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  • MongoDB初级篇

    目录
    一、什么是MongoDB
    二、什么是NoSQL
    三、mongodb的使用场景
    四.windows下安装mongoDB(zip版)
      3.1 下载mongoDB的zip包
      3.2 解压名称改为mongodb
      3.3 解压后的来个两种启动方式:
          1.1    命令参数方式启动服务(开发调试使用)
          2 .1    配置文件的方式启动服务(一般部署使用 )
      3.4 配置环境变量
    五.连接mongoDB
    六.MongoDB 创建/查看数据库
    七.MongoDB 删除数据库
    八.MongoDB集合操作(类似于关系型数据库中的表)
    九.文档的CRUD
      9.1  单个文档插入
      9.2   批量文档插入
      9.3 文档的基本查询
      9.4 投影查询
      9.5 文档的更新操作
      9.5.1 覆盖修改
      9.5.2 局部修改
      9.5.3  批量修改
      9.6  删除文档
      9.7 统计查询
      9.8    文档的分页查询
      9.9 排序查询
    十 .复杂查询
      10.1 正则表达式查询(模糊查询)
      10.2 比较查询
      10.3 包含查询
      10.4 条件连接查询
    

      

    一、什么是MongoDB

    • MongoDB 是由C++语言编写的,是一个基于分布式文件存储的开源数据库系统,,文件型数据库。

    • 在高负载的情况下,添加更多的节点,可以保证服务器性能。

    • MongoDB 旨在为WEB应用提供可扩展的高性能数据存储解决方案。

    • MongoDB 将数据存储为一个文档,数据结构由键值(key=>value)对组成。MongoDB 文档类似于 JSON 对象。字段值可以包含其他文档,数组及文档数组。

    • MongoDB 是一个基于分布式文件存储的数据库。由 C++ 语言编写。旨在为 WEB 应用提供可扩展的高性能数据存储解决方案。

    • MongoDB 是一个介于关系数据库和非关系数据库之间的产品,是非关系数据库当中功能最丰富,最像关系数据库的。

    二、什么是NoSQL

    NoSQL,指的是非关系型的数据库。NoSQL有时也称作Not Only SQL的缩写,是对不同于传统的关系型数据库的数据库管理系统的统称。

    NoSQL用于超大规模数据的存储。(例如谷歌或Facebook每天为他们的用户收集万亿比特的数据)。这些类型的数据存储不需要固定的模式,无需多余操作就可以横向扩展。

    今天我们可以通过第三方平台(如:Google,Facebook等)可以很容易的访问和抓取数据。用户的个人信息,社交网络,地理位置,用户生成的数据和用户操作日志已经成倍的增加。我们如果要对这些用户数据进行挖掘,那SQL数据库已经不适合这些应用了, NoSQL 数据库的发展却能很好的处理这些大的数据。

    NoSQL的优点/缺点优点:

    • 高可扩展性

    • 分布式计算

    • 低成本

    • 架构的灵活性,半结构化数据

    • 没有复杂的关系缺点:

    • 没有标准化

    • 有限的查询功能(到目前为止)

    • 最终一致是不直观的程序

    三、mongodb的使用场景

    高可用

    高扩展性

    高并发

    丰富的查询支持

    无模式,数据结构松散灵活

    使用场景1

    用在应用服务器的日志记录,查找起来比文本灵活,导出也很方便。也是给应用练手,从外围系统开始使用MongoDB。

    用在一些第三方信息的获取或者抓取,因为MongoDB的schema-less,所有格式灵活,不用为了各种格式不一样的信息专门设计统一的格式,极大得减少开发的工作。

    使用场景2

    mongodb之前有用过,主要用来存储一些监控数据,No schema 对开发人员来说,真的很方便,增加字段不用改表结构,而且学习成本极低。

    使用场景3

    使用MongoDB做了O2O快递应用,·将送快递骑手、快递商家的信息(包含位置信息)存储在 MongoDB,然后通过 MongoDB 的地理位置查询,这样很方便的实现了查找附近的商家、骑手等功能,使得快递骑手能就近接单,目前在使用MongoDB 上没遇到啥大的问题,官网的文档比较详细,很给力。

    经常跟一些同学讨论 MongoDB 业务场景时,会听到类似『你这个场景 mysql 也能解决,没必要一定用 MongoDB』的声音,的确,并没有某个业务场景必须要使用 MongoDB才能解决,但使用 MongoDB 通常能让你以更低的成本解决问题(包括学习、开发、运维等成本),下面是 MongoDB 的主要特性,大家可以对照自己的业务需求看看,匹配的越多,用 MongoDB 就越合适。

    这些应用场景中,数据操作方面的共同点是:

    1.数据量大

    2.读写操作频繁

    3.价值较低的数据,对事物要求性不高

    四.windows下安装mongoDB(zip版)

    下面说明如何在win10下用zip包安装好mongoDB数据库 ,

    3.1 首先要先从网上下载mongoDB的zip包 http://dl.mongodb.org/dl/win32/x86_64https://www.mongodb.com/download-center/community

    根据是上图所提示下载zip包:

    提示:版本的选择

    • ​ MongoDB的版本命名规范如:x.y.z

      ​ y为奇数时表示当前版本为开发版,如:1.5.2, 4.1.13;

      ​ y为偶数时表示当前版本为稳定版,如:1.6.3, 4.0.10;

      ​ z是修正版本号,数字越大越好。

    3.2.把刚才下载的zip包解压到 D:Software,把名称改为mongodb

    3.3解压后的两种启动方式:

      1.1 命令参数方式启动服务(开发调试使用)

    ​ 在bin目录的同级创建data目录,在data目录中在创建子文件夹db目录作为数据库文件的存放位置

    启动mongodb

    进入到bin目录下打开cmd命令开启服务。 输入mongod --dbpath=..datadb 回车 这里设置的是数据存放的位置,即刚才所建立的文件夹

      mongod --dbpath=..datadb 

    默认端口:27017

    如图所示表示启动成功

     

    2 .1 配置文件的方式启动服务(一般部署使用 )

    1. 在bin目录的同级创建conf文件夹存放mongodb的配置文件,在conf目录中在创建mongod.conf文件存放配置文件内容

      
    systemLog:
      destination: file
      path: D:Softwaremongodbdatalogmongod.log #日志存放位置
    storage:
      dbPath: D:Softwaremongodbdatadb #数据库存放位置

    windows环境配置是采用的YAML格式 :

      
    # mongod.conf

    # for documentation of all options, see:
    #   http://docs.mongodb.org/manual/reference/configuration-options/

    # Where and how to store data.
    storage:
    dbPath: D:Program FilesMongoDBServer3.7data
    journal:
      enabled: true
    # engine:
    # mmapv1:
    # wiredTiger:

    # where to write logging data.
    systemLog:
    destination: file
    logAppend: true
    path: D:Program FilesMongoDBServer3.7logmongod.log

    # network interfaces
    net:
    port: 27017
    bindIp: 0.0.0.0
    #processManagement:
    #security:
    #operationProfiling:
    #replication:
    #sharding:
    ## Enterprise-Only Options:
    #auditLog:
    #snmp:

    linux环境一般配置内容有如下properties格式:

      
    #数据库数据存放目录
    dbpath=/usr/local/mongodb304/data
    #数据库日志存放目录
    logpath=/usr/local/mongodb304/logs/mongodb.log 
    #以追加的方式记录日志
    logappend = true
    #端口号 默认为27017
    port=27017 
    #以后台方式运行进程
    fork=true 
     #开启用户认证
    auth=true
    #关闭http接口,默认关闭http端口访问
    nohttpinterface=true
    #mongodb所绑定的ip地址,局域网ip地址
    bind_ip = 127.0.0.1 
    #启用日志文件,默认启用
    journal=true 
    #这个选项可以过滤掉一些无用的日志信息,若需要调试使用请设置为false
    quiet=true 

    启动mongodb

    mongod -f ../conf/mongod.conf 或者 mongod -config ../conf/mongod.conf #配置文件路径

    3.4 接着设置环境变量(虽然理论上可以不设,但是为了方便,还是设置了吧) D:Softwaremongodbin 将该路径添加到环境变量path里

    接着在cmd里输入以下语句: mongod -help 如果输出一大堆的帮助文档信息,证明设置成功

    五.连接mongoDB

    4.1 shell连接(mongo命令)

    mongo(本机) 或者 mongo --host=127.0.0.1 --port=27017

    4.2 Compass-图形化界面客服端

    ​ 到MongoDB官网下载MongoDB Compass

    地址:https://www.mongodb.com/download-center/compass

    如果是下载安装板,则按照步骤安装;如果是下载压缩版,直接解压,执行里面的MongoDBCompassCommunity.exe

    或者 MongoDBCompass.exe文件即可。

    在打开的界面中输入主机地址,端口等相关信息,点击连接

    六.MongoDB 创建/查看数据库

    5.1 创建数据库的语法格式如下:

      use 数据库名称;

    如果数据库不存在,则创建数据库,否则切换到指定数据库。

    列:

     

    此外:

    数据库名可以是满足以下条件的任UTF8字符串·

    • 不能是空字符串("")。

    • 不得含有' '(空格),.$、/,和(空字符)。

    • 应全部小写

    • 最多64字节

    有一些数据据库名是保留的,可以接访问这些有特殊作用的数据库。

    • admin:从权限的角度来看,这是"root"数据库。要是将一个用户添加到这个数据库,这个用户自动继承所有数库的权限。一些特定的服务器端命令也只能从这个数据库运行,比如列出所有的数据库或者关闭团服务

    • loca:这个数据永远不会被复制,可以用来存储限于本地单台级务器的任意集合

    • config:当 Mongol用于分片设置时, config数据库在内部使用,用于保存分片的相关信息

    5.2 如果你想查看所有数据库,可以使用 show dbs 或者 show databases 命令:

      
    > show dbs
    admin   0.000GB
    config 0.000GB
    local   0.000GB
    > show databases
    admin   0.000GB
    config 0.000GB
    local   0.000GB
    >

    这里查看时目前查看不到ariticledb的原因是因为mongodb的存贮机制是分为两块,一块是内存,另一块是磁盘,当数据库中没有集合时,数据库是存放在内存中,有集合之后就会存入磁盘中存入磁盘之后通过show dbs 就可以查看到ariticledb数据库。

    5.3查看当前正在使用的数据库,命令:db

    mongodb的默认数据库为test,如果你没有选择数据库,集合将存放与test数据库中。

    七.MongoDB 删除数据库

    MongoDB 删除数据库的语法格式如下:

      db.dropDatabase();

    删除当前数据库,默认为 test,你可以使用 db 命令查看当前数据库名。

    提示:主要用来删除已经持久化的数据库

    八.MongoDB集合操作(类似于关系型数据库中的表)

    集合操作类似于关系型数据库中的表操作,可以显式的创建,也可以隐式的创建

    提示:通常我们使用隐式创建文档即可。

    8.1 集合的隐式创建

    隐式创建的含义:当向一个集合插入一个文档的时候,如果集合不存在,则会自动创建集合。

    隐式创建的具体操作在下面文档的插入时会详细说明

    8.2 集合的显式创建

    语法格式:db.createCollection(集合名称)

      db.createCollection(name)

    参数说明:

    • name: 要创建的集合名称

    8.3 查询集合

      show collections 或 show tables 

    8.4 集合的删除

    语法格式:

     db.collection.drop() 或者 db.集合.drop()

    如果成功删除选定集合,则 drop() 方法返回 true,否则返回 false。

    九.文档的CRUD

    • 本节中将向大家介绍如何将数据插入到 MongoDB 的集合中。

    • 文档的数据结构和 JSON 基本一样。

    • 所有存储在集合中的数据都是 BSON 格式。

    • BSON 是一种类似 JSON 的二进制形式的存储格式,是 Binary JSON 的简称。

    9.1 单个文档插入

    使用 insert() 或 save() 方法向集合中插入文档,语法如下:

     db.COLLECTION_NAME.insert(document) 或者 db.COLLECTION_NAME.save(document) 
      //COLLECTION_NAME:集合名称
      //document   文档

    db.COLLECTION_NAME.insert(document)db.COLLECTION_NAME.save(document) 的区别。如果不指定 _id 字段 save() 方法类似于 insert() 方法。如果指定 _id 字段,则会更新该 _id 的数据。

      
      //
      db.comment.insert({
          "articleid": "10000", 
          "content": "今天天气真好,阳光明媚",
          "userid": "1001",
          "nickname": "Rose",
          "createdatetime":new Date(),
          "likenum": NumberInt(10),
          "state":null
      })

    以上实例中 comment是我们的集合名,如果该集合不在该数据库中, MongoDB 会自动创建该集合并插入文档。

    在这里本来是没有comment这个集合的,但在插入文档的同时他就创建了comment集合,这就是隐式创建

    9.2 批量文档插入

    语法格式如下:

    • db.collection.insertOne():向指定集合中插入一条文档数据

    • db.collection.insertMany():向指定集合中插入多条文档数据

     //指定id
      db.comment.insertOne({
         "_id":"4",
          "articleid": "10000", 
          "content": "不见当时翠辇女,今朝陌上又花开。",
          "userid": "1001",
          "nickname": "路飞",
          "createdatetime":new Date(),
          "likenum": NumberInt(10),
          "state":null
      })

     

    //
      db.comment.insertMany([{
          "articleid": "10000", 
          "content": "今天天气真好,阳光明媚",
          "userid": "1001",
          "nickname": "Rose",
          "createdatetime":new Date(),
          "likenum": NumberInt(10),
          "state":null
      },
      {
          "articleid": "10000", 
          "content": "陌上花开,可缓缓归矣。",
          "userid": "1001",
          "nickname": "宝儿",
          "createdatetime":new Date(),
          "likenum": NumberInt(10),
          "state":null
      },
      {
          "articleid": "10000", 
          "content": "陌上花开蝴蝶飞,江山犹似昔人非。",
          "userid": "1001",
          "nickname": "百里登风",
          "createdatetime":new Date(),
          "likenum": NumberInt(10),
          "state":null
      }
      ])

    提示:

    插入是指定了_id,则主键就是该值。

    如果某条数据插入失败,将会终止插入,但是已经成功的数据不会回滚掉。

    因为批量查插入由于数据较多容易出现失败,因此,可以使用try catch进行异常捕捉处理,测试的时候可以不处理,如(了解):

      try{
                  db.comment.insertMany([{
                  "_id":"2",
                  "articleid": "10000", 
                  "content": "今天天气真好,阳光明媚",
                  "userid": "1001",
                  "nickname": "Rose",
                  "createdatetime":new Date(),
                  "likenum": NumberInt(10),
                  "state":null
              },
              {
                  "_id":"1",
                  "articleid": "10000", 
                  "content": "陌上花开,可缓缓归矣。",
                  "userid": "1001",
                  "nickname": "宝儿",
                  "createdatetime":new Date(),
                  "likenum": NumberInt(10),
                  "state":null
              },
              {
                  "_id":"3",
                  "articleid": "10000", 
                  "content": "陌上花开蝴蝶飞,江山犹似昔人非。",
                  "userid": "1001",
                  "nickname": "百里登风",
                  "createdatetime":new Date(),
                  "likenum": NumberInt(10),
                  "state":null
              }
              ]);
      }catch(e){
          print(e);
      }

    异常捕捉现象如:

     这里的第一条数据插入会成功,第二条之后就会插入失败,因为第二条的数据id是1,而集合中已经有了id为1的文档,所以会导致后面的操作都会失败。

    9.3 文档的基本查询

    • 批量查询语法如下:

     db.comment.find()  //comment   集合名称

    条件查询语法如下:

      
      db.comment.find(
          {
          属性名称:属性值
          }
      )    
      db.comment.findOne(
          {
          属性名称:属性值
          }
      ) 

    列1:如果我想按一定的条件来查询,比如我想查询nickname为路飞的记录,怎么办?答案是很简单!只要在find()中添加参数即可,参数也是json格式如下

      db.comment.find({nickname:"路飞"}) 

    列2:如果我只需要返回符合条件的第一条数据,我们可以使用findOne()命令来实现,语法和find一样。同样查询nickname为路飞的记录,但只返回符合条件的第一条记录,语法如下:

    db.comment.findOne({nickname:"路飞"}) 

    列3:如果你需要以易读的方式来读取数据,可以使用 pretty() 方法,语法格式如下:

    db.comment.find().pretty()

    9.4 投影查询

    如果要查询结果返回部分字段,则需要使用投影查询(不显示所有的字段,只显示指定的字段)

    列1:查询结果只显示_id,userid,nickname ,语法如下:

    db.comment.find({nickname:"路飞"},{userid:1,nickname:1})

    默认_id会显示

    列2:查询结果只显示userid,nickname,不显示_id,语法如下:

    db.comment.find({nickname:"路飞"},{userid:1,nickname:1,_id:0})

    列3:查询所有数据,但结果只显示 userid,nickname,不显示_id,语法如下:

     db.comment.find({},{userid:1,nickname:1,_id:0})

    9.5 文档的更新操作

    MongoDB 使用 update() 和 save() 方法来更新集合中的文档。接下来让我们详细来看下两个函数的应用及其区别。

    update() 方法用于更新已存在的文档。语法格式如下:

     db.collection.update(
         <query>,
         <update>,
         {
           upsert: <boolean>,
           multi: <boolean>,
           writeConcern: <document>
         }
      )
      //或者
      db.collection.update(query,update,options)

    参数说明:

    • query : update的查询条件,类似sql update查询内where后面的。

    • update : update的对象和一些更新的操作符(如inc...)等,也可以理解为sql update查询内set后面的

    • upsert : 可选,这个参数的意思是,如果不存在update的记录,是否插入objNew,true为插入,默认是false,不插入。

    • multi : 可选,mongodb 默认是false,只更新找到的第一条记录,如果这个参数为true,就把按条件查出来多条记录全部更新。

    • writeConcern :可选,抛出异常的级别。

    9.5.1 覆盖修改

    如果我们想修改_id为1的记录,点赞量为100,输入以下语句:

     db.comment.update({_id:"1"},{likenum:NumberInt(100)})

    再次查看: db.comment.find({_id:"1"})

    执行后,我们会发现,这条文档除了likenum字段其他字段都不见了,

    9.5.2 局部修改

    为了解决以上的覆盖修改问题,我们需要使用修改器$set来实现,命令如下:

    我们想修改_id为2的记录,点赞量为999,输入以下语句:

    db.comment.update({_id:"2"},{$set:{likenum:NumberInt(999)}})

    再次查看: db.comment.find({_id:"2"})

    这样就ok啦

    9.5.3 批量修改

    (1)更新所有用户为1001的用户昵称为亚历山大大

      //默认只修改第一条数据
      db.comment.update({userid:"1001"},{$set:{nickname:"亚历山大"}})

    (2)更新所有用户为1001的用户昵称为百里玄策

    //修改所有符合条件的数据
      db.comment.update({userid:"1001"},{$set:{nickname:"百里玄策"}},{multi:true})

    提示:如果不加后面的参数,则只更新符合条件的第一条记录

    (3)列值增长的修改

    如果我们想实现某个列值在原有值得基础上进行增加或减少,可以使用$inc运算符来实现。

    需求:对_id为3的点赞数在原有的基础上,每次增加1

     db.comment.update({_id:"3"},{$inc:{likenum:NumberInt(1)}})

    9.6 删除文档

    删除文档的语法结构:

      db.语法.remove(条件)

    以下语句可以将数据全部删除,请慎用

    db.comment.remove({})

    如果删除_id=1的记录,语句如下:

    db.comment.remove({_id:"1"})

    9.7 统计查询

    统计查询使用count()方法,语法如下:

    db.collection.count(query,options)

    参数:

    ParameterTypeDescreption
    query document 查询选择条件
    options document 可选,用于修改计数的额外选项。

    (1) 统计comment所有记录数:

    db.collection.count() 或db.collection.count({})

    (2)按条件统计记录数:

    例如:统计userid=1001的记录条数

    db.comment.count({userid:"1001"})

    提示:默认情况下count()方法返回所有符合条件的全部记录条数。

    9.8 文档的分页查询

    可以使用limit()方法来读指定数量的数据,使用skip()方法来跳过指定数量的数据

    基本语法如下所示:

    db,collection_name.find().limit(number).skip(number)

    如果你想返回指定条数的记录,可以使用find()方法后调用limit()来返回结果的条数,默认20。

    列如:

    db.comment.find().limit(2).pretty()

    skip()方法同样接受一个数字参数作为跳过记录的条数。(前N个不要),默认值是0.

    语法:

    db.comment.find().skip(10)

    列如:每页两条,第二页开始跳过前两条数据,接着显式3和4条数据

    //第一页
    db.comment.find().skip(0).limit(2).pretty()
    //第二页
    db.comment.find().skip(2).limit(2).pretty()

    9.9 排序查询

    在 MongoDB 中使用 sort() 方法对数据进行排序,sort() 方法可以通过参数指定排序的字段,并使用 1 和 -1 来指定排序的方式,其中 1 为升序排列,而 -1 是用于降序排列。

    语法:

    db.COLLECTION_NAME.find().sort({KEY:1})或 db.集合名称.find().sort(排序方式)

    例如:对userid降序排序,并对访问量进行升级排序

    db.commnent.find().sort({userid:-1,likenum:1})

    提示:skip(),limit(),sort()三个放在一起执行的时候,执行的顺序是先sort(),然后skip(),然后是显示limit(),和命令编写顺序无关。

    十 .复杂查询

    10.1 正则表达式查询(模糊查询)

    MongoDB的模糊查询是通过正则表达式的方式实现的,格式为:

     db.commnent.find({field:/正则表达式/}) 或者 db.集合.find({字段:/正则表达式/})

    提示:正则表达式是js的语法,直接量的写法。

    例1,我要查询评论内容包含"江山"的所有文档,代码如下:

      db.comment.find({content:/江山/}).pretty()

    例2,我要查询评论内容中以"陌上花开"开始的所有文档,代码如下:

     db.comment.find({content:/^陌上花开/}).pretty()

    10.2 比较查询

    <,<=,>,>= 这个操作符也是很常用的,格式如下:

      db.comment.find({"field":{$gt:value}})  //大于: field>value
      db.comment.find({"field":{$lt:value}})  //小于: field<value
      db.comment.find({"field":{$gte:value}})  //大于等于: field>=value
      db.comment.find({"field":{$lte:value}})  //小于等于: field<=value
      db.comment.find({"field":{$ne:value}})  //不等于: field !=value

    列如:查询评论点赞数likenum大于等于10的记录

      db.comment.find({likenum:{$gte:NumberInt(10)}}).pretty() 
      或者 db.comment.find({likenum:{$gte:10}}).pretty()

    10.3 包含查询

    包含查询使用$in操作符。

    列: 查询评论的集合中userid字段包含1001和1003的文档

      db.comment.find({userid:{$in:[1001,1003]}}).pretty()

    不包含使用$nin操作符。

    列: 查询评论的集合中userid字段不包含1002和1003的文档

      db.comment.find({userid:{$nin:[1002,1003]}}).pretty()

    10.4 条件连接查询

    我们如果要查询同时满足两个以上条件,需要使用$and操作符将条件进行关联。(相当于sql的and)。

    语法格式为:

      $and:[{},{},{}]

    列:查询评论集合中likenum大于等于200并且小于300的文档:

    db.comment.find({$and:[{likenum:{$gte:200}},{likenum:{$lt:300}}]}).pretty()

    如果两个以上的条件之间关系是"或者"的关系,我们使用$or操作符进行关联,与前面and的使用方式类似。

    格式为:

      $or:[{},{},{}]

    列:查询评论集合中userid为1003或者点赞数likenum小于100的文档记录

      db.comment.find({$or:[{userid:1003},{likenum:{$lt:100}}]}).pretty()

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