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exists_t2; IN/NOT IN IN/NOT IN的语法请参见图2。 图2 IN/NOT IN::= 右边是一个圆括弧括起来的子查询,它必须只返回一个字段。左边表达式对子查询结果的每一行进行一次计算和比较。如果找到任何相等的子查询行,则IN结果为“真”。如果没有找到任何相
exists_t2; IN/NOT IN IN/NOT IN的语法如图2所示。 图2 IN/NOT IN::= 右边是一个圆括弧括起来的子查询,它必须只返回一个字段。左边表达式对子查询结果的每一行进行一次计算和比较。如果找到任何相等的子查询行,则IN结果为“真”。如果没有找到任何相
varying表示没有长度限制。 如果用户明确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,而不会抛出任何错误。 如果用户明确地把一个位串数值转换成bit varying(n),且它超过了n位,则它的右边将被截断。 使用ADMS平台8.1.3-200驱动版本及之前版本时,写入bit类型需要用::bit
如果用户明确地把一个位串值转换成bit(n),则此位串数值右边超过n位的内容将被截断,或者在位串数值不足n位时右边补齐零到n位,不会提示错误。 如果用户明确地把一个位串数值转换成bit varying(n),但位串数值超过了n位,则位串数值的右边将被截断。 使用ADMS平台8.1.3-200驱
exists_t2; IN/NOT IN IN/NOT IN的语法请参见图2。 图2 IN/NOT IN::= 右边是一个圆括弧括起来的子查询,它必须只返回一个字段。左边表达式对子查询结果的每一行进行一次计算和比较。如果找到任何相等的子查询行,则IN结果为“真”。如果没有找到任何相
exists_t2; IN/NOT IN IN/NOT IN的语法如图2所示。 图2 IN/NOT IN::= 右边是一个圆括弧括起来的子查询,它必须只返回一个字段。左边表达式对子查询结果的每一行进行一次计算和比较。如果找到任何相等的子查询行,则IN结果为“真”。如果没有找到任何相
执行计划字段解读(横向): id:执行算子节点编号。 operation:具体的执行节点算子名称。 Streaming是一个特殊的算子,它实现了分布式架构的核心数据shuffle功能,Streaming共有三种形态,分别对应了分布式结构下不同的数据shuffle功能: Streaming(type:
前仅适用于拥有多个NUMA节点的ARM服务器,并且要求全部NUMA节点都可用于数据库进程,不支持仅选择一部分NUMA节点。 当前版本x86架构下不支持numa_distribute_mode设置为all。 默认值:'none' log_pagewriter 参数说明:设置用于增量
执行计划字段解读(横向): id:执行算子节点编号。 operation:具体的执行节点算子名称。 Streaming是一个特殊的算子,实现了分布式架构的核心数据shuffle功能,Streaming共有三种形态,分别对应了分布式结构下不同的数据shuffle功能: Streaming(type:
varying表示没有长度限制。 如果用户明确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,而不会抛出任何错误。 如果用户明确地把一个位串数值转换成bit varying(n),且它超过了n位,则它的右边将被截断。 使用ADMS平台8.1.3-200驱动版本及之前版本时,写入bit类型需要用::bit
varying表示没有长度限制。 如果用户明确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,而不会抛出任何错误。 如果用户明确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。 使用ADMS平台8.1.3-200驱动版本及之前版本时,写入bit类型需要用::bit
varying表示没有长度限制。 如果用户明确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,而不会抛出任何错误。 如果用户明确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。 使用ADMS平台8.1.3-200驱动版本及之前版本时,写入bit类型需要用::bit
前仅适用于拥有多个NUMA节点的ARM服务器,并且要求全部NUMA节点都可用于数据库进程,不支持仅选择一部分NUMA节点。 当前版本x86架构下不支持numa_distribute_mode设置为all。 默认值:'none' log_pagewriter 参数说明:设置用于增量
多列分区的分区规则如下: 从第一列开始比较。 如果插入的值当前列小于分区当前列边界值,则直接插入。 如果插入的当前列等于分区当前列的边界值,则比较插入值的下一列与分区下一列边界值的大小。 如果插入的当前列大于分区当前列的边界值,则换下一个分区进行比较。 START END语法格式 对于从句是START
多列分区的分区规则如下: 从第一列开始比较。 如果插入的值当前列小于分区当前列边界值,则直接插入。 如果插入的当前列等于分区当前列的边界值,则比较插入值的下一列与分区下一列边界值的大小。 如果插入的当前列大于分区当前列的边界值,则换下一个分区进行比较。 START END语法格式 对于从句是START
多列分区的分区规则如下: 从第一列开始比较。 如果插入的当前列小于分区当前列边界值,则直接插入。 如果插入的当前列等于分区当前列的边界值,则比较插入值的下一列与分区下一列边界值的大小。 如果插入的当前列大于分区当前列的边界值,则换下一个分区进行比较。 START END语法格式 对于从句是START
多列分区的分区规则如下: 从第一列开始比较。 如果插入的当前列小于分区当前列边界值,则直接插入。 如果插入的当前列等于分区当前列的边界值,则比较插入值的下一列与分区下一列边界值的大小。 如果插入的当前列大于分区当前列的边界值,则换下一个分区进行比较。 START END语法格式 对于从句是START
连接池的使用可以显著提升性能,尤其对于需要频繁建立和断开连接的中间层应用程序或网络连接的应用程序而言,性能提升尤为明显。 除了性能优势外,连接池架构还能够实现环境中的连接在单个进程中被多个组件共享的目的。因此,同一进程中的不同组件可以在不互相干扰的情况下共享连接池中的连接,进一步提高了系统的效率和资源利用率。
def_tablespace_name name 索引分区的表空间名称。 high_value text 索引分区所对应分区的边界值。 对于范围分区和间隔分区,显示各分区的上边界值。 对于列表分区,显示各分区的取值列表。 对于哈希分区,显示各分区的编号。 index_partition_usable
def_tablespace_name name 索引分区的表空间名称 high_value text 索引分区所对应分区的上边界。 对于范围分区和间隔分区,显示各分区的上边界值。 对于列表分区,显示各分区的取值列表。 对于哈希分区,显示各分区的编号。 index_partition_usable