群,允许用户在具有compute权限的计算子集群上进行弹性计算。 ALL PRIVILEGES 一次赋予指定用户/角色所有可赋予的权限。只有系统管理员有权执行GRANT ALL PRIVILEGES。 WITH GRANT OPTION 指定权限是否允许转授。如果声明了WITH GRANT OPTION,则被授权的用户也可以将此权限赋予他人,否则就不能授权给他人。这个选项不能赋予PUBLIC。 NODE GROUP不支持WITH GRANT OPTION功能。 使用with grant option时需确保enable_grant_option参数设置为on。 WITH ADMIN OPTION 指定权限是否允许转授。如果声明了WITH ADMIN OPTION,角色的成员又可以将角色的成员身份授予其他人。 GRANT的参数说明如下所示。 role_name 已存在用户名称。 table_name 已存在表名称。 column_name 已存在字段名称。 schema_name 已存在模式名称。 database_name 已存在数据库名称。 function_name 已存在函数名称。 sequence_name 已存在序列名称。 domain_name 已存在域类型名称。 fdw_name 已存在外部数据包名称。 lang_name 已存在语言名称。 type_name 已存在类型名称。 group_name 已存在的子集群名称。 argmode 参数模式。 取值范围:字符串,要符合标识符命名规范。 arg_name 参数名称。 取值范围:字符串,要符合标识符命名规范。 arg_type 参数类型。 取值范围:字符串,要符合标识符命名规范。 loid 包含本页的大对象的标识符。 取值范围:字符串,要符合标识符命名规范。
  • 功能描述 对角色和用户进行授权操作。 使用GRANT命令进行用户授权包括以下三种场景: 将系统权限授权给角色或用户 系统权限又称为用户属性,包括SYSADMIN、CREATEDB、CREATEROLE、AUDITADMIN和LOGIN。 系统权限一般通过CREATE/ALTER ROLE语法来指定。其中,SYSADMIN权限可以通过GRANT/REVOKE ALL PRIVILEGE授予或撤销。但系统权限无法通过ROLE和USER的权限被继承,也无法授予PUBLIC。 将数据库对象授权给角色或用户 将数据库对象(表和视图、指定字段、数据库、函数、模式等)的相关权限授予特定角色或用户。 GRANT命令将数据库对象的特定权限授予一个或多个角色。这些权限会追加到已有的权限上。 关键字PUBLIC表示该权限要赋予所有角色,包括以后创建的用户。PUBLIC可以看做是一个隐含定义好的组,它总是包括所有角色。任何角色或用户都将拥有通过GRANT直接赋予的权限和所属的权限,再加上PUBLIC的权限。 如果声明了WITH GRANT OPTION,则被授权的用户也可以将此权限赋予他人,否则就不能授权给他人。这个选项不能赋予PUBLIC,这是GaussDB(DWS)特有的属性。 GaussDB(DWS)会将某些类型的对象上的权限授予PUBLIC。默认情况下,对表、表字段、序列、外部数据源、外部服务器、模式或表空间对象的权限不会授予PUBLIC,而以下这些对象的权限会授予PUBLIC:数据库的CONNECT权限和CREATE TEMP TABLE权限、函数的EXECUTE特权、语言和数据类型(包括域)的USAGE特权。对象拥有者可以撤销默认授予PUBLIC的权限并专门授予权限给其他用户。为了更安全,建议在同一个事务中创建对象并设置权限,这样其他用户就没有时间窗口使用该对象。另外,这些初始的默认权限可以使用ALTER DEFAULT PRIVILEGES命令修改。 将角色或用户的权限授权给其他角色或用户 将一个角色或用户的权限授予一个或多个其他角色或用户。在这种情况下,每个角色或用户都可视为拥有一个或多个数据库权限的集合。 当声明了WITH ADMIN OPTION,被授权的用户可以将该权限再次授予其他角色或用户,以及撤销所有由该角色或用户继承到的权限。当授权的角色或用户发生变更或被撤销时,所有继承该角色或用户权限的用户拥有的权限都会随之发生变更。 数据库系统管理员可以给任何角色或用户授予/撤销任何权限。拥有CREATEROLE权限的角色可以赋予或者撤销任何非系统管理员角色的权限。
  • pv_compute_pool_workload() 描述:返回计算子集群当前的负载状态。 返回类型:void 示例: 1 2 3 4 5 6 SELECT * from pv_compute_pool_workload(); nodename | rpinuse | maxrp | nodestate -----------+---------+-------+----------- datanode1 | 0 | 1000 | normal datanode2 | 0 | 1000 | normal (2 rows)
  • 语法格式 1 2 CREATE GROUP group_name [ [ WITH ] option [ ... ] ] [ ENCRYPTED | UNENCRYPTED ] { PASSWORD | IDENTIFIED BY } { 'password' | DISABLE }; 其中可选项action子句语法为: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 where option can be: {SYSADMIN | NOSYSADMIN} | {AUDITADMIN | NOAUDITADMIN} | {CREATEDB | NOCREATEDB} | {USEFT | NOUSEFT} | {CREATEROLE | NOCREATEROLE} | {INHERIT | NOINHERIT} | {LOGIN | NOLOGIN} | {REPLICATION | NOREPLICATION} | {INDEPENDENT | NOINDEPENDENT} | {VCADMIN | NOVCADMIN} | CONNECTION LIMIT connlimit | VALID BEGIN 'timestamp' | VALID UNTIL 'timestamp' | RESOURCE POOL 'respool' | USER GROUP 'groupuser' | PERM SPACE 'spacelimit' | NODE GROUP logic_group_name | IN ROLE role_name [, ...] | IN GROUP role_name [, ...] | ROLE role_name [, ...] | ADMIN role_name [, ...] | USER role_name [, ...] | SYSID uid | DEFAULT TABLESPACE tablespace_name | PROFILE DEFAULT | PROFILE profile_name | PGUSER
  • 参数说明 WITH [ RECURSIVE ] with_query [, ...] 用于声明一个或多个可以在主查询中通过名字引用的子查询,相当于临时表。 如果声明了RECURSIVE,那么允许SELECT子查询通过名字引用它自己。 其中with_query的详细格式为: with_query_name [ ( column_name [, ...] ) ] AS ( {select | values | insert | update | delete} ) – with_query_name指定子查询生成的结果集名字,在查询中可使用该名称访问子查询的结果集。 – column_name指定子查询结果集中显示的列名。 – 每个子查询可以是SELECT,VALUES,INSERT,UPDATE或DELETE语句。 ONLY 如果指定ONLY则只有该表被删除;如果没有声明,则该表和它的所有子表将都被删除。 table_name 目标表的名字(可以有模式修饰)。 取值范围:已存在的表名。 alias 目标表的别名。 取值范围:字符串,符合标识符命名规范。 using_list using子句。 condition 一个返回boolean值的表达式,用于判断哪些行需要被删除。 WHERE CURRENT OF cursor_name 当前不支持,仅保留语法接口。 output_expr DELETE命令删除行之后计算输出结果的表达式。该表达式可以使用表的任意字段。可以使用*返回被删除行的所有字段。 output_name 一个字段的输出名称。 取值范围:字符串,符合标识符命名规范。
  • 语法格式 1 2 3 4 5 [ WITH [ RECURSIVE ] with_query [, ...] ] DELETE FROM [ ONLY ] table_name [ * ] [ [ AS ] alias ] [ USING using_list ] [ WHERE condition | WHERE CURRENT OF cursor_name ] [ RETURNING { * | { output_expr [ [ AS ] output_name ] } [, ...] } ];
  • 排序查询结果 排序是指试图针对特定查询衡量文档的相关度,从而将众多的匹配文档中相关度最高的文档排在最前。GaussDB(DWS)提供了两个预置的排序函数:ts_rank和ts_rank_cd。函数考虑了词法,距离,和结构信息;也就是,考虑查询词在文档中出现的频率、紧密程度、以及出现的地方在文档中的重要性。然而,相关性的概念是模糊的,并且是跟应用强相关的。不同的应用程序可能需要额外的信息来排序,比如,文档的修改时间,内置的排序函数等。也可以自定义排序函数或者采用附加因素组合这些排序函数的结果来满足特定需求。 两个预置的排序函数: 1 ts_rank([ weights float4[], ] vector tsvector, query tsquery [, normalization integer ]) returns float4 基于词素匹配率对vector进行排序: 1 ts_rank_cd([ weights float4[], ] vector tsvector, query tsquery [, normalization integer ]) returns float4 该函数需要位置信息的输入。因此它不能在"剥离"tsvector值的情况下运行—它将总是返回零。 对于这两个函数,可选的权重参数提供给词加权重的能力,词的权重大小取决于所加的权值。权重阵列指定在排序时为每类词汇加多大的权重。 {D-weight, C-weight, B-weight, A-weight} 如果没有提供权重,则使用缺省值:{0.1, 0.2, 0.4, 1.0} 通常的权重是用来标记文档特殊领域的词,如标题或最初的摘要,所以相对于文章主体中的词它们有着更高或更低的重要性。 由于较长的文档有更多的机会包含查询词,因此有必要考虑文档的大小。例如,包含有5个搜索词的一百字文档比包含有5个搜索词的一千字文档相关性更高。两个预置的排序函数都采用了一个整型的标准化选项来定义文档长度是否影响排序及如何影响。这个整型选项控制多个行为,所以它是一个屏蔽字:可以使用“|”指定一个或多个行为(例如,2|4)。 0(缺省)表示:跟长度大小没有关系 1 表示:排名(rank)除以(文档长度的对数+1) 2表示:排名除以文档的长度 4表示:排名除以两个扩展词间的调和平均距离。只能使用ts_rank_cd实现 8表示:排名除以文档中单独词的数量 16表示:排名除以单独词数量的对数+1 32表示:排名除以排名本身+1 当指定多个标志位时,会按照所列的顺序依次进行转换。 需要特别注意的是,排序函数不使用任何全局信息,所以不可能产生一个某些情况下需要的1%或100%的理想标准值。标准化选项32 (rank/(rank+1))可用于所有规模的从零到一之间的排序。而这只是一个表面变化,并不会影响搜索结果的排序。 下面是一个例子,仅选择排名前十的匹配: 由于SQL_ASCII的数据库编码格式不支持中文字符,请在Encoding为UTF8/GBK的数据库中执行以下示例: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 SELECT id, title, ts_rank_cd(to_tsvector(body), query) AS rank FROM tsearch.pgweb, to_tsquery('science') query WHERE query @@ to_tsvector(body) ORDER BY rank DESC LIMIT 10; id | title | rank ----+------------------+------ 7 | Medical science | .2 3 | Computer science | .1 2 | Mathematics | .1 5 | Geography | .1 (4 rows) 这是使用标准化排序的相同例子: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 SELECT id, title, ts_rank_cd(to_tsvector(body), query, 32 /* rank/(rank+1) */ ) AS rank FROM tsearch.pgweb, to_tsquery('science') query WHERE query @@ to_tsvector(body) ORDER BY rank DESC LIMIT 10; id | title | rank ----+------------------+---------- 7 | Medical science | .166667 3 | Computer science | .0909091 2 | Mathematics | .0909091 5 | Geography | .0909091 (4 rows) 下面是使用中文分词法排序查询的例子: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 CREATE TABLE tsearch.ts_zhparser(id int, body text); INSERT INTO tsearch.ts_zhparser VALUES(1, '排序'); INSERT INTO tsearch.ts_zhparser VALUES(2, '排序查询'); INSERT INTO tsearch.ts_zhparser VALUES(3, '查询排序'); --精确匹配 SELECT id, body, ts_rank_cd(to_tsvector('zhparser',body), query) AS rank FROM tsearch.ts_zhparser, to_tsquery('排序') query WHERE query @@ to_tsvector(body); id | body | rank ----+------+------ 1 | 排序 | .1 (1 row) --模糊匹配 SELECT id, body, ts_rank_cd(to_tsvector('zhparser',body), query) AS rank FROM tsearch.ts_zhparser, to_tsquery('排序') query WHERE query @@ to_tsvector('zhparser',body); id | body | rank ----+----------+------ 3 | 查询排序 | .1 1 | 排序 | .1 2 | 排序查询 | .1 (3 rows) 排序要遍历每个匹配的tsvector,因此资源消耗多,可能会因为I/O限制导致排序慢。可是这是很难避免的,因为实际查询中通常会有大量的匹配。 父主题: 控制文本搜索
  • 参数说明 IF EXISTS 如果指定的函数不存在,则发出一个notice而不是抛出一个错误。 function_name 要删除的函数名。 取值范围:已存在的函数名。 argmode 函数参数的模式。 argname 函数参数的名称。 argtype 函数参数的数据类型。 CASCADE | RESTRICT CASCADE:级联删除依赖于函数的对象(比如操作符) 。 RESTRICT:如果有任何依赖对象存在,则拒绝删除该函数(缺省行为)。
  • 参数说明 table_name 要更新的表名,可以使用模式修饰。 取值范围:已存在的表名称。 alias 目标表的别名。 取值范围:字符串,符合标识符命名规范。 column_name 要修改的字段名。 支持使用目标表的表名加字段名来引用这个字段。例如: 1 UPDATE foo SET foo.col_name = 'GaussDB'; 支持使用目标表的别名加字段名来引用这个字段。例如: 1 UPDATE foo AS f SET f.col_name = 'GaussDB'; 取值范围:已存在的字段名。 expression 赋给字段的值或表达式。 DEFAULT 用对应字段的缺省值填充该字段。 如果没有缺省值,则为NULL。 sub_query 子查询。 使用同一数据库里其他表的信息来更新一个表可以使用子查询的方法。其中SELECT子句具体介绍请参考SELECT。 from_list 一个表的表达式列表,允许在WHERE条件里使用其他表的字段。与在一个SELECT语句的FROM子句里声明表列表类似。 目标表绝对不能出现在from_list里,除非在使用一个自连接(此时它必须以from_list的别名出现)。 condition 一个返回boolean类型结果的表达式。只有这个表达式返回true的行才会被更新。 output_expression 在所有需要更新的行都被更新之后,UPDATE命令用于计算返回值的表达式。 取值范围:使用任何table以及FROM中列出的表的字段。*表示返回所有字段。 output_name 字段的返回名称。
  • 语法格式 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 UPDATE [ ONLY ] table_name [ * ] [ [ AS ] alias ] SET {column_name = { expression | DEFAULT } |( column_name [, ...] ) = {( { expression | DEFAULT } [, ...] ) |sub_query }}[, ...] [ FROM from_list] [ WHERE condition ] [ RETURNING {* | {output_expression [ [ AS ] output_name ]} [, ...] }]; where sub_query can be: SELECT [ ALL | DISTINCT [ ON ( expression [, ...] ) ] ] { * | {expression [ [ AS ] output_name ]} [, ...] } [ FROM from_item [, ...] ] [ WHERE condition ] [ GROUP BY grouping_element [, ...] ] [ HAVING condition [, ...] ]
  • 注意事项 要修改表,用户必须对该表有UPDATE权限。 对expression或condition条件里涉及到的任何表要有SELECT权限。 不允许对表的分布列(distribute column)进行修改。 对于列存表,暂时不支持RETURNING子句。 列存表不支持结果不确定的更新(non-deterministic update)。试图对列存表用多行数据更新一行时会报错。 列存表的更新操作,旧记录空间不会回收,需要执行VACUUM FULL table_name进行清理。 UPDATE操作频繁的表不建议创建为复制表。 对于列存表,支持轻量化UPDATE操作。轻量化UPDATE只重写更新列,减少空间使用量。列存轻量化UPDATE通过GUC参数enable_light_colupdate控制是否开启。 列存轻量化UPDATE在以下场景不能使用:更新索引列,更新主键列,更新分区列,更新PCK列和在线扩容,会自动转化为普通UPDATE方式。
  • 二进制类型 GaussDB(DWS)支持的二进制类型请参见表1。 表1 二进制类型 名称 描述 存储空间 BLOB 二进制大对象 目前BLOB支持的外部存取接口仅为: DBMS_LOB.GETLENGTH DBMS_LOB.READ DBMS_LOB.WRITE DBMS_LOB.WRITEAPPEND DBMS_LOB.COPY DBMS_LOB.ERASE 这些接口详细说明请参见DBMS_LOB。 说明: 列存不支持BLOB类型 最大为1G-8023B(即1073733621B)。 RAW 变长的十六进制类型 说明: 列存不支持RAW类型 4字节加上实际的十六进制字符串。最大为1G-8023B(即1073733621B)。 BYTEA 变长的二进制字符串 4字节加上实际的二进制字符串。最大为1G-8023B(即1073733621B)。 除了每列的大小限制以外,每个元组的总大小也不可超过1G-8203字节。 示例 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 --创建表。 CREATE TABLE blob_type_t1 ( BT_COL1 INTEGER, BT_COL2 BLOB, BT_COL3 RAW, BT_COL4 BYTEA ) DISTRIBUTE BY REPLICATION; --插入数据。 INSERT INTO blob_type_t1 VALUES(10,empty_blob(), HEXTORAW('DEADBEEF'),E'\\xDEADBEEF'); --查询表中的数据。 SELECT * FROM blob_type_t1; bt_col1 | bt_col2 | bt_col3 | bt_col4 ---------+---------+----------+------------ 10 | | DEADBEEF | \xdeadbeef (1 row) --删除表。 DROP TABLE blob_type_t1; 父主题: 数据类型
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