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神奇的 SQL 之谓词 → 难理解的 EXISTS
来源:cnblogs  作者:youzhibing2904  时间:2019/9/23 9:15:16  对本文有异议

前言

  开心一刻

我要飞的更高,飞的更高,啊!

谓词

  SQL 中的谓词指的是:返回值是逻辑值的函数。我们知道函数的返回值有可能是数字、字符串或者日期等等,但谓词的返回值全部是逻辑值(TRUE/FALSE/UNKNOW),谓词是一种特殊的函数。关于逻辑值,可以查看:神奇的 SQL 之温柔的陷阱 → 三值逻辑 与 NULL !

  SQL 中的谓词有很多,如 =、>、<、<> 等,我们来看看 SQL 具体有哪些常用的谓词

  比较谓词

    创建表与初始化数据

  1. -- 1、表创建并初始化数据
  2. DROP TABLE IF EXISTS tbl_student;
  3. CREATE TABLE tbl_student (
  4. id INT(8) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '自增主键',
  5. sno VARCHAR(12) NOT NULL COMMENT '学号',
  6. name VARCHAR(5) NOT NULL COMMENT '姓名',
  7. age TINYINT(3) NOT NULL COMMENT '年龄',
  8. sex TINYINT(1) NOT NULL COMMENT '性别,1:男,2:女',
  9. PRIMARY KEY (id)
  10. );
  11. INSERT INTO tbl_student(sno,name,age,sex) VALUES
  12. ('20190607001','李小龙',21,1),
  13. ('20190607002','王祖贤',16,2),
  14. ('20190608003','林青霞',17,2),
  15. ('20190608004','李嘉欣',15,2),
  16. ('20190609005','周润发',20,1),
  17. ('20190609006','张国荣',18,1);
  18. DROP TABLE IF EXISTS tbl_student_class;
  19. CREATE TABLE tbl_student_class (
  20. id int(8) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '自增主键',
  21. sno varchar(12) NOT NULL COMMENT '学号',
  22. cno varchar(5) NOT NULL COMMENT '班级号',
  23. cname varchar(20) NOT NULL COMMENT '班级名',
  24. PRIMARY KEY (`id`)
  25. ) COMMENT='学生班级表';
  26. INSERT INTO tbl_student_class VALUES
  27. ('1', '20190607001', '0607', '影视7班'),
  28. ('2', '20190607002', '0607', '影视7班'),
  29. ('3', '20190608003', '0608', '影视8班'),
  30. ('4', '20190608004', '0608', '影视8班'),
  31. ('5', '20190609005', '0609', '影视9班'),
  32. ('6', '20190609006', '0609', '影视9班');
  33. SELECT * FROM tbl_student;
  34. SELECT * FROM tbl_student_class;

    相信大家对 =、>、<、<>(!=)等比较运算符都非常熟悉,它们的正式名称就是比较谓词,使用示例如下

  1. -- 比较谓词示例
  2. SELECT * FROM tbl_student WHERE name = '王祖贤';
  3. SELECT * FROM tbl_student WHERE age > 18;
  4. SELECT * FROM tbl_student WHERE age < 18;
  5. SELECT * FROM tbl_student WHERE age <> 18;
  6. SELECT * FROM tbl_student WHERE age <= 18;

  LIKE

    当我们想用 SQL 做一些简单的模糊查询时,都会用到 LIKE 谓词,分为 前一致、中一致和后一致,使用示例如下

  1. -- LIKE谓词
  2. SELECT * FROM tbl_student WHERE name LIKE '李%'; -- 前一致
  3. SELECT * FROM tbl_student WHERE name LIKE '%青%'; -- 中一致
  4. SELECT * FROM tbl_student WHERE name LIKE '青%'; -- 后一致

    如果name字段上建了索引,那么前一致会利用索引;而中一致、后一致会走全表扫描。

  BETWEEN

    当我们想进行范围查询时,往往会用到 BETWEEN 谓词,示例如下

  1. -- BETWEEN谓词
  2. SELECT * FROM tbl_student WHERE age BETWEEN 15 AND 22;
  3. SELECT * FROM tbl_student WHERE age NOT BETWEEN 15 AND 22;

    BETWEEN  和它之后的第一个 AND 组成一个范围条件;BETWEEN 会包含临界值 15 和 22

  1. SELECT * FROM tbl_student WHERE age BETWEEN 15 AND 22;
  2. -- 等价于
  3. SELECT * FROM tbl_student WHERE age >= 15 AND age <= 22;

    若不想包含临界值,那就需要这么写了

  1. SELECT * FROM tbl_student WHERE age > 15 AND age = 22;

  IS NULL 和 IS NOT NULL

    NULL 的水很深,具体可看:神奇的 SQL 之温柔的陷阱 → 三值逻辑 与 NULL !

  IN

    有这样一个需求:查询出年龄等于 15、18以及20的学生,我们会用 OR 来查

  1. -- OR
  2. SELECT * FROM tbl_student WHERE age = 15 OR age = 18 OR age = 20;

    用 OR 来查没问题,但是有一点不足,如果选取的对象越来越多,SQL会变得越来越长,阅读性会越来越差。所以我们可以用 IN 来代替

  1. -- IN
  2. SELECT * FROM tbl_student WHERE age IN(15,18,20);

    IN 有一种其他谓词没有的使用方法:使用子查询作为其参数,这个在平时项目中也是用的非常多的,例如:查询出影视7班的学生信息

  1. -- IN实现,但不推荐
  2. SELECT * FROM tbl_student
  3. WHERE sno IN (
  4. SELECT sno FROM tbl_student_class
  5. WHERE cname = '影视7班'
  6. );
  7. -- 联表查,推荐
  8. SELECT ts.* FROM
  9. tbl_student_class tsc LEFT JOIN tbl_student ts ON tsc.sno = ts.sno
  10. WHERE tsc.cname = '影视7班';

    很多情况下,IN 是可以用联表查询来替换的

EXISTS

  EXISTS也是 SQL 谓词,但平时用的不多,不是说适用场景少,而是它不好驾驭,我们用不好它。它用法与其他谓词不一样,而且不好理解,另外很多情况下我们都用 IN 来替代它了。

  理论篇

    在真正讲解 EXSITS 示例之前,我们先来了解下理论知识:实体的阶层 、全称量化与存在量化

    实体的阶层

      SQL 严格区分阶层,不能跨阶层操作。就用我们常用的谓词来举例,同样是谓词,但是与 = 、BETWEEN 等相比,EXISTS 的用法还是大不相同的。概括来说,区别在于“谓词的参数可以取什么值”;“x = y”或 “x BETWEEN y ” 等谓词可以取的参数是像 “21” 或者 “李小龙” 这样的单一值,我们称之为标量值,而 EXISTS 可以取的参数究竟是什么呢?从下面这条 SQL 语句来看,EXISTS 的参数不像是单一值

  1. SELECT * FROM tbl_student ts
  2. WHERE EXISTS (
  3. SELECT * FROM tbl_student_class tsc
  4. WHERE ts.sno = tsc.sno
  5. );

      我们可以看出 EXISTS 的参数是行数据的集合。之所以这么说,是因为无论子查询中选择什么样的列,对于 EXISTS 来说都是一样的。在 EXISTS 的子查询里, SELECT 子句的列表可以有下面这三种写法。

  1. 1. 通配符:SELECT *
  2. 2. 常量:SELECT '1'
  3. 3. 列名:SELECT tsc.id

      也就是说如下 3 条 SQL 查到的结果是一样的

  1. -- SELECT *
  2. SELECT * FROM tbl_student ts
  3. WHERE EXISTS (
  4. SELECT * FROM tbl_student_class tsc
  5. WHERE ts.sno = tsc.sno
  6. );
  7. -- SELECT 常量
  8. SELECT * FROM tbl_student ts
  9. WHERE EXISTS (
  10. SELECT 1 FROM tbl_student_class tsc
  11. WHERE ts.sno = tsc.sno
  12. );
  13. -- SELECT 列名
  14. SELECT * FROM tbl_student ts
  15. WHERE EXISTS (
  16. SELECT tsc.sno FROM tbl_student_class tsc
  17. WHERE ts.sno = tsc.sno
  18. );

      用个图来概括下一般的谓词与 EXISTS 的区别

 

      从上图我们知道,EXISTS 的特殊性在于输入值的阶数(输出值和其他谓词一样,都是逻辑值)。谓词逻辑中,根据输入值的阶数对谓词进行分类。= 或者 BETWEEEN 等输入值为一行的谓词叫作“一阶谓词”,而像 EXISTS 这样输入值为行的集合的谓词叫作 “二阶谓词”。关于 “阶” ,有兴趣的可以区看我的另一篇博客:神奇的 SQL 之层级 → 为什么 GROUP BY 之后不能直接引用原表中的列

    全称量化和存在量化

      谓词逻辑中有量词(限量词、数量词)这类特殊的谓词。我们可以用它们来表达一些这样的命题:“所有的 x 都满足条件 P” 或者 “存在(至少一个)满足条件 P 的 x ”,前者称为“全称量词”,后者称为“存在量词”,分别记作 ∀(A的下倒)、∃(E的左倒)。

      SQL 中的 EXISTS 谓词实现了谓词逻辑中的存在量词,然而遗憾的是, SQL 却并没有实现全称量词。但是没有全称量词并不算是 SQL 的致命缺陷,因为全称量词和存在量词只要定义了一个,另一个就可以被推导出来。具体可以参考下面这个等价改写的规则(德·摩根定律)。

  1. x P x = ¬ x ¬P(所有的 x 都满足条件 P =不存在不满足条件 P x
    x P x = ¬ x ¬Px(存在 x 满足条件 P =并非所有的 x 都不满足条件 P

      因此在 SQL 中,为了表达全称量化,需要将"所有的行都满足条件P" 这样的命题转换成 "不存在不满足条件 P 的行"

  实践篇

    上面的理论篇,大家看了以后可能还是有点晕,我们结合具体的实际案例来看看 EXISTS 的妙用

    查询表中“不”存在的数据

      上面的 tbl_student中的学生都分配到了具体的班级,假设新来了两个学生(刘德华、张家辉),他们暂时还未被分配到班级,我们如何将他们查询出来(查询未被分配到班级的学生信息)。

  1. -- 新来、未被分配到班级的学生
  2. INSERT INTO tbl_student(sno,name,age,sex) VALUES
  3. ('20190610010','刘德华',55,1),
  4. ('20190610011','张家辉',46,1);

      我们最容易想到的 SQL 肯定是下面这条

  1. -- NOT IN 实现
  2. SELECT * FROM tbl_student WHERE sno NOT IN(SELECT sno FROM tbl_student_class);

      其实用 NOT EXISTS 也是可以实现的

  1. -- NOT EXISTS 实现
  2. SELECT * FROM tbl_student ts
  3. WHERE NOT EXISTS (
  4. SELECT * FROM tbl_student_class tsc WHERE ts.sno = tsc.sno
  5. );

    全称量化 :习惯 “肯定 ⇔ 双重否定” 之间的转换

      EXISTS 谓词来表达全称量化,这是EXISTS 的用法中很具有代表性的一个用法。但是需要我们打破常规思维,习惯从全称量化 “所有的行都××” 到其双重否定 “不××的行一行都不存在” 的转换。

      假设我们有学生成绩表:tbl_student_score

  1. -- 学生成绩表
  2. DROP TABLE IF EXISTS tbl_student_score;
  3. CREATE TABLE tbl_student_score (
  4. id INT(8) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '自增主键',
  5. sno VARCHAR(12) NOT NULL COMMENT '学号',
  6. subject VARCHAR(5) NOT NULL COMMENT '课程',
  7. score TINYINT(3) NOT NULL COMMENT '分数',
  8. PRIMARY KEY (id)
  9. );
  10. INSERT INTO tbl_student_score(sno,subject,score) VALUES
  11. ('20190607001','数学',100),
  12. ('20190607001','语文',80),
  13. ('20190607001','物理',80),
  14. ('20190608003','数学',80),
  15. ('20190608003','语文',95),
  16. ('20190609006','数学',40),
  17. ('20190609006','语文',90),
  18. ('20190610011','数学',80);
  19. SELECT * FROM tbl_student_score;

      1、查询出“所有科目分数都在 50 分以上的学生”

        20190607001、20190608003、20190610011 这三个学生满足条件,我们需要将这 3 个学生查出来,这个 SQL 该如何写? 我们需要转换下命题,将查询条件“所有科目分数都在 50 分以上” 转换成它的双重否定 “没有一个科目分数不满 50 分”,然后用 NOT EXISTS 来表示转换后的命题

  1. -- 没有一个科目分数不满 50
  2. SELECT DISTINCT sno
  3. FROM tbl_student_score tss1
  4. WHERE NOT EXISTS -- 不存在满足以下条件的行
  5. ( SELECT * FROM tbl_student_score tss2
  6. WHERE tss2.sno = tss1.sno
  7. AND tss2.score < 50 -- 分数不满50 分的科目
  8. );

      2、查询出“数学分数在 80 分以上(包含80)且语文分数在 50 分以上(包含)的学生”

        结果应该是学号分别为 20190607001、20190608003 的学生。像这样的需求,我们在实际业务中应该会经常遇到,但是乍一看可能会觉得不太像是全称量化的条件。如果改成下面这样的说法,可能我们一下子就能明白它是全称量化的命题了。

  1. "某个学生的所有行数据中,如果科目是数学,则分数在 80 分以上;如果科目是语文,则分数在 50 分以上。"

        我们再转换成它双重否定:某个学生的所有行数据中,如果科目是数学,则分数不低于 80;如果科目是语文,则分数不低于 50 ;我们可以按照如下顺序写出我们想要的 SQL

  1. -- 1CASE 表达式,肯定
  2. CASE WHEN subject = '数学' AND score >= 80 THEN 1
  3. WHEN subject = '语文' AND score >= 50 THEN 1
  4. ELSE 0
  5. END;
  6. -- 2CASE 表达式,单重否定(加上 NOT EXISTS才算双重)
  7. CASE WHEN subject = '数学' AND score < 80 THEN 1
  8. WHEN subject = '语文' AND score < 50 THEN 1
  9. ELSE 0
  10. END;
  11. -- 3、结果包含了 20190610011 SQL
  12. SELECT DISTINCT sno
  13. FROM tbl_student_score tss1
  14. WHERE subject IN ('数学', '语文')
  15. AND NOT EXISTS
  16. (
  17. SELECT *FROM tbl_student_score tss2
  18. WHERE tss2.sno = tss1.sno
  19. AND 1 = CASE WHEN subject = '数学' AND score < 80 THEN 1
  20. WHEN subject = '语文' AND score < 50 THEN 1
  21. ELSE 0
  22. END
  23. );
  24. -- 420190610011 没有语文成绩,剔除掉
  25. SELECT sno
  26. FROM tbl_student_score tss1
  27. WHERE subject IN ('数学', '语文')
  28. AND NOT EXISTS
  29. (
  30. SELECT * FROM tbl_student_score tss2
  31. WHERE tss2.sno = tss1.sno
  32. AND 1 = CASE WHEN subject = '数学' AND score < 80 THEN 1
  33. WHEN subject = '语文' AND score < 50 THEN 1
  34. ELSE 0
  35. END
  36. )
  37. GROUP BY sno
  38. HAVING COUNT(*) = 2; -- 必须两门科目都有分数

    关于 EXISTS 的案例有很多,这里就不再举例了,有兴趣的小伙伴可以看看:SQL 中的 EXISTS 到底做了什么?

    如果大家想掌握 EXISTS,希望大家多看看 EXISTS 的案例,看多了你就会发现其中的通性:哪些场景适合用 EXISTS。

总结

  1、SQL 中的谓词分两种:一阶谓词和二阶谓词(EXISTS),区别主要在于接收的参数不同,一阶谓词接收的是 行,而二阶谓词接收的是 行的集合;

  2、SQL 中没有与全称量词相当的谓词,可以使用 NOT EXISTS 代替;

  3、EXISTS 之所以难用(不是不好用,而是不会用),主要是全称量词的命题转换(肯定 ⇔ 双重否定)比较难(楼主也懵!)。实际工作中往往会舍弃 EXISTS,寻找它的替代方式,可能是 SQL 的替代,也可能是业务方面的转换,所以说,EXISTS 掌握不了没关系,当然,能掌握那是最好了;

参考

  《SQL基础教程》

  《SQL进阶教程》

原文链接:http://www.cnblogs.com/youzhibing/p/11385136.html

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