华为云用户手册

  • 参数说明 INDEX 重新建立指定的索引。 TABLE 重新建立指定表的所有索引,如果表有从属的“TOAST”表,则这个表也会重建索引。如果表上有索引已经被alter unusable失效,则这个索引无法被重新创建。当指定CONCURRENTLY选项时,暂不支持重建从属“TOAST”表上的索引。 DATABASE 重建当前数据库里的所有索引。当指定CONCURRENTLY选项时,暂不支持重建数据库中表的从属“TOAST”表上的索引。 SYSTEM 在当前数据库上重建所有系统表上的索引。不会处理在用户表上的索引。 option 当前仅支持CROSSBUCKET一种option,且值只能为ON或OFF,用来控制hashbucket表的索引是否在REINDEX过程中转换为跨bucket索引(cross-bucket-index,CBI)或(local-bucket-index,LBI)索引。此项转换仅支持分布式hashbucket表的索引,不支持GSI索引。 CONCURRENTLY 以不阻塞DML的方式重建索引(加ShareUpdateExclusiveLock锁)。重建索引时,一般会阻塞其他语句对该索引所依赖表的访问。指定此关键字,可以实现重建过程中不阻塞DML。不支持在线重建系统表上的索引。不支持REINDEX INTERNAL TABLE CONCURRENTLY和REINDEX SYSTEM CONCURRENTLY,不支持REINDEX INVALID INDEX CONCURRENTLY。当执行REINDEX DATABASE CONCURRENTLY时,在线重建当前数据库中用户表上的所有索引(不会处理系统表上的索引)。REINDEX CONCURRENTLY不可以在事务内执行。在线重建索引只支持B-tree索引和UB-tree索引,只支持普通索引、GLOBAL索引、LOCAL索引,不支持PCR ubtree索引,不支持二级分区与GSI。在线并行重建索引只支持Astore及Ustore的普通索引、GLOBAL索引、LOCAL索引,其他继承当前版本在线重建索引规格约束。如果在线重建索引失败,对于用户手动取消、唯一索引键值重复、资源不足、启动线程失败、锁超时等场景,为避免占用资源,系统会自动清理新索引,在系统无法自动清理失败新索引的情况下(比如数据库宕机、PATAL、PANIC),需要尽快手动清除(使用DROP INDEX语句)非法新索引及(使用DROP TABLE语句)临时表,以防占用更多资源。一般来说,非法的新索引的后缀名为_ccnew。REINDEX INDEX CONCURRENTLY对表加4级会话锁,且其前几个阶段与CREATE INDEX CONCURRENTLY相似,因此也可能产生卡住或死锁的问题,具体场景与CREATE INDEX CONCURRENTLY相似(比如两个会话同时对同一个索引或表进行REINDEX CONCURRENTLY操作,会引发死锁问题),具体请参见CONCURRENTLY章节。 重建索引时指定此关键字,Astore需要执行先后两次对全表的扫描来完成build,第一次扫描时创建新索引,不阻塞读写操作,第二次扫描时合并更新第一次扫描到目前为止发生的变更;Ustore需完成一次全表扫描,在扫描过程中并发DML产生的数据会被插入到以“index_oid_cctmp“命名的临时表中,扫描结束后合并临时表到以“_ccnew{n}“为后缀名的新索引中并删除临时表,交换新旧索引,旧索引标记为死亡,启用新索引,重建索引完成。 name 需要重建索引的索引、表、数据库的名称。表和索引可以有模式修饰。 REINDEX DATABASE和SYSTEM只能重建当前数据库的索引,所以name必须和当前数据库名称相同。 FORCE 废弃选项,仅为保持前向兼容,故继续保留。 partition_name 需要重建索引的分区的名称或者索引分区的名称。 取值范围: 如果前面是REINDEX INDEX,则这里应该指定索引分区的名称; 如果前面是REINDEX TABLE,则这里应该指定分区的名称; REINDEX DATABASE和SYSTEM这种形式的重建索引不能在事务块中执行。
  • 示例 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 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 --创建表tbl_test,并插入数据。 gaussdb=# CREATE TABLE tbl_test(c1 int,c2 varchar); gaussdb=# INSERT INTO tbl_test VALUES (1, 'AAAAAAA'),(5, 'AAAAAAB'),(10, 'AAAAAAC'); --创建索引,并查看索引大小 gaussdb=# CREATE INDEX idx_test_c1 ON tbl_test(c1); gaussdb=# SELECT pg_size_pretty(pg_total_relation_size('idx_test_c1')) AS size; size ------- 64 kB (1 row) --插入一万条数据,然后删除数据,发现索引变大。 gaussdb=# INSERT INTO tbl_test VALUES (generate_series(1,10000),'test'); gaussdb=# DELETE FROM tbl_test WHERE c2 = 'test'; gaussdb=# SELECT pg_size_pretty(pg_total_relation_size('idx_test_c1')) AS size; size -------- 376 kB (1 row) --重建一个单独索引之后,查看索引信息索引大小变回初始大小。 gaussdb=# REINDEX INDEX idx_test_c1; gaussdb=# SELECT pg_size_pretty(pg_total_relation_size('idx_test_c1')) AS size; size ------- 64 kB (1 row) --在线重建一个单独索引。 gaussdb=# REINDEX INDEX CONCURRENTLY idx_test_c1; --重建表tbl_test上的所有索引。 gaussdb=# REINDEX TABLE tbl_test; --在线重建表tbl_test上的所有索引。 gaussdb=# REINDEX TABLE CONCURRENTLY tbl_test; --删除tbl_test表。 gaussdb=# DROP TABLE tbl_test;
  • 语法格式 重建普通索引。 REINDEX { INDEX | TABLE | DATABASE | SYSTEM } [CONCURRENTLY] name [ FORCE ]; 重建索引并进行类型转换。 1 REINDEX [ ( option [, ...] ) ] { INDEX } [ CONCURRENTLY ] name [ FORCE ]; 重建索引分区。 REINDEX { INDEX | TABLE} name PARTITION partition_name [ FORCE ];
  • 注意事项 REINDEX DATABASE和SYSTEM这种形式的重建索引不能在事务块中执行。目前不支持对物化视图进行REINDEX操作。 若索引带有lpi_parallel_method选项,取值为PARTITION且表的parallel_workers选项大于0时,不支持对该索引并行重建;无该选项或选项取值为AUTO时,并行重建时会默认走页面级并行重建索引。具体请参见LPI_PARALLEL_METHOD。
  • GS_SEG_SEGMENTS GS_SEG_SEGMENTS查看所有表空间的段信息,包含表、索引、TOAST、TOAST INDEX段及fsm fork、vm fork段。只支持管理员权限用户查询。 表1 GS_SEG_SEGMENTS字段 名称 类型 描述 node_name text 节点名称。 schema_name name 段对象所属的名称空间。 segment_name name 段对象名。来源:pg_class、pg_partition.relname。 partition_name name 段对象分区名称,非分区为NULL。来源:pg_partition.relname。 forknum integer 段对象的分支类型。取值范围: 0表示main fork。 1表示fsm fork。 2表示vm fork。 segment_type text 段对象类型。取值范围: table:段页式普通表。 table partition:段页式分区表(主表和子表)、段页式二级分区表(其中的一级分区表)。 table subpartition:段页式二级分区表(其中的顶层节点表和二级分区表)。 index:段页式普通表索引。 index partition:段页式分区表、二级分区表的索引。 global partition index:段页式分区表、二级分区表的全局索引。 toast:段页式toast表。 toast index:段页式toast表的索引。 tablespace_name name 段对象所属的表空间。 bucketnode integer 0~1023表示hashbucket表的bucketnode。 1024表示段页式普通表的bucketnode。 1025表示段页式全局临时表的bucketnode。 1026表示段页式unlogged表的bucketnode。 1027表示段页式本地临时表的bucketnode。 head_block_id bigint 段头页面号。 contents text 数据文件的存储内容。取值范围: permanent:永久。 unlogged:不记录日志。 temporary:全局临时。 temporary2:本地临时。 table_name name 段对象所属的基表名。 blocks bigint 段对象的逻辑页面数。 total_blocks bigint 段对象的物理页面数。 extents integer 段对象的逻辑扩展数。 total_extents integer 段对象的物理扩展数。 head_lsn text 段头lsn标识。 level0_slots bigint[] 段扩展映射level0槽位数组。 level1_slots bigint[] 段扩展映射level1槽位数组。 fork_head bigint[] 段对象的分支段头数组。 父主题: 段页式存储
  • DBE_PLDEVELOPER.gs_errors 用于记录PL/SQL对象(存储过程、函数、包、包体)编译过程中遇到的报错信息,如表1所示。 打开plsql_show_all_error参数后,如果编译过程中存在报错,则会跳过报错继续编译并把报错信息记录在gs_errors中,如果关闭plsql_show_all_error参数,且behavior_compat_options参数不为skip_insert_gs_source,则会直接将报错信息插入此表中。 该表的owner是创建的用户,修改存储过程或者package的owner不会修改该表信息。 1、创建包头时的开头(as/is之前)和结尾(end之后),如果出现错误,不会记录在gs_errors表格里面,会直接在客户端返回错误的行号和该行具体内容,返回的行号不一定准确。个别is本身和end本身错误场景也不会记录在gs_errors表格里面。 2、创建包体时的开头(as/is之前)和结尾(end之后),如果出现错误,不会记录在gs_errors表格里面,会直接在客户端返回错误的行号和该行具体内容,返回的行号不一定准确。个别is本身和end本身错误场景也不会记录在gs_errors表格里面。 3、创建包体时,函数或者存储过程的结尾(end之后),如果出现错误,不会记录在gs_errors表格里面,会直接在客户端返回错误的行号和该行具体内容,行号不一定准确。 4、创建包体时,函数或者存储过程的开头(as/is 以及 as/is之前),如果出现错误,报错行数不准确。 5、创建包头时,变量声明少分号,会记录在gs_errors表格里面,记录的报错行号不准确。开启参数不会记录。 6、包体内存储过程或函数内部,自治事务标识符PRAGMA AUTONOMOUS_TRANSACTION声明错误时,不能确保是否能记录在gs_errors表里。 7、客户端直接报错,但是gs_errors表格未记录的情况,如果客户端报错行号不对,本需求不纠正已报错的行号。 8、对于类似if ....then、for....loop、when .... then语句中间的错误或EXCEPTION本身错误,报错行号在本行,而不是下一个分号所在行。 9、包内存储过程或函数内部begin本身错误的场景,报错行数不准。 表1 DBE_PLDEVELOPER.gs_errors字段 名称 类型 描述 id oid 对象id。 owner bigint 对象创建用户id。 nspid oid 对象的模式id。 name name 对象名。 type text 对象类型(procedure/function/package/package body)。 line integer 行号。 src text 报错信息。 父主题: DBE_PLDEVELOPER
  • MY_JOBS MY_JOBS视图显示当前用户拥有的定时任务的详细信息。该视图同时存在于PG_CATALOG和SYS Schema下。 表1 MY_JOBS字段 名称 类型 描述 job bigint 作业ID。 log_user name 创建者的UserName。 priv_user name 作业执行者的UserName。 dbname name 创建作业的数据库名称。 schema_user name 定时任务的默认模式名。 start_date timestamp without time zone 作业第一次开始执行的时间。 start_suc text 作业第一次成功执行对应的开始时间。 last_date timestamp without time zone 上次运行的开始时间。 last_suc text 上次成功运行的开始时间。 last_sec text 上次成功运行的开始时间,提供兼容性支持。 this_date timestamp without time zone 正在运行任务的开始时间。 this_suc text 正在运行任务的开始时间。 this_sec text 正在运行任务的开始时间,提供兼容性支持。 next_date timestamp without time zone 任务下次执行时间。 next_suc text 任务下次执行时间。 next_sec text 任务下次执行时间,提供兼容性支持。 total_time numeric 任务最近一次的执行时长。 broken text 如果status字段取值为'd',则为'y',否则为'n'。 status "char" 本步骤的执行状态,取值范围:('r'、's'、'f'、'd'),默认为'r',取值含义: r:运行中。 s:执行成功。 f:执行失败。 d:取消执行。 interval text 用来计算下次运行时间的时间表达式,如果为null则表示定时任务只执行一次。 failures smallint 失败计数,若作业连续执行失败16次,则不再继续执行。 what text 可执行的作业。 nls_env character varying(4000) 暂不支持,值为NULL。 misc_env raw 暂不支持,值为NULL。 instance numeric 暂不支持,值为NULL。 父主题: 其他系统视图
  • 示例 重命名索引。 --创建test1表并为其创建索引。 gaussdb=# CREATE TABLE test1(col1 INT, col2 INT); gaussdb=# CREATE INDEX aa ON test1(col1); --将索引aa重命名为idx_test1_col1。 gaussdb=# ALTER INDEX aa RENAME TO idx_test1_col1; --查询test1表上的索引信息。 gaussdb=# SELECT tablename,indexname,tablespace FROM pg_indexes WHERE tablename = 'test1'; tablename | indexname | tablespace -----------+----------------+------------ test1 | idx_test1_col1 | (1 row) 修改索引所属表空间。 --创建表空间tbs_index1。 gaussdb=# CREATE TABLESPACE tbs_index1 RELATIVE LOCATION 'tablespace1/tbs_index1'; --修改索引idx_test1_col1的所属表空间为tbs_index1。 gaussdb=# ALTER INDEX IF EXISTS idx_test1_col1 SET TABLESPACE tbs_index1; --查询test1表上的索引信息。 gaussdb=# SELECT tablename,indexname,tablespace FROM pg_indexes WHERE tablename = 'test1'; tablename | indexname | tablespace -----------+----------------+------------ test1 | idx_test1_col1 | tbs_index1 (1 row) 修改与重置索引存储参数。 --查看索引idx_test1_col1详细信息。 gaussdb=# \di idx_test1_col1 List of relations Schema | Name | Type | Owner | Table | Storage --------+----------------+-------+-------+-------+--------- public | idx_test1_col1 | index | omm | test1 | {storage_type=USTORE} (1 row) --修改索引idx_test1_col1 的填充因子。 gaussdb=# ALTER INDEX IF EXISTS idx_test1_col1 SET (FILLFACTOR = 70); --查看索引idx_test1_col1详细信息。 gaussdb=# \di idx_test1_col1 List of relations Schema | Name | Type | Owner | Table | Storage --------+----------------+-------+-------+-------+----------------- public | idx_test1_col1 | index | omm | test1 | {storage_type=USTORE,fillfactor=70} (1 row) --重置索引idx_test1_col1 的存储参数。 gaussdb=# ALTER INDEX IF EXISTS idx_test1_col1 RESET (FILLFACTOR); --查看索引idx_test1_col1详细信息。 gaussdb=# \di idx_test1_col1 List of relations Schema | Name | Type | Owner | Table | Storage --------+----------------+-------+-------+-------+--------- public | idx_test1_col1 | index | omm | test1 | {storage_type=USTORE} (1 row) 修改索引可用性。 --设置索引idx_test1_col1不可用。 gaussdb=# ALTER INDEX IF EXISTS idx_test1_col1 UNUSABLE; --查看索引idx_test1_col1的可用性。 gaussdb=# SELECT indisusable FROM pg_index WHERE indexrelid = 'idx_test1_col1'::regclass; indisusable ------------- f (1 row) --重建索引idx_test1_col1。 gaussdb=# ALTER INDEX idx_test1_col1 REBUILD; --查看索引idx_test1_col1的可用性。 gaussdb=# SELECT indisusable FROM pg_index WHERE indexrelid = 'idx_test1_col1'::regclass; indisusable ------------- t (1 row) --删除。 gaussdb=# DROP INDEX idx_test1_col1; gaussdb=# DROP TABLE test1; gaussdb=# DROP TABLESPACE tbs_index1; 重命名索引分区。 --创建分区表test2。 gaussdb=# CREATE TABLE test2(col1 int, col2 int) PARTITION BY RANGE (col1)( PARTITION p1 VALUES LESS THAN (100), PARTITION p2 VALUES LESS THAN (200) ); --创建分区索引。 gaussdb=# CREATE INDEX idx_test2_col1 ON test2(col1) LOCAL( PARTITION p1, PARTITION p2 ); --重命名索引分区。 gaussdb=# ALTER INDEX idx_test2_col1 RENAME PARTITION p1 TO p1_test2_idx; gaussdb=# ALTER INDEX idx_test2_col1 RENAME PARTITION p2 TO p2_test2_idx; --查询索引idx_test2_col1分区的名称。 gaussdb=# SELECT relname FROM pg_partition WHERE parentid = 'idx_test2_col1'::regclass; relname -------------- p1_test2_idx p2_test2_idx (2 rows) 修改索引分区的所属表空间。 --创建表空间tbs_index2与tbs_index3。 gaussdb=# CREATE TABLESPACE tbs_index2 RELATIVE LOCATION 'tablespace1/tbs_index2'; gaussdb=# CREATE TABLESPACE tbs_index3 RELATIVE LOCATION 'tablespace1/tbs_index3'; --修改索引idx_test2_col1分区的所属表空间。 gaussdb=# ALTER INDEX idx_test2_col1 MOVE PARTITION p1_test2_idx TABLESPACE tbs_index2; gaussdb=# ALTER INDEX idx_test2_col1 MOVE PARTITION p2_test2_idx TABLESPACE tbs_index3; --查询索引idx_test2_col1分区的所属表空间。 gaussdb=# SELECT t1.relname index_name, t2.spcname tablespace_name FROM pg_partition t1, pg_tablespace t2 WHERE t1.parentid = 'idx_test2_col1'::regclass AND t1.reltablespace = t2.oid; index_name | tablespace_name --------------+----------------- p1_test2_idx | tbs_index2 p2_test2_idx | tbs_index3 (2 rows) --删除。 gaussdb=# DROP INDEX idx_test2_col1; gaussdb=# DROP TABLE test2; gaussdb=# DROP TABLESPACE tbs_index2; gaussdb=# DROP TABLESPACE tbs_index3;
  • 参数说明 index_name 要修改的索引名称。 IF EXISTS 如果指定的索引不存在,则发出一个notice而不是error。 RENAME TO new_name 只改变索引的名称。对存储的数据没有影响。 new_name 新的索引名。 取值范围:字符串,且符合标识符命名规范。 SET TABLESPACE tablespace_name 改变索引的表空间为指定表空间,并且把索引相关的数据文件移动到新的表空间里。 tablespace_name 表空间的名称。 取值范围:已存在的表空间。 SET ( {storage_parameter = value} [, ... ] ) 改变索引的一个或多个索引方法特定的存储参数。需要注意的是索引内容不会被这个命令立即修改,根据参数的不同,可能需要使用REINDEX重建索引来获得期望的效果。 storage_parameter 索引方法特定的参数名。ACTIVE_PAGES表示索引的页面数量,可能比实际的物理文件页面少,可以用于优化器调优。目前只对ustore的分区表local索引生效,且会被vacuum、analyze更新(包括auto vacuum)。不建议用户手动设置该参数。 value 索引方法特定的存储参数的新值。根据参数的不同,这可能是一个数字或单词。 RESET ( { storage_parameter } [, ...] ) 重置索引的一个或多个索引方法特定的存储参数为缺省值。与SET一样,可能需要使用REINDEX来完全更新索引。 [ MODIFY PARTITION index_partition_name ] UNUSABLE 用于设置表或者索引分区上的索引不可用。 REBUILD [ PARTITION index_partition_name ] 用于重建表或者索引分区上的索引。重建索引时,若索引带有lpi_parallel_method选项,取值为PARTITION且表的parallel_workers选项大于0时,不支持对该索引并行重建;无该选项或选项取值为AUTO时,并行重建时会默认走页面级并行重建索引。详见LPI_PARALLEL_METHOD。 RENAME PARTITION index_partition_name TO new_index_partition_name 用于重命名索引分区。 MOVE PARTITION index_partition_name TABLESPACE new_tablespace 用于修改索引分区的所属表空间。 new_index_partition_name 新索引分区名。 index_partition_name 索引分区名。 new_tablespace 新表空间。 GSIVALID 用于CREATE GLOBAL INDEX CONCURRENTLY功能内部调用,修改分布式全局二级索引状态。集中式不支持分布式全局二级索引,因此不支持该语法。 GSIUSABLE 用于VACUUM FULL功能内部调用,修改分布式全局二级索引状态。集中式不支持分布式全局二级索引,因此不支持该语法。 VISIBLE 用于设置索引状态为可见。 INVISIBLE 用于设置索引状态为不可见。
  • 语法格式 重命名表索引的名称。 ALTER INDEX [ IF EXISTS ] index_name RENAME TO new_name; 修改表索引的所属空间。 ALTER INDEX [ IF EXISTS ] index_name SET TABLESPACE tablespace_name; 修改表索引的存储参数。 ALTER INDEX [ IF EXISTS ] index_name SET ( {storage_parameter = value} [, ... ] ); 重置表索引的存储参数。 ALTER INDEX [ IF EXISTS ] index_name RESET ( storage_parameter [, ... ] ) ; 设置表索引或索引分区不可用。 ALTER INDEX [ IF EXISTS ] index_name [ MODIFY PARTITION index_partition_name ] UNUSABLE; 重建表索引或索引分区。 ALTER INDEX index_name REBUILD [ PARTITION index_partition_name ]; 重命名索引分区。 ALTER INDEX [ IF EXISTS ] index_name RENAME PARTITION index_partition_name TO new_index_partition_name; 修改索引分区的所属表空间。 ALTER INDEX [ IF EXISTS ] index_name MOVE PARTITION index_partition_name TABLESPACE new_tablespace; 设置分布式全局二级索引就绪。 ALTER INDEX [ IF EXISTS ] index_name GSIVALID; 集中式不支持分布式全局二级索引,因此不支持该语法。
  • STREAMING_CONT_QUERY STREAMING_CONT_QUERY系统表存储所有CONTVIEW对象的元数据信息。 表1 STREAMING_CONT_QUERY字段 名称 类型 描述 id integer CONTVIEW对象唯一的标识符,不可重复。 type "char" 标识CONTVIEW的类型。 'r':表示该CONTVIEW是基于行存存储模型。 relid oid CONTVIEW对象的标识。 defrelid oid CONTVIEW对应的持续计算规则VIEW的标识。 active boolean 标识CONTVIEW是否处于持续计算状态。 t(true):表示是。 f(false):表示不是。 streamrelid oid CONTVIEW对应的STREAM的标识。 matrelid oid CONTVIEW对应物化表的标识。 lookupidxid oid CONTVIEW对应GROUP LOOK UP INDEX的标识,此字段内部使用,仅行存具有。 step_factor smallint 标识CONTVIEW的步进模式。主要取值为0(无重叠窗口)和1(滑动窗口,步长为1)。 ttl integer CONTVIEW设置的ttl_interval参数值。 ttl_attno smallint CONTVIEW设置的TTL功能对应时间列的字段编号。 dictrelid oid CONTVIEW对应字典表的标识。 grpnum smallint CONTVIEW持续计算规则中维度列的个数,此字段内部使用。 grpidx int2vector CONTVIEW持续计算规则中维度列在TARGET LIST的索引,此字段内部使用。 父主题: 其他系统表
  • GS_AUDITING_ACCESS GS_AUDITING_ACCESS视图显示对数据库DML相关操作的所有审计信息。需要有系统管理员或安全策略管理员权限才可以访问此视图。 表1 GS_AUDITING_ACCESS字段 名称 类型 描述 polname name 策略名称,需要唯一,不可重复。 pol_type text 审计策略类型,值为‘access’,表示审计DML操作。 polenabled boolean 策略是否启动。 t(true):启动。 f(false):不启动。 access_type name DML数据库操作相关类型。例如SELECT、INSERT、DELETE等。 label_name name 资源标签名称。对应系统表gs_auditing_policy中的polname字段。 access_object text 数据库资产的路径。 filter_name text 过滤条件的逻辑字符串。 父主题: 审计
  • 处理步骤 显式游标处理需六个PL/SQL步骤: 定义静态游标:就是定义一个游标名,以及与其相对应的SELECT语句。 定义静态游标的语法图,请参见图1。 图1 static_cursor_define::= 或 图2 static_cursor_define::= 参数说明: cursor_name:定义的游标名。 parameter:游标参数,只能为输入参数,参数支持定义默认值,以:=、=、default定义。其格式为: select_statement:查询语句。 根据执行计划的不同,系统会自动判断该游标是否可以用于以倒序的方式检索数据行。 语法上支持parameter为输出参数,但其行为与输入参数保持一致。 定义动态游标:指ref游标,可以通过一组静态的SQL语句动态的打开游标。首先定义ref游标类型,然后定义该游标类型的游标变量,在打开游标时通过OPEN FOR动态绑定SELECT语句。 定义动态游标的语法图,请参见图3和图4。 图3 cursor_typename::= 图4 dynamic_cursor_define::= 打开静态游标:就是执行游标所对应的SELECT语句,将其查询结果放入工作区,并且指针指向工作区的首部,标识游标结果集合。如果游标查询语句中带有FOR UPDATE选项,OPEN语句还将锁定数据库表中游标结果集合对应的数据行。 打开静态游标的语法图,请参见图5。 图5 open_static_cursor::= 打开动态游标:可以通过OPEN FOR语句打开动态游标,动态绑定SQL语句。 打开动态游标的语法图,请参见图6。 图6 open_dynamic_cursor::= PL/SQL程序不能用OPEN语句重复打开一个游标。 提取游标数据:检索结果集合中的数据行,放入指定的输出变量中。 提取游标数据的语法图,请参见图7。 图7 fetch_cursor::= 对该记录进行处理。 继续处理,直到活动集合中没有记录。 关闭游标:当提取和处理完游标结果集合数据后,应及时关闭游标,以释放该游标所占用的系统资源,并使该游标的工作区变成无效,不能再使用FETCH语句获取其中数据。关闭后的游标可以使用OPEN语句重新打开。 关闭游标的语法图,请参见图8。 图8 close_cursor::=
  • 属性 游标的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。显式游标的属性为: %FOUND布尔型属性:当最近一次读记录时成功返回,则值为TRUE。 %NOTFOUND布尔型属性:当最近一次读记录时失败返回,则值为TRUE。 %ISOPEN布尔型属性:当游标已打开时返回TRUE。 %ROWCOUNT数值型属性:返回已从游标中读取的记录数。
  • 示例 --向gs_global_config系统表中插入单个弱口令。 gaussdb=# CREATE WEAK PASSWORD DICTIONARY WITH VALUES ('********'); --查看gs_global_config系统表现有的弱口令。 gaussdb=# SELECT * FROM gs_global_config WHERE NAME LIKE 'weak_password'; name | value -----------------+-------------- weak_password | ******** (1 rows) --向gs_global_config系统表中插入多个弱口令。 gaussdb=# CREATE WEAK PASSWORD DICTIONARY WITH VALUES ('********'),('********'); --再次查看gs_global_config系统表弱口令(弱密码的*不代表密码内容)。 gaussdb=# SELECT * FROM gs_global_config WHERE NAME LIKE 'weak_password'; name | value -----------------+---------------- weak_password | ******** weak_password | ******** weak_password | ******** (3 rows) --清空gs_global_config系统表中所有弱口令。 gaussdb=# DROP WEAK PASSWORD DICTIONARY; --查看现有弱口令。 gaussdb=# SELECT * FROM gs_global_config WHERE NAME LIKE 'weak_password'; name | value ------+------- (0 rows)
  • GLOBAL_PAGEWRITER_STATUS GLOBAL_PAGEWRITER_STATUS视图显示数据库实例的刷页信息和检查点信息,如表1所示。 表1 GLOBAL_PAGEWRITER_STATUS字段 名称 类型 描述 node_name text 节点名称。 pgwr_actual_flush_total_num bigint 从启动到当前时间刷脏页的总计数量。 pgwr_last_flush_num integer 上一批刷脏页数量。 remain_dirty_page_num bigint 当前预计剩余的脏页数量。 queue_head_page_rec_lsn text 当前实例的脏页队列第一个脏页的recovery_lsn。 queue_rec_lsn text 当前实例的脏页队列的recovery_lsn。 current_xlog_insert_lsn text 当前实例xLog写入的位置。 ckpt_redo_point text 当前实例的检查点。 父主题: Utility
  • 示例 显示用字母t和f输出Boolean值。 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 --创建表。 gaussdb=# CREATE TABLE bool_type_t1 ( BT_COL1 BOOLEAN, BT_COL2 TEXT ); --插入数据。 gaussdb=# INSERT INTO bool_type_t1 VALUES (TRUE, 'sic est'); gaussdb=# INSERT INTO bool_type_t1 VALUES (FALSE, 'non est'); --查看数据。 gaussdb=# SELECT * FROM bool_type_t1; bt_col1 | bt_col2 ---------+--------- t | sic est f | non est (2 rows) gaussdb=# SELECT * FROM bool_type_t1 WHERE bt_col1 = 't'; bt_col1 | bt_col2 ---------+--------- t | sic est (1 row) --删除表。 gaussdb=# DROP TABLE bool_type_t1;
  • GLOBAL_REDO_STATUS GLOBAL_REDO_STATUS视图显示数据库实例的日志回放情况,如表1所示。 表1 GLOBAL_REDO_STATUS字段 名称 类型 描述 node_name text 节点名称。 redo_start_ptr bigint 当前实例日志回放的起始点。 redo_start_time bigint 当前实例日志回放的起始UTC时间。 redo_done_time bigint 当前实例日志回放的结束UTC时间。 curr_time bigint 当前实例的当前UTC时间。 min_recovery_point bigint 当前实例日志的最小一致性点位置。 read_ptr bigint 当前实例日志的读取位置。 last_replayed_read_ptr bigint 当前实例的日志回放位置。 recovery_done_ptr bigint 当前实例启动完成时的回放位置。 read_xlog_io_counter bigint 当前实例读取回放日志的I/O次数计数。 read_xlog_io_total_dur bigint 当前实例读取回放日志的I/O总时延。 read_data_io_counter bigint 当前实例回放过程中读取数据页面的I/O次数计数。 read_data_io_total_dur bigint 当前实例回放过程中读取数据页面的I/O总时延。 write_data_io_counter bigint 当前实例回放过程中写数据页面的I/O次数计数。 write_data_io_total_dur bigint 当前实例回放过程中写数据页面的I/O总时延。 process_pending_counter bigint 当前实例回放过程中日志分发线程的同步次数计数。 process_pending_total_dur bigint 当前实例回放过程中日志分发线程的同步总时延。 apply_counter bigint 当前实例回放过程中回放线程的同步次数计数。 apply_total_dur bigint 当前实例回放过程中回放线程的同步总时延。 speed bigint 当前实例日志回放速率。 local_max_ptr bigint 当前实例启动成功后本地收到的回放日志的最大值。 primary_flush_ptr bigint 主机落盘日志的位置。 worker_info text 当前实例回放线程信息,若没有开并行回放则该值为空。 父主题: Utility
  • 检索查询 对于常用的检索查询,嵌入式SQL提供了常规命令SELECT和FETCH的特殊变体。这些命令使用特殊的INTO子句,用以指定检索出来的数值存储在哪些宿主变量里。SELECT用于返回单行的查询,FETCH用于使用游标返回多行的查询。 使用SELECT /* * 假定有这个表: * CREATE TABLE test1 (a int, b varchar(50)); */ EXEC SQL BEGIN DECLARE SECTION; int v1; VARCHAR v2; EXEC SQL END DECLARE SECTION; ... EXEC SQL SELECT a, b INTO :v1, :v2 FROM test; INTO子句出现在选择列表和FROM子句之间。选择列表和INTO后面列表的元素(也叫目标列表)个数必须相同。 使用FETCH EXEC SQL BEGIN DECLARE SECTION; int v1; VARCHAR v2; EXEC SQL END DECLARE SECTION; ... EXEC SQL DECLARE foo CURSOR FOR SELECT a, b FROM test; ... do { ... EXEC SQL FETCH NEXT FROM foo INTO :v1, :v2; ... } while (...); 这里的INTO子句出现在所有SQL子句后面。 父主题: 宿主变量
  • 注意事项 状态可以是多个值之一。但是,在异步连接过程之外只能看到其中两个:CONNECTION_OK和CONNECTION_BAD。与数据库的良好连接状态为CONNECTION_OK,与数据库连接失败状态为CONNECTION_BAD。通常,“正常”状态将一直保持到PQfinish,但通信失败可能会导致状态过早变为CONNECTION_BAD。在这种情况下,应用程序可以尝试通过调用进行恢复PQreset。
  • 返回值 ConnStatusType:连接状态的枚举,包括: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 CONNECTION_STARTED 等待进行连接。 CONNECTION_MADE 连接成功;等待发送。 CONNECTION_AWAITING_RESPONSE 等待来自服务器的响应。 CONNECTION_AUTH_OK 已收到认证;等待后端启动结束。 CONNECTION_SSL_STARTUP 协商SSL加密。 CONNECTION_SETENV 协商环境驱动的参数设置。 CONNECTION_OK 连接正常。 CONNECTION_BAD 连接故障。
  • 开发规范 如果用户在APP的开发过程中,使用了连接池机制,那么需要遵循如下规范: 如果在连接中设置了GUC参数,那么在将连接归还连接池之前,必须使用“SET SESSION AUTHORIZATION DEFAULT;RESET ALL;”将连接的状态清空。 如果使用了临时表,那么在将连接归还连接池之前,必须将临时表删除。 否则,连接池里面的连接就是有状态的,会对用户后续使用连接池进行操作的正确性带来影响。 应用程序开发驱动兼容性说明如表1所示。 表1 兼容性说明 驱动 兼容性说明 JDBC、Go、ODBC、libpq、Psycopg、ecpg 驱动前向兼容数据库,若需使用驱动与数据库同步增加的新特性,须升级数据库。 behavior_compat_options='proc_outparam_override' 重载参数仅在A兼容模式可用。 原则上,兼容性参数应在创建数据库后就设置,不应在使用过程中来回切换。 涉及使用以下场景的特性需要配合将JDBC驱动升级到503.1.0及以上的配套版本。 全密态内存解密逃生通道。 通过JDBC使用record、array、tableof嵌套自定义类型。 开启s2兼容性参数,设置sessiontimezone的合法性校验。 在多线程环境下使用驱动: JDBC驱动程序线程不是安全的,无法保证连接上的方法同步。由调用者同步对驱动程序的调用。 父主题: 应用程序开发教程
  • 用户自定义子类型 PL/SQL中使用SUBTYPE可以创建自己的子类型,其基类型可以是任何基础类型或用户自定义类型。子类型可以提供数据类型的兼容性,显示该类型数据项的预期用途,检测超出范围的值。 SUBTYPE基础定义语法: SUBTYPE subtype_name IS base_type [ { ( precision [, scale ] ) | RANGE low_value .. high_value } ] [ NOT NULL ] 参数说明: SUBTYPE:SUBTYPE关键字。 subtype_name:需要定义的SUBTYPE子类型名。 base_type:基类型,创建subtype类型所依据的基础类型或者自定义类型。 precision [, scale ]:可添加的typmod约束。 RANGE low_value .. high_value:可添加的RANGE约束。 NOT NULL:可添加的NOT NULL约束。 base_type支持基础类型,也支持自定义数据类型以及SUBTYPE类型。 如果指定了typmod约束,则对SUBTYPE类型变量进行赋值时会校验该值是否符合typmod约束,是否支持指定typmod约束与基类型保持一致。 仅int类型支持指定RANGE约束,其中包括TINYINT/SMALLINT/MEDIUMINT/INTEGER/BINARY_INTEGER/BIGINT/INT。如果指定了RANGE约束,则对SUBTYPE类型变量进行赋值时会校验该值是否在指定的范围内。 RANGE的上下限不能超过INT64。 暂不支持创建变量的时候使用RANGE约束。 嵌套SUBTYPE类型和创建SUBTYPE类型变量时更新约束情况。 如果指定了NOT NULL,则使用SUBTYPE类型定义变量时必须初始化,且不能赋NULL值。 支持使用SUBTYPE类型作为存储过程出入参类型。 支持SUBTYPE类型变量使用%type和%rowtype,其中%type支持所有基类型,%rowtype支持表、不支持集合类型。 SUBTYPE支持使用基类型的类型构造器。 不支持指定字符集。 仅A兼容模式下支持使用。 数据库从不支持SUBTYPE的版本升级到支持SUBTYPE的版本,在升级未提交状态,不支持使用SUBTYPE。 示例1:无约束子类型。 gaussdb=# DECLARE SUBTYPE sint IS INT; a sint := 2147483647; BEGIN DBE_OUTPUT.PUT_LINE('a = ' || a); END; / a = 2147483647 ANONYMOUS BLOCK EXECUTE 示例2:SUBTYPE支持typmod、RANGE和NOT NULL约束。 --typmod约束 gaussdb=# DECLARE SUBTYPE sdec IS DECIMAL(3,2) NOT NULL; a sdec := 1.1; b sdec(5,2) := 322.1; BEGIN DBE_OUTPUT.PUT_LINE('a = ' || a); DBE_OUTPUT.PUT_LINE('b = ' || b); END; / a = 1.10 b = 322.10 ANONYMOUS BLOCK EXECUTE --NOT NULL约束 gaussdb=# DECLARE SUBTYPE sint IS INT NOT NULL; a sint; BEGIN NULL; END; / ERROR: variables declared as NOT NULL must have a default value. CONTEXT: compilation of PL/pgSQL function "inline_code_block" near line 2 gaussdb=# DECLARE SUBTYPE age IS BINARY_INTEGER RANGE 0..100 NOT NULL; a age := 18; b age := 20; BEGIN DBE_OUTPUT.PUT_LINE('a的年龄为:' || a); DBE_OUTPUT.PUT_LINE('b的年龄为:' || b); END; / a的年龄为:18 b的年龄为:20 ANONYMOUS BLOCK EXECUTE 示例3:SUBTYPE嵌套自定义数据类型使用基类型类型构造器。 gaussdb=# DECLARE TYPE arrint IS VARRAY(10) OF INTEGER; SUBTYPE sarrint IS arrint; --a sarrint := sarrint(1,2,3,4);报错,仅支持基类型的类型构造器 a sarrint := arrint(1,2,3,4); BEGIN FOR i IN 1..4 LOOP DBE_OUTPUT.PUT_LINE(a(i)); END LOOP; END; / 1 2 3 4 ANONYMOUS BLOCK EXECUTE 示例4:支持SUBTYPE嵌套SUBTYPE类型,并更新约束条件。 --range约束 gaussdb=# DECLARE SUBTYPE sint IS INTEGER RANGE 10..99; SUBTYPE ssint IS sint RANGE 0..9; a sint := 50; b ssint := 5; BEGIN DBE_OUTPUT.PUT_LINE('a = ' || a); DBE_OUTPUT.PUT_LINE('b = ' || b); END; / a = 50 b = 5 ANONYMOUS BLOCK EXECUTE --typmod约束 gaussdb=# DECLARE SUBTYPE word IS VARCHAR2(5); SUBTYPE sentence IS word(50); a word := 'Tom'; b sentence := 'Tom and Jerry'; c sentence(8) := 'Mountain'; BEGIN DBE_OUTPUT.PUT_LINE('a = ' || a); DBE_OUTPUT.PUT_LINE('b = ' || b); DBE_OUTPUT.PUT_LINE('c = ' || c); END; / a = Tom b = Tom and Jerry c = Mountain ANONYMOUS BLOCK EXECUTE 示例5:支持自定义数据类型嵌套SUBTYPE类型。 gaussdb=# DECLARE SUBTYPE sint IS BINARY_INTEGER RANGE 0..99; TYPE tabint IS TABLE OF sint; a tabint := tabint(); BEGIN a.EXTEND(10); a(1) := 50; END; / ANONYMOUS BLOCK EXECUTE 父主题: 数据类型
  • PG_TABLES PG_TABLES视图可用来查询数据库中每个表的有用信息。 表1 PG_TABLES字段 名称 类型 引用 描述 schemaname name PG_NAMESPACE.nspname 表的模式名。 tablename name PG_CLASS.relname 表名。 tableowner name pg_get_userbyid(PG_CLASS.relowner) 表的所有者。 tablespace name PG_TABLESPACE.spcname 包含表的表空间,默认为NULL。 hasindexes boolean PG_CLASS.relhasindex 如果表上有索引(或者最近拥有)则为TRUE,否则为FALSE。 hasrules boolean PG_CLASS.relhasruls 如果表上有规则,则为TRUE,否则为FALSE。 hastriggers boolean PG_CLASS.RELHASTRIGGERS 如果表上有触发器,则为TRUE,否则为FALSE。 tablecreator name pg_get_userbyid(PG_OBJECT.creator) 表的创建者。 created timestamp with time zone PG_OBJECT.ctime 表的创建时间。 last_ddl_time timestamp with time zone PG_OBJECT.mtime 最后一次对该表执行DDL操作的时间。 父主题: 其他系统视图
  • 示例 修改模式的防篡改属性。 修改普通模式为防篡改模式,需设置GUC参数enable_ledger,用于控制是否启用账本数据库功能。参数使用请联系管理员处理。 --创建模式test_schema1。 gaussdb=# CREATE SCHEMA test_schema1; --修改模式test_schema1为防篡改模式。 gaussdb=# ALTER SCHEMA test_schema1 WITH BLOCKCHAIN; --查询模式信息,防篡改属性为true。 gaussdb=# \dn+ test_schema1 List of schemas Name | Owner | Access privileges | Description | WithBlockChain --------------+-------+-------------------+-------------+---------------- test_schema1 | omm | | | t (1 row) 修改模式名称。 --将模式test_schema1重命名为test_sch1。 gaussdb=# ALTER SCHEMA test_schema1 RENAME TO test_sch1; --查询模式信息。 gaussdb=# \dn+ test* List of schemas Name | Owner | Access privileges | Description | WithBlockChain -----------+-------+-------------------+-------------+---------------- test_sch1 | omm | | | t (1 row) 修改模式所有者。 --创建用户test_user。 gaussdb=# CREATE ROLE test_user PASSWORD '********'; --将模式test_sch1的所有者修改为test_user。 gaussdb=# ALTER SCHEMA test_sch1 OWNER TO test_user; --查询模式信息。 gaussdb=# \dn+ test_sch1; List of schemas Name | Owner | Access privileges | Description | WithBlockChain -----------+-----------+-------------------+-------------+---------------- test_sch1 | test_user | | | t (1 row) --删除。 gaussdb=# DROP SCHEMA test_sch1; gaussdb=# DROP ROLE test_user; 修改默认字符集和字符序。 仅在B模式数据库下(即sql_compatibility = 'B')支持该语法。 除binary字符集和字符序外,当前仅支持指定与数据库编码相同的字符集。 --创建并切换至测试数据库。 gaussdb=# CREATE DATABASE test1 WITH DBCOMPATIBILITY = 'B' ENCODING = 'UTF8' LC_COLLATE = 'zh_CN.utf8' LC_CTYPE = 'zh_CN.utf8'; gaussdb=# \c test1 --创建模式test_sch2。 test1=# CREATE SCHEMA test_sch2; --修改其默认字符为utf8mb4,默认字符序修改为utf8mb4_bin。 test1=# ALTER SCHEMA test_sch2 CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_bin; --删除。 test1=# DROP SCHEMA test_sch2; --切换至默认数据库。(根据实际情况修改数据库名) test1=# \c postgres gaussdb=# DROP DATABASE test1;
  • 注意事项 只有模式的所有者或者被授予了模式ALTER权限的用户有权限执行ALTER SCHEMA命令,三权分立开关关闭时,系统管理员默认拥有此权限。但要修改模式的所有者,当前用户必须是该模式的所有者或者系统管理员,且该用户是新所有者角色的成员。 对于除public以外的系统模式,如pg_catalog、sys等,只允许初始用户修改模式的所有者。修改系统自带模式的名称可能会导致部分功能不可用甚至影响数据库正常运行,默认情况下不允许修改系统自带模式的名称,考虑到前向兼容性,仅允许当系统在启动或升级过程中或参数allow_system_table_mods为on时修改。 除初始用户外,其他用户无法将schema的所有者修改为运维管理员。
  • 参数说明 schema_name 现有模式的名称。 取值范围:已存在的模式名。 RENAME TO new_name 修改模式的名称。非系统管理员要改变模式的名称,则该用户必须在此数据库上有CREATE权限。 new_name:模式的新名称。 模式名不能和当前数据库里其他的模式重名。 模式名不能和当前数据库的初始用户重名。 模式的名称不可以“pg_”开头。 模式的名称不可以“gs_role_”开头。 取值范围:字符串,要符合标识符命名规范。 OWNER TO new_owner 修改模式的所有者。非系统管理员要改变模式的所有者,该用户还必须是新的所有角色的直接或间接成员, 并且该成员必须在此数据库上有CREATE权限。 new_owner:模式的新所有者。 取值范围:已存在的用户名/角色名。 { WITH | WITHOUT } BLOCKCHAIN 修改模式的防篡改属性,使用WITH选项为防篡改模式。具有防篡改属性模式下的普通行存表均为防篡改历史表,不包括外表,临时表,系统表。当该模式下不包含任何表时才可修改防篡改属性。另外,不支持临时表模式、toast表模式、dbe_perf模式、blockchain模式修改防篡改属性。只有模式中不包含任何表的情况下,才能使用该语法在普通模式和防篡改模式中互转。 修改普通模式为防篡改模式,需设置GUC参数enable_ledger为on,该参数默认值为off,级别为SIGHUP。
  • SUMMARY_WORKLOAD_SQL_ELAPSE_TIME SUMMARY_WORKLOAD_SQL_ELAPSE_TIME用来统计数据库主节点上workload(业务)负载的SUID(查询/更新/插入/删除)信息,如表1所示。 表1 SUMMARY_WORKLOAD_SQL_ELAPSE_TIME字段 名称 类型 描述 node_name name 节点名称。 workload name workload(业务负载)名称。 total_select_elapse bigint 总select的时间花费(单位:微秒)。 max_select_elapse bigint 最大select的时间花费(单位:微秒)。 min_select_elapse bigint 最小select的时间花费(单位:微秒)。 avg_select_elapse bigint 平均select的时间花费(单位:微秒)。 total_update_elapse bigint 总update的时间花费(单位:微秒)。 max_update_elapse bigint 最大update的时间花费(单位:微秒)。 min_update_elapse bigint 最小update的时间花费(单位:微秒)。 avg_update_elapse bigint 平均update的时间花费(单位:微秒)。 total_insert_elapse bigint 总insert的时间花费(单位:微秒)。 max_insert_elapse bigint 最大insert的时间花费(单位:微秒)。 min_insert_elapse bigint 最小insert的时间花费(单位:微秒)。 avg_insert_elapse bigint 平均insert的时间花费(单位:微秒)。 total_delete_elapse bigint 总delete的时间花费(单位:微秒)。 max_delete_elapse bigint 最大delete的时间花费(单位:微秒)。 min_delete_elapse bigint 最小delete的时间花费(单位:微秒)。 avg_delete_elapse bigint 平均delete的时间花费(单位:微秒)。 父主题: Workload
  • FORALL批量查询语句 语法图 图5 forall::= label declaration ::= 变量index会自动定义为integer类型并且只在此循环里存在。index的取值介于low_bound和upper_bound之间。 如果声明了SAVE EXCEPTIONS,则会将循环体DML执行过程中每次遇到的异常保存在SQL&BULK_EXCEPTIONS中,并在执行结束后统一抛出一个异常,循环过程中没有异常的执行的结果在当前子事务内不会回滚。 示例 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 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 gaussdb=# CREATE TABLE hdfs_t1 ( title NUMBER(6), did VARCHAR2(20), data_period VARCHAR2(25), kind VARCHAR2(25), interval VARCHAR2(20), time DATE, isModified VARCHAR2(10) ); CREATE TABLE gaussdb=# INSERT INTO hdfs_t1 VALUES( 8, 'Donald', 'OConnell', 'DOCONNEL', '650.507.9833', to_date('21-06-1999', 'dd-mm-yyyy'), 'SH_CLERK' ); INSERT 0 1 gaussdb=# CREATE OR REPLACE PROCEDURE proc_forall() AS BEGIN FORALL i IN 100..120 update hdfs_t1 set title = title + 100*i; END; / CREATE PROCEDURE --调用存储过程 gaussdb=# CALL proc_forall(); proc_forall ------------- (1 row) --查询存储过程调用结果 gaussdb=# SELECT * FROM hdfs_t1; title | did | data_period | kind | interval | time | ismodified --------+--------+-------------+----------+--------------+---------------------+------------ 231008 | Donald | OConnell | DOCONNEL | 650.507.9833 | 1999-06-21 00:00:00 | SH_CLERK (1 row) --删除存储过程和表 gaussdb=# DROP PROCEDURE proc_forall; DROP PROCEDURE gaussdb=# DROP TABLE hdfs_t1; DROP TABLE
  • FOR_LOOP(integer变量)语句 语法图 图3 for_loop::= label declaration ::= 变量name会自动定义为integer类型并且只在此循环里存在。变量name介于lower_bound和upper_bound之间。 当使用REVERSE关键字时,lower_bound必须大于等于upper_bound,否则循环体不会被执行。 示例 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 --从0到5进行循环 gaussdb=# CREATE OR REPLACE PROCEDURE proc_for_loop() AS BEGIN FOR I IN 0..5 LOOP DBE_OUTPUT.PRINT_LINE('It is '||to_char(I) || ' time;') ; END LOOP; END; / CREATE PROCEDURE --调用存储过程 gaussdb=# CALL proc_for_loop(); It is 0 time; It is 1 time; It is 2 time; It is 3 time; It is 4 time; It is 5 time; proc_for_loop --------------- (1 row) --删除存储过程 gaussdb=# DROP PROCEDURE proc_for_loop; DROP PROCEDURE
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