SQL — Урок 2. Типы данных
Этот урок носит больше теоретический характер, но пропустить его нельзя. В дальнейшем вы сможете возвращаться к нему, как к справочному уроку, сейчас же просто ознакомьтесь. В прошлом уроке говорилось, что MySQL поддерживает числовые, строковые, календарные данные и данные типа NULL. Рассмотрим их по очереди.
Числовые типы данных
| Тип данных | Объем памяти | Диапазон | Описание |
| TINYINT (M) | 1 байт | от -128 до 127 или от 0 до 255 | Целое число. Может быть объявлено положительным с помощью ключевого слова UNSIGNED, тогда элементам столбца нельзя будет присвоить отрицательное значение. Необязательный параметр М — количество отводимых под число символов. Необязательный атрибут ZEROFILL позволяет свободные позиции по умолчанию заполнить нулями. |
TINYINT — хранит любое число в диапазоне от -128 до 127.
TINYINT UNSIGNED — хранит любое число в диапазоне от 0 до 255.
TINYINT (2) — предполагается, что значения будут двузначными, но по факту будет хранить и трехзначные.
SMALLINT — хранит любое число в диапазоне от -32768 до 32767.
SMALLINT UNSIGNED — хранит любое число в диапазоне от 0 до 65535.
SMALLINT (4) — предполагается, что значения будут четырехзначные, но по факту будет хранить и пятизначные.
MEDIUMINT — хранит любое число в диапазоне от -8388608 до 8388608.
MEDIUMINT UNSIGNED — хранит любое число в диапазоне от 0 до 16777215.
MEDIUMINT (4) — предполагается, что значения будут четырехзначные, но по факту будет хранить и семизначные.
INT — хранит любое число в диапазоне от -2147683648 до 2147683648.
INT UNSIGNED — хранит любое число в диапазоне от 0 до 4294967295.
INT (4) — предполагается, что значения будут четырехзначные, но по факту будет хранить максимально возможные.
BIGINT — хранит любое число в диапазоне от -2 63 до 2 63 -1.
BIGINT UNSIGNED — хранит любое число в диапазоне от 0 до 2 64 .
BIGINT (4) — предполагается, что значения будут четырехзначные, но по факту будет хранить максимально возможные.
Необходимо понимать, чем больше диапазон значений у типа данных, тем больше памяти он занимает. Поэтому, если предполагается, что значения в столбце не будут превышать 100, то используйте тип TINYINT. Если при этом все значения будут положительными, то используйте атрибут UNSIGNED. Правильный выбор типа данных позволяет сэкономить место для хранения этих данных.
Строковые типы данных
| Тип данных | Объем памяти | Максимальный размер | Описание |
| CHAR (M) | M символов | М символов | Позволяет хранить строку фиксированной длины М. Значение М — от 0 до 65535. |
Календарные типы данных
| Тип данных | Объем памяти | Диапазон | Описание |
| DATE | 3 байта | от ‘1000-01-01’ до ‘9999-12-31’ | Предназначен для хранения даты. В качестве первого значения указывается год в формате «YYYY», через дефис — месяц в формате «ММ», а затем день в формате «DD». В качестве разделителя может выступать не только дефис, а любой символ отличный от цифры. |
| TIME | 3 байта | от ‘-838:59:59’ до ‘838:59:59’ | Предназначен для хранения времени суток. Значение вводится и хранится в привычном формате — hh:mm:ss, где hh — часы, mm — минуты, ss — секунды. В качестве разделителя может выступать любой символ отличный от цифры. |
| DATATIME | 8 байт | от ‘1000-01-01 00:00:00’ до ‘9999-12-31 23:59:59’ | Предназначен для хранения и даты и времени суток. Значение вводится и хранится в формате — YYYY-MM-DD hh:mm:ss. В качестве разделителей могут выступать любые символы отличные от цифры. |
| TIMESTAMP | 4 байта | от ‘1970-01-01 00:00:00’ до ‘2037-12-31 23:59:59’ | Предназначен для хранения даты и времени суток в виде количества секунд, прошедших с полуночи 1 января 1970 года (начало эпохи UNIX). |
| YEAR (M) | 1 байт | от 1970 до 2069 для М=2 и от 1901 до 2155 для М=4 | Предназначен для хранения года. М — задает формат года. Например, YEAR (2) — 70, а YEAR (4) — 1970. Если параметр М не указан, то по умолчанию считается, что он равен 4. |
Тип данных NULL
Вообще-то это лишь условно можно назвать типом данных. По сути это скорее указатель возможности отсутствия значения. Например, когда вы регистрируетесь на каком-либо сайте, вам предлагается заполнить форму, в которой присутствуют, как обязательные, так и необязательные поля. Понятно, что регистрация пользователя невозможна без указания логина и пароля, а вот дату рождения и пол пользователь может указать по желанию. Для того, чтобы хранить такую информацию в БД и используют два значения:
NOT NULL (значение не может отсутствовать) для полей логин и пароль,
NULL (значение может отсутствовать) для полей дата рождения и пол.
По умолчанию всем столбцам присваивается тип NOT NULL, поэтому его можно явно не указывать.
create table users (login varchar(20), password varchar(15), sex enum(‘man’, ‘woman’) NULL, date_birth date NULL);
Таким образом, мы создаем таблицу с 4 столбцами: логин (не более 20 символов) обязательное, пароль (не более 15 символов) обязательное, пол (мужской или женский) не обязательное, дата рождения (тип дата) необязательное.
Все, на этом урок, посвященный типам данных, закончен. У вас, возможно, остались вопросы, но они исчезнут по мере освоения дальнейшего материала, т.к. на практике все становится более понятно, чем в теории.

Онлайн-курс. Освойте востребованную профессию с зарплатой от 70 000 руб в месяц!
Теперь нажмите кнопку, что бы не забыть адрес и вернуться к нам снова.
Какой тип данных хранит вещественные нецелые числа
Одной из основных особенностей Java является то, что данный язык является строго типизированным. А это значит, что каждая переменная и константа представляет определенный тип и данный тип строго определен. Тип данных определяет диапазон значений, которые может хранить переменная или константа.
Итак, рассмотрим систему встроенных базовых типов данных, которая используется для создания переменных в Java. А она представлена следующими типами.
-
boolean : хранит значение true или false
boolean isActive = false; boolean isAlive = true;
byte a = 3; byte b = 8;
short a = 3; short b = 8;
int a = 4; int b = 9;
long a = 5; long b = 10;
double x = 8.5; double y = 2.7;
float x = 8.5F; float y = 2.7F;
При этом переменная может принимать только те значения, которые соответствуют ее типу. Если переменная представляет целочисленный тип, то она не может хранить дробные числа.
Целые числа
Все целочисленные литералы, например, числа 10, 4, -5, воспринимаются как значения типа int , однако мы можем присваивать целочисленные литералы другим целочисленным типам: byte , long , short . В этом случае Java автоматически осуществляет соответствующие преобразования:
byte a = 1; short b = 2; long c = 2121;
Однако если мы захотим присвоить переменной типа long очень большое число, которое выходит за пределы допустимых значений для типа int, то мы столкнемся с ошибкой во время компиляции:
long num = 2147483649;
Здесь число 2147483649 является допустимым для типа long, но выходит за предельные значения для типа int. И так как все целочисленные значения по умолчанию расцениваются как значения типа int, то компилятор укажет нам на ошибку. Чтобы решить проблему, надо добавить к числу суффикс l или L , который указывает, что число представляет тип long:
long num = 2147483649L;
Как правило, значения для целочисленных переменных задаются в десятичной системе счисления, однако мы можем применять и другие системы счисления. Например:
int num111 = 0x6F; // 16-теричная система, число 111 int num8 = 010; // 8-ричная система, число 8 int num13 = 0b1101; // 2-ичная система, число 13
Для задания шестнадцатеричного значения после символов 0x указывается число в шестнадцатеричном формате. Таким же образом восьмеричное значение указывается после символа 0 , а двоичное значение — после символов 0b .
Также целые числа поддерживают разделение разрядов числа с помощью знака подчеркивания:
int x = 123_456; int y = 234_567__789; System.out.println(x); // 123456 System.out.println(y); // 234567789
Числа с плавающей точкой
При присвоении переменной типа float дробного литерала с плавающей точкой, например, 3.1, 4.5 и т.д., Java автоматически рассматривает этот литерал как значение типа double . И чтобы указать, что данное значение должно рассматриваться как float , нам надо использовать суффикс f:
float fl = 30.6f; double db = 30.6;
И хотя в данном случае обе переменных имеют практически одно значения, но эти значения будут по-разному рассматриваться и будут занимать разное место в памяти.
Символы и строки
В качестве значения переменная символьного типа получает одиночный символ, заключенный в одинарные кавычки: char ch=’e’; . Кроме того, переменной символьного типа также можно присвоить целочисленное значение от 0 до 65535 . В этом случае переменная опять же будет хранить символ, а целочисленное значение будет указывать на номер символа в таблице символов Unicode (UTF-16). Например:
char ch=102; // символ 'f' System.out.println(ch);
Еще одной формой задания символьных переменных является шестнадцатеричная форма: переменная получает значение в шестнадцатеричной форме, которое следует после символов «\u». Например, char ch=’\u0066′; опять же будет хранить символ ‘f’.
Символьные переменные не стоит путать со строковыми, ‘a’ не идентично «a». Строковые переменные представляют объект String , который в отличие от char или int не является примитивным типом в Java:
String hello = "Hello. "; System.out.println(hello);
Кроме собственно символов, которые представляют буквы, цифры, знаки препинания, прочие символы, есть специальные наборы символов, которые называют управляющими последовательностями. Например, самая популярная последовательность — «\n». Она выполняет перенос на следующую строку. Например:
String text = "Hello \nworld"; System.out.println(text);
Результат выполнения данного кода:
Hello world
В данном случае последовательность \n будет сигналом, что необходимо сделать перевод на следующую строку.
Начиная с версии 15 Java поддерживает тестовые блоки (text blocks) — многострочный текст, облеченный в тройные кавычки. Рассмотрим, в чем их практическая польза. Например, выведем большой многострочный текст:
String text = "Вот мысль, которой весь я предан,\n"+ "Итог всего, что ум скопил.\n"+ "Лишь тот, кем бой за жизнь изведан,\n"+ "Жизнь и свободу заслужил."; System.out.println(text);
С помощью операции + мы можем присоединить к одному тексту другой, причем продолжение текста может располагаться на следующей строке. Чтобы при выводе текста происходил перенос на следующую строку, применяется последовательность \n.
Результат выполнения данного кода:
Вот мысль, которой весь я предан, Итог всего, что ум скопил. Лишь тот, кем бой за жизнь изведан, Жизнь и свободу заслужил.
Текстовые блоки, которые появились в JDK15, позволяют упростить написание многострочного текста:
String text = """ Вот мысль, которой весь я предан, Итог всего, что ум скопил. Лишь тот, кем бой за жизнь изведан, Жизнь и свободу заслужил. """; System.out.println(text);
Весь текстовый блок оборачивается в тройные кавычки, при этом не надо использовать соединение строк или последовательность \n для их переноса. Результат выполнения программы будет тем же, что и в примере выше.
Какой тип данных хранит вещественные нецелые числа
Числовые типы включают двух-, четырёх- и восьмибайтные целые, четырёх- и восьмибайтные числа с плавающей точкой, а также десятичные числа с задаваемой точностью. Все эти типы перечислены в Таблице 8.2.
Таблица 8.2. Числовые типы
| Имя | Размер | Описание | Диапазон |
|---|---|---|---|
| smallint | 2 байта | целое в небольшом диапазоне | -32768 .. +32767 |
| integer | 4 байта | типичный выбор для целых чисел | -2147483648 .. +2147483647 |
| bigint | 8 байт | целое в большом диапазоне | -9223372036854775808 .. 9223372036854775807 |
| decimal | переменный | вещественное число с указанной точностью | до 131072 цифр до десятичной точки и до 16383 — после |
| numeric | переменный | вещественное число с указанной точностью | до 131072 цифр до десятичной точки и до 16383 — после |
| real | 4 байта | вещественное число с переменной точностью | точность в пределах 6 десятичных цифр |
| double precision | 8 байт | вещественное число с переменной точностью | точность в пределах 15 десятичных цифр |
| smallserial | 2 байта | небольшое целое с автоувеличением | 1 .. 32767 |
| serial | 4 байта | целое с автоувеличением | 1 .. 2147483647 |
| bigserial | 8 байт | большое целое с автоувеличением | 1 .. 9223372036854775807 |
Синтаксис констант числовых типов описан в Подразделе 4.1.2. Для этих типов определён полный набор соответствующих арифметических операторов и функций. За дополнительными сведениями обратитесь к Главе 9. Подробнее эти типы описаны в следующих разделах.
8.1.1. Целочисленные типы
Типы smallint , integer и bigint хранят целые числа, то есть числа без дробной части, имеющие разные допустимые диапазоны. Попытка сохранить значение, выходящее за рамки диапазона, приведёт к ошибке.
Чаще всего используется тип integer , как наиболее сбалансированный выбор ширины диапазона, размера и быстродействия. Тип smallint обычно применяется, только когда крайне важно уменьшить размер данных на диске. Тип bigint предназначен для тех случаев, когда числа не умещаются в диапазон типа integer .
В SQL определены только типы integer (или int ), smallint и bigint . Имена типов int2 , int4 и int8 выходят за рамки стандарта, хотя могут работать и в некоторых других СУБД.
8.1.2. Числа с произвольной точностью
Тип numeric позволяет хранить числа с очень большим количеством цифр. Он особенно рекомендуется для хранения денежных сумм и других величин, где важна точность. Вычисления с типом numeric дают точные результаты, где это возможно, например, при сложении, вычитании и умножении. Однако операции со значениями numeric выполняются гораздо медленнее, чем с целыми числами или с типами с плавающей точкой, описанными в следующем разделе.
Ниже мы используем следующие термины: точность значения numeric определяет общее количество значащих цифр во всём числе, то есть количество цифр с двух сторон от десятичной точки. Масштаб numeric определяет количество десятичных цифр в дробной части, справа от десятичной точки. Например, число 23.5141 имеет точность 6 и масштаб 4. Целочисленные значения можно считать числами с масштабом 0.
Для столбца типа numeric можно настроить и максимальную точность, и максимальный масштаб. Столбец типа numeric объявляется следующим образом:
NUMERIC(точность,масштаб)
Точность должна быть положительной, а масштаб положительным или равным нулю. Альтернативный вариант
NUMERIC(точность)
устанавливает масштаб 0. Форма:
NUMERIC
без указания точности и масштаба создаёт столбец, в котором можно сохранять числовые значения любой точности и масштаба в пределах, поддерживаемых системой. В столбце этого типа входные значения не будут приводиться к какому-либо масштабу, тогда как в столбцах numeric с явно заданным масштабом значения подгоняются под этот масштаб. (Стандарт SQL утверждает, что по умолчанию должен устанавливаться масштаб 0, т. е. значения должны приводиться к целым числам. Однако мы считаем это не очень полезным. Если для вас важна переносимость, всегда указывайте точность и масштаб явно.)
Примечание
Максимально допустимая точность, которую можно указать в объявлении типа, равна 1000; если же использовать NUMERIC без указания точности, действуют ограничения, описанные в Таблице 8.2.
Если масштаб значения, которое нужно сохранить, превышает объявленный масштаб столбца, система округлит его до заданного количества цифр после точки. Если же после этого количество цифр слева в сумме с масштабом превысит объявленную точность, произойдёт ошибка.
Числовые значения физически хранятся без каких-либо дополняющих нулей слева или справа. Таким образом, объявляемые точность и масштаб столбца определяют максимальный, а не фиксированный размер хранения. (В этом смысле тип numeric больше похож на тип varchar( n ) , чем на char( n ) .) Действительный размер хранения такого значения складывается из двух байт для каждой группы из четырёх цифр и дополнительных трёх-восьми байт.
Помимо обычных чисел тип numeric позволяет сохранить специальное значение NaN , что означает « not-a-number » (не число). Любая операция c NaN выдаёт в результате тоже NaN . Записывая это значение в виде константы в команде SQL, его нужно заключать в апострофы, например так: UPDATE table SET x = ‘NaN’ . Регистр символов в строке NaN не важен.
Примечание
В большинстве реализаций « не число » ( NaN ) считается не равным любому другому значению (в том числе и самому NaN ). Чтобы значения numeric можно было сортировать и использовать в древовидных индексах, PostgreSQL считает, что значения NaN равны друг другу и при этом больше любых числовых значений (не NaN ).
Типы decimal и numeric равнозначны. Оба эти типа описаны в стандарте SQL .
При округлении значений тип numeric выдаёт число, большее по модулю, тогда как (на большинстве платформ) типы real и double precision выдают ближайшее чётное число. Например:
SELECT x, round(x::numeric) AS num_round, round(x::double precision) AS dbl_round FROM generate_series(-3.5, 3.5, 1) as x; x | num_round | dbl_round ------+-----------+----------- -3.5 | -4 | -4 -2.5 | -3 | -2 -1.5 | -2 | -2 -0.5 | -1 | -0 0.5 | 1 | 0 1.5 | 2 | 2 2.5 | 3 | 2 3.5 | 4 | 4 (8 rows)
8.1.3. Типы с плавающей точкой
Типы данных real и double precision хранят приближённые числовые значения с переменной точностью. На практике эти типы обычно реализуют стандарт IEEE 754 для двоичной арифметики с плавающей точкой (с одинарной и двойной точностью соответственно), в той мере, в какой его поддерживают процессор, операционная система и компилятор.
Неточность здесь выражается в том, что некоторые значения, которые нельзя преобразовать во внутренний формат, сохраняются приближённо, так что полученное значение может несколько отличаться от записанного. Управление подобными ошибками и их распространение в процессе вычислений является предметом изучения целого раздела математики и компьютерной науки, и здесь не рассматривается. Мы отметим только следующее:
Если вам нужна точность при хранении и вычислениях (например, для денежных сумм), используйте вместо этого тип numeric .
Если вы хотите выполнять с этими типами сложные вычисления, имеющие большую важность, тщательно изучите реализацию операций в вашей среде и особенно поведение в крайних случаях (бесконечность, антипереполнение).
На большинстве платформ тип real может сохранить значения в пределах от 1E-37 до 1E+37 с точностью не меньше 6 десятичных цифр. Тип double precision предлагает значения в диапазоне от 1E-307 до 1E+308 и с точностью не меньше 15 цифр. Попытка сохранить слишком большие или слишком маленькие значения приведёт к ошибке. Если точность вводимого числа слишком велика, оно будет округлено. При попытке сохранить число, близкое к 0, но непредставимое как отличное от 0, произойдёт ошибка антипереполнения.
Примечание
Параметр extra_float_digits определяет количество дополнительных значащих цифр при преобразовании значения с плавающей точкой в текст для вывода. Со значением по умолчанию ( 0 ) вывод будет одинаковым на всех платформах, поддерживаемых PostgreSQL. При его увеличении выводимое значение числа будет более точно представлять хранимое, но от этого может пострадать переносимость.
В дополнение к обычным числовым значениям типы с плавающей точкой могут содержать следующие специальные значения:
Они представляют особые значения, описанные в IEEE 754, соответственно « бесконечность » , « минус бесконечность » и « не число » . (На компьютерах, где арифметика с плавающей точкой не соответствует стандарту IEEE 754, эти значения, вероятно, не будут работать должным образом.) Записывая эти значения в виде констант в команде SQL, их нужно заключать в апострофы, например так: UPDATE table SET x = ‘Infinity’ . Регистр символов в этих строках не важен.
Примечание
Согласно IEEE754, NaN не должно считаться равным любому другому значению с плавающей точкой (в том числе и самому NaN ). Чтобы значения с плавающей точкой можно было сортировать и использовать в древовидных индексах, PostgreSQL считает, что значения NaN равны друг другу, и при этом больше любых числовых значений (не NaN ).
PostgreSQL также поддерживает форматы float и float( p ) , оговорённые в стандарте SQL, для указания неточных числовых типов. Здесь p определяет минимально допустимую точность в двоичных цифрах. PostgreSQL воспринимает запись от float(1) до float(24) как выбор типа real , а запись от float(25) до float(53) как выбор типа double precision . Значения p вне допустимого диапазона вызывают ошибку. Если float указывается без точности, подразумевается тип double precision .
Примечание
Предположение, что типы real и double precision имеют в мантиссе 24 и 53 бита соответственно, справедливо для всех реализаций плавающей точки по стандарту IEEE. На платформах, не поддерживающих IEEE, размер мантиссы может несколько отличаться, но для простоты диапазоны p везде считаются одинаковыми.
8.1.4. Последовательные типы
Типы данных smallserial , serial и bigserial не являются настоящими типами, а представляют собой просто удобное средство для создания столбцов с уникальными идентификаторами (подобное свойству AUTO_INCREMENT в некоторых СУБД). В текущей реализации запись:
CREATE TABLEимя_таблицы(имя_столбцаSERIAL );
равнозначна следующим командам:
CREATE SEQUENCEимя_таблицы_имя_столбца_seq; CREATE TABLEимя_таблицы(имя_столбцаinteger NOT NULL DEFAULT nextval('имя_таблицы_имя_столбца_seq') ); ALTER SEQUENCEимя_таблицы_имя_столбца_seq OWNED BYимя_таблицы.имя_столбца;
То есть при определении такого типа создаётся целочисленный столбец со значением по умолчанию, извлекаемым из генератора последовательности. Чтобы в столбец нельзя было вставить NULL, в его определение добавляется ограничение NOT NULL . (Во многих случаях также имеет смысл добавить для этого столбца ограничения UNIQUE или PRIMARY KEY для защиты от ошибочного добавления дублирующихся значений, но автоматически это не происходит.) Последняя команда определяет, что последовательность « принадлежит » столбцу, так что она будет удалена при удалении столбца или таблицы.
Примечание
Так как типы smallserial , serial и bigserial реализованы через последовательности, в числовом ряду значений столбца могут образовываться пропуски (или «дыры»), даже если никакие строки не удалялись. Значение, выделенное из последовательности, считается «задействованным», даже если строку с этим значением не удалось вставить в таблицу. Это может произойти, например, при откате транзакции, добавляющей данные. См. описание nextval() в Разделе 9.16.
Чтобы вставить в столбец serial следующее значение последовательности, ему нужно присвоить значение по умолчанию. Это можно сделать, либо исключив его из списка столбцов в операторе INSERT , либо с помощью ключевого слова DEFAULT .
Имена типов serial и serial4 равнозначны: они создают столбцы integer . Так же являются синонимами имена bigserial и serial8 , но они создают столбцы bigint . Тип bigserial следует использовать, если за всё время жизни таблицы планируется использовать больше чем 2 31 значений. И наконец, синонимами являются имена типов smallserial и serial2 , но они создают столбец smallint .
Последовательность, созданная для столбца serial , автоматически удаляется при удалении связанного столбца. Последовательность можно удалить и отдельно от столбца, но при этом также будет удалено определение значения по умолчанию.
| Пред. | Наверх | След. |
| Глава 8. Типы данных | Начало | 8.2. Денежные типы |
Типы данных SQL
Типы данных MySQL разделяются на следующие типы:
Числовые типы данных
| Типы данных | Байт | От | До |
|---|---|---|---|
| TINYINT | 1 | -128 | 127 |
| SMALLINT | 2 | -32768 | 32767 |
| MEDIUMINT | 3 | -8388608 | 8388607 |
| INT | 4 | -2147483648 | 2147483647 |
| BIGINT | 8 | -9223372036854775808 | 9223372036854775807 |
Типы данных даты и времени
| Типы данных | Значение «Ноль» |
|---|---|
| DATETIME | ‘0000-00-00 00:00:00’ |
| DATE | ‘0000-00-00’ |
| TIMESTAMP | 00000000000000 (длина зависит от количества выводимых символов) |
| TIME | ’00:00:00′ |
| YEAR | 0000 |
Символьные Типы данных
| Типы данных | Макс. размер | Байт |
|---|---|---|
| TINYTEXT или TINYBLOB | 2^8-1 | 255 |
| TEXT или BLOB | 2^16-1 (64K-1) | 65535 |
| MEDIUMTEXT или MEDIUMBLOB | 2^24-1 (16M-1) | 16777215 |
| LONGBLOB | 2^32-1 (4G-1) | 4294967295 |
Типы данных Oracle
Типы данных Oracle разделяются на следующие группы:
- СНAR – фиксированные текстовые строки до 2000 байт. Значение типа CHAR дополняется до указанной длины пробелами.
- VARCHAR 2 — текстовые строки переменной длины до 4000 байт.
- NUMBER — числовые данные.
- DECIMAL — числовые данные
- DATE — используется для хранения дат.
- RAW — используется для хранения двоичных данных до 2000 байт.
- LONG — используется для хранения текстовых данных длиной до 2 ГБ
- LONG RAW — используется для хранения двоичных данных до 2 ГБ
- ROWID — используется для хранения идентификаторов ROWID базы данных Oracle в специальном формате (адреса строк таблицы).
- BLOB — сохраняется до 4 ГБ двоичных данных. Данные этого типа хранятся вне таблицы, а в таблице Oracle находятся лишь указатели на объекты
- CLOB, NCLOB — сохраняется до 4 ГБ текстовых данных. NCLOB – это тип данных NLS большой фиксированной длины (NLS означает National Language Set – набор для национальных языков – и используется для работы в Oracle на языках, отличных от английского. В английском для хранения одного символа нужен 1 байт, а в некоторых языках мира с наборами больших символов (японском, китайском, корейском), языках, где текст читается справа налево (арабский, иврит) для хранения одного символа требуется несколько байт). Данные этого типа хранятся вне таблицы, а в таблице находятся лишь указатели на объекты.
- BFILE — сохраняется до 4 ГБ неструктурированных данных, причем в файлах операционной системы (внешние файлы).
ANSI SQL стандарт распознает только текст и число, в то время как большинство коммерческих программ используют другие специальные типы, такие как DATЕ и TIME — фактически почти стандартные типы. Некоторые пакеты также поддерживают такие типы, как, например, MONEY и BINARY. Типы данных, распознаваемые с помощью ANSI, состоят из строк символов и различных типов чисел, которые могут классифицироваться как точные числа и приблизительные числа.
CHARACTER (length) определяет спецификацию строк символов, где length задает длину строк заданного типа. Значения этого типа должны быть заключены в одиночные кавычки. Большинство реализаций поддерживают строки переменной длины для типов данных VARCHAR и LONG VARCHAR (или просто LONG).
В то время, как поле типа CHAR всегда может распределить память для максимального числа символов, которое может сохраняться в поле, поле VARCHAR при любом количестве символов может распределить только определенное количество памяти, чтобы сохранить фактическое содержание поля, хотя SQL может установить некоторое дополнительное пространство памяти, чтобы следить за текущей длиной поля. Поле VARCHAR может быть любой длины, включая реализационно-определяемый максимум. Этот максимум может меняться от 254 до 2048 символов для VARCHAR и до 16000 символов для LONG. LONG обычно используется для текста пояснительного характера или для данных, которые не могут легко сжиматься в простые значения полей; VARCHAR может использоваться для любой текстовой строки, чья длина может меняться.
Извлечение и модифицирование полей VARCHAR — более сложный, и, следовательно, более медленный процесс, чем извлечение и модифицирование полей CHAR. Кроме того, некоторое количество памяти VARCHAR, остается всегда неиспользованной для гарантии вмещения всей длины строки. При использовании таких типов следует предусматривать возможность полей к объединению с другими полями.
Точные числовые типы — это числа, с десятичной точкой или без десятичной точки, которые могут представляться в виде [+|-][.] и специфицироваться как:
DECIMAL (precision [, scale]) — аргумент размера имеет две части: точность и масштаб. Масштаб не может превышать точность. Точность указывает сколько значащих цифр имеет число. Масштаб указывает максимальное число цифр справа от десятичной точки. Масштаб = нулю делает поле эквивалентом целого числа.
NUMERIC (precision [, scale]) — такое же как DECIMAL за исключением того, что максимальное десятичное не может превышать аргумента точности
INTEGER — число без десятичной точки. Эквивалентно DECIMAL, но без цифр справа от десятичной точки, т.е. с масштабом равным 0. Аргумент размера не используется (он автоматически устанавливается в реализационно-зависимое значение).
SMALLINT — такое же как INTEGER, за исключением того, что, в зависимости от реализации, размер по умолчанию может ( или не может ) быть меньше чем INTEGER.
Приблизительные числовые типы — это числа в показательной (экспоненциальной по основанию 10) записи, представляемые как Е и специфицирущиеся следующим образом:
FLOAT [(precision)] — число с плавающей запятой. Аргумент размера состоит из одного числа, определяющего минимальную точность.
REAL — такое же как FLOAT, за исключением того, что никакого аргумента размера не используется. Точность устанавливается реализационно-зависимой по умолчанию.
DOUBLE PRECISION — такое же как REAL, за исключением того, что реализационно-определяемая точность для DOUBLE PRECISION должна превышать реализационно-определяемую точность REAL.
Типы данных Access
Типы данных Access разделяются на следующие группы:
- Текстовый – максимально 255 байтов.
- Мемо — до 64000 байтов.
- Числовой — 1,2,4 или 8 байтов.Для числового типа размер поля м.б. следующим:
- байт — целые числа от -0 до 255, занимает при хранении 1 байт
- целое — целые числа от -32768 до 32767, занимает 2 байта
- длинное целое — целые числа от -2147483648 до 2147483647, занимает 4 байта
- с плавающей точкой — числа с точностью до 6 знаков от –3,4*1038 до 3,4*1038, занимает 4 байта
- с плавающей точкой — числа с точностью от –1,797*10308 до 1,797*10308, занимает 8 байт
Типы данных SQL Server
Microsoft SQL Server поддерживает большинство типов данных SQL 2003. Также SQL Server поддерживает дополнительные типы данных, используемые для однозначной идентификации строк данных в таблице и на многих серверах, например UNIQUEIDENTIFIER , что соответствует аппаратной философии «роста в ширину», исповедуемой Microsoft (т. е. внедрение базы на множестве серверов на платформах Intel), вместо «роста в высоту» (т. е. внедрение на одном огромном мощном UNIX-сервере или Windows Data Center Server).
Типы данных, используемые в SQL Server:
- BIGINT (тип данных SQL2003: B1GINT )
Хранит целые числа со знаком и без знака в диапазоне от -9 223 372 036 854 775 808 до 9 223 372 036 854 775 807. Занимает 8 байт. См. тип INT , где указаны правила свойства IDENTITY , также применимые к типу BIGINT . - BINARY[(n)] (тип данных SQL2003: BLOB )
Хранит двоичное значение фиксированной длины от 1 до 8000 байт. Значение типа BINARY занимает п + 4 байта. - BIT (тип данных SQL2003: BOOLEAN )
Хранит значения 1, 0 или NULL, которое обозначает «unknown». В одном байте может храниться до 8 значений из столбцов типа BIT таблицы. В еще одном байте можно разместить дополнительные 8 значений типа BIT Столбцы типа BIT нельзя индексировать. - CHAR[(n)] , CHARACTER[(n)] (тип данных SQL2003: CHARACTER[(n)] )
Хранит символьные данные фиксированной длины от 1 до 8000 символов. Все неиспользованное место по умолчанию заполняется пробелами. (Автоматическое заполнение пробелами можно отключить.) Тип занимает n байт. - CURSOR (тип данных SQL2003: отсутствует )
Специальный тип данных, используемый для описания курсора в форме переменной или параметра хранимой процедуры OUTPUT. Тип нельзя использовать в инструкции CREATE TABLE. Тип CURSOR может принимать значение NULL. - DATETIME (тип данных SQL2003: TIMESTAMP)
Хранит значение даты и времени в диапазоне с 01-01-1753 00:00:00 до 31-12-9999 23:59:59. Для хранения требуется 8 байт. - DECIMAL (p. s) , DEC (p. s) , NUMERIC (p, s) (тип данных SQL2003 : DECIMAL (p, s) , NUMERIC (p. s) )
Хранит десятичные дроби длиной до 38 цифр. Значения р и s определяют, соответственно, точность и масштаб. Масштаб по умолчанию равен 0. Занимаемое значением место определяется используемой точностью.
При точности 1-9 используется 5 байт.
При точности 10-19 используется 9 байт.
При точности 20-28 используется 13 байт.
При точности 29-39 используется 17 байт.
См. тип INT, где указаны правила свойства IDENTITY, также применимые к типу DECIMAL . - DOUBLE PRECISION (тип данных SQL2003: отсутствует )
Синоним FLOAT(53) . - FLOAT[(n)] (тип данных SQL2003 : FLOAT , FLOAT (n) )
Хранит значения с плавающей точкой в диапазоне от-1.79Е + 308 до 1.79Е + 308. Точность, определяемая параметром и, может изменяться в пределах от 1 до 53. Для хранения 7 цифр (n — от 1 до 24) требуется 4 байта. Значения, превышающие 7 цифр, занимают 8 байт. - IMAGE (тип данных SQL2003 : BLOB )
Хранит двоичное значение переменной длины до 2 147 483 647 байт. Этот тип данных часто используется для хранения графики, звука и файлов, таких, как документы MS Word и электронные таблицы MS Excel. Значениями типа IMAGE нельзя свободно манипулировать. Столбцы типа IMAGE и TEXT имеют множество ограничений на способы использования. См. описание типа TEXT, где приведен список команд и функций, которые применимы и к типу IMAGE. - INT [IDENTITY [(seed, increment)] (тип данных SQL2003 : INTEGER )
Хранит целые числа со знаком или без знака в диапазоне от -2 147 483 648 до 2 147 483 647. Занимает 4 байта. Все целочисленные типы данных, а также типы, хранящие десятичные дроби, поддерживают свойство IDENTITY, identity — это автоматически инкрементируемый идентификатор строки. Обращайтесь к разделу «Инструкция CREATE/ALTER TABLE » главы 3. - MONEY (тип данных SQL2003: отсутствует )
Хранит денежные значения в диапазоне от -922337203685477.5808 до 922337203685477.5807. Значение занимает 8 байт. - NCHAR(n) , NATIONAL CHAR(n) , NATIONAL CHARACTER(n) (тип данных SQL2003 : NATIONAL СНАRACTER(n) )
Хранит данные формата UNICODE фиксированной длины до 4000 символов. Для хранения требуется n*2 байт. - NTEXT , NATIONAL TEXT (тип данных SQL2003: NCLOB )
Хранит фрагменты текста в формате UNICODE длиной до 1 073 741 823 символа. См. описание типа TEXT, где приведен список команд и функций, которые применимы и к типу NTEXT - NUMERIC(p, s) (тип данных SQL2003: DECIMAL (p, s))
Синоним типа DECIMAL. См. описание типа INT, где приведены правила, относящиеся к свойству IDENTITY. - NVARCHAR(n) , NATIONAL CHAR VARYING(n) , NATIONAL CHARACTER VARYING(n) (тип данных SQL2003: NATIONAL CHARACTER VARYING(n))
Хранит UNICODE-данные переменной длины до 4000 символов.
Занимаемое место вычисляется как удвоенное значение длины всех символов, вставленных в поле (число символов * 2).
В SQL Server системный параметр SET ANSI_PADDINGX для полей NCHAR и NVARCHAR всегда установлен (ON). - REAL , FLOAT(24) (тип данных SQL2003: REAL )
Хранит значения с плавающей точкой в диапазоне -3.40Е+38 до 3.40Е+38. Зани¬мает 4 байта. Тип REAL функционально эквивалентен типу FLOAT(24). - ROWVERSION (тип данных SQL2003: отсутствует )
Уникальное число, хранимое в базе данных, которое обновляется всякий раз, когда обновляется строка, В более ранних версиях называется TIMESTAMP. - SMALLDATETIME (тип данных SQL2003: отсутствует )
Хранит дату и время в диапазоне от ’01-01-1900 00:00′ до ’06-06-2079 23:59′ с точностью до минуты. (Минуты округляются до меньшего значения, если значе-ние секунд 29.998 и менее, в противном случае они округляются до большего значения.) Значение занимает 4 байта. - SMALLINT (тип данных SQL2003: SMALLINT )
Хранит целые числа со знаком или без знака в диапазоне от -32 768 до 32 767. Занимает 2 байта. См. описание типа INT, где приведены правила, относящиеся к свойству IDENTITY, которые также применимы и к этому типу. - SMALLMONEY (тип данных SQL2003: отсутствует)
Хранит денежные значения в диапазоне от 214748.3648 до -214748.3647. Значе-ния занимают 4 байта. - SQLVARIANT (тип данных SQL2003: отсутствует )
Хранит значения, относящиеся к другим поддерживаемым SQL Server типам данных, за исключением типов TEXT, NTEXT, ROWVERSION и других значений типа SQL VARIANT. Может хранить до 8016 байт данных, поддерживаются значения NULL и DEFAULT. Тип SQL VARIANT используется в столбцах, параметрах, переменных и возвращаемых функциями и хранимыми процедур, ми значениях. - TABLE (тип данных SQL2003: отсутствует )
Специальный тип, хранящий получившийся в результате работы последнего про¬цесса набор данных. Используется исключительно для процедурной обработки и не может применяться в инструкциях CREATE TABLE. Этот тип данных умень¬шает необходимость создания временных таблиц во многих приложениях. Может уменьшить необходимость перекомпиляций процедур, ускоряя, таким образом, выполнение хранимых процедур и пользовательских функций. - TEXT (тип данных SQL2003: CLOB )
Хранит очень большие фрагменты текста длиной до 2 147 483 647 символов. Значениями типа ТЕХТн IMAGE часто гораздо труднее манипулировать, чем, скажем, значениями типа VARCHAR. Например, нельзя создавать индекс по столбцу типа TEXT или IMAGE. Значениями типа TEXT можно манипулировать при помощи функций DATALENGTH, PATINDEX, SUBSTRING, TEXTPTR и ТЕХTVALID, а также команд READTEXT,SET TEXTSIZE, UPDATETEXT и WRITETEXT. - TIMESTAMP (тип данных SQL2003: TIMESTAMP )
Хранит автоматически генерируемое двоичное число, обеспечивающее уникальность в текущей базе данных и, следовательно, отличающееся от типа данных TIMESTAMP стандарта ANSI. Тип TIMESTAMP занимает 8 байт. В настоящее время вместо TIMESTAMP для однозначной идентификации строк лучше применять значения типа ROWVERSION. - TINYINT
Хранит целые числа без знака в диапазоне от 0 до 255 и занимает 1 байт. См. описание типа INT , где приведены правила, относящиеся к свойству IDENTITY , которые также применимы и к этому типу. - UNIQUEIDENTIFIER (тип данных SQL2003: отсутствует )
Представляет собой значение, уникальное для всех баз данных и всех серверов. Представлено в виде хххххххх-хххх-хххх-хххх-хххххххххххх, в котором каждый «х» представляет собой шестнадцатеричное число в диапазоне 0-9 или а — f. Единственными операциями, которые можно производить над значениями этого типа, являются сравнение и проверка на NULL. В столбцах этого типа можно использо¬вать ограничения и свойства, за исключением свойства IDENTITY. - VARBINARY[(n)] (тип данных SQL2003: BLOB )
Представляет собой двоичное значение переменной длины, до 8000 байт. Занимаемое место соответствует размеру вставленных данных плюс 4 байта. - VARCHARf(n)] , CHAR VARYING [(n)] , CHARACTER VARYING [(n)] (тип данных SQL2003: CHARACTER VARYING (n) )
Хранит символьные данные фиксированной длины размером от 1 до 8000 символов. Занимаемое место равно реальному размеру введенного значения в байтах, а не значению n.
Типы данных PostgreSQL
База данных PostgreSQL поддерживает большинство типов данных SQL2003 плюс огромный набор типов для хранения пространственных и геометрических данных. PostgreSQL может похвастаться богатым набором операторов и функций, специально предназначенных для геометрических типов данных. Сюда входят такие средства, как поворот, поиск пересечений и масштабирование. В PostgreSQL также есть поддержка дополнительных версий существующих типов данных, которые характерны тем, что занимают меньше места на диске, чем соответствующие исходные версии. Например, в PostgreSQL предлагается несколько вариантов типа INTEGER для хранения больших и небольших чисел, соответственно занимающих больше или меньше места.
- BJGSERJAL
- BIT (тип данных SQL2003: BIT )
Битовая строка фиксированной длины. - BIT VARYING(n) varbit(n) (тип данных SQL2003: BIT VARYING )
Обозначает битовую строку переменной длины в n бит. - BOOL , BOOLEAN (тип данных SQL2003: BOOLEAN )
Хранит логическое булево значение (true/false/unknown). Рекомендуемыми значе-ниями являются ключевые слова TRUE и FALSE, хотя PostgreSQL допускает применение нескольких литеральных значений для «true»: TRUE, t, true, у, yes и 1. Допус¬тимыми значениями для «false» являются: FALSE, f, false, n, no и 0. - BOX ((xl, у I), (x2, y2)) (тип данных SQL2003: отсутствует )
Хранит значения, определяющие прямоугольную область на плоскости. Значения занимают 32 байта и представлены в виде ((xl, yl), (х2, у2)), что соответствует противоположным углам прямоугольника (правый верхний и левый нижний соот-ветственно). Внешние скобки являются необязательными. - BYTEA (тип данных SQL2003: BINARY LARGE OBJECT )
Сырые, двоичные данные, используемые, например, для хранения графики, звука и документов. Для хранения этого типа требуется 4 байта плюс реальный размер битовой строки. - CHAR(n) , СНАRA CTER(n) (тип данных SQL2003: CHARACTER(n) )
Содержит символьную строку фиксированной длины, дополняемую пробелами до длины n. Попытка вставить значение, превышающее по длине n, приводит к ошибке (если только лишние символы не представляют собой пробелы, которые в таком случае обрезаются так, чтобы длина составила п символов). - CIDR(x.x.x.xZy) (тип данных SQL2003: отсутствует)
Описывает адрес сети или хоста в формате версии 4 протокола IP Адрес занимает 12 байт. Допустимыми значениями являются любые допускаемые протоколом IPv4 сетевые адреса. В типе CIDR данные представлены в форме х.х.х.х/у, где х.х.х.х — IP-адрес, а у — количество бит сетевой маски. В CIDR не допускается использование ненулевых битов справа от нулевого бита сетевой маски. - CIRCLE х, у, r (тип данных SQL2003: отсутствует)
Описывает окружность на плоскости. Значения занимаю!’ 24 байта и представлены в форме х, у, r. Значения* и у представляют собой координаты центра окружности, а r — длину ее радиуса. Значения х, у и r при желании можно ограничить скобками или фигурными скобками. - DATE (тип данных SQL2003: DATE)
Хранит календарную дату (год, день и месяц) без времени суток. Занимает 4 байта. Даты должны быть в диапазоне от 4713 до п. э. до 32767 и. э. Предел разрешения для типа DATE, естественно, один день. - DATETIME (тип данных SQL2003: T1MESTAMP)
Хранит календарную дату с указанием времени суток. - DECIMAL [(p, s)], NUMERIC [(p. s)] (тип данных SQL2003: DECIMAL (PRECISION SCALE), NUMERIC (x, p))
Хранит точные числовые значения с точностью (р), равной 9, и масштабом (s), равным нулю, без верхнего предела. - FLOAT4, REAL (тип данных SQL2003: FLOAT(p))
Хранит значения с плавающей точкой с точностью, равной 8 или менее, и 6 знаками после занятой. - FLOAT8, DOUBLE PRECISION (тип данных SQL2003: FLOAT(p), 7 < = р < 16) Хранит значения с плавающей точкой с точностью, равной 16 или менее, и 15 знаками после запятой.
- INET (х.х.х.х/у)
Хранит адрес сети или хоста в формате версии 4 протокола IP. Адрес занимает 12 байт. Допустимыми значениями являются любые допускаемые протоколом IPv4 сетевые адреса, х.х.х.х — IP-адрес, у — количество бит сетевой маски. По умолчанию сетевая маска равна 32. В отличие от CIDR, в INET допускается использование ненулевых битов справа от сетевой маски. - SMALLINT (тип данных SQL2003: SMALLINT)
Хранит двухбайтные целые числа со знаком и без знака в диапазоне от -32 768 до 32 767. Синоним — INT72. - INTEGER (тип данных SQL2003: INTEGER)
Хранит 4-байтпые целые числа со знаком или без знака в диапазоне от -2 147 483 648 до 2 147 483 647. Синоним — 1NT4. - INT8 (тип данных SQL2003: отсутствует)
Хранит 8-байтные целые числа со знаком или без знака в диапазоне от -9 223 372 036 854 775 808 до 9 223 372 036 854 775 807. - INTERVAL(p) (тип данных SQL2003: отсутствует)
Хранит общеупотребимые значения интервалов времени в диапазоне от -178 000 000 до 178 000 000 лет. Занимает 12 байт. Самым низким разрешением типа INTERVAL является микросекунда. Этот тип хранения даты отличается от стандарта ANSI, который требует указывать спецификатор интервала, например INTERVAL YEAR ТО MONTH. - LINE ((xl, у I), (x2, y2)) (тип данных SQL2003: отсутствует)
Хранит информацию о прямой линии на плоскости, без конечных точек. Значения занимают 32 байта и представлены в виде ((xl, yl), (х2, у2)), что обозначает начальную и конечную точку линии. Скобки в синтаксисе типа LINE являются необязательными. - LSEG ((xl, yl), (х2, у2)) (тип данных SQL2003: отсутствует)
Хранит отрезок прямой линии (line segment, LSEG) на плоскости, с конечными точками. Значения занимают 32 байта и представлены в виде ((xl, yl), (х2, у2)). Скобки в синтаксисе типа LSEG являются необязательными. Для интересующих-ся: «отрезок» — это то, что большинство людей обычно называют линией. Например, линии на игровом поле в действительности являются отрезками. - MACADDR (тип данных SQL2003: отсутствует)
Может хранить значение МАС-адреса сетевой карты компьютера. Занимает 6 байт.
Тип MACADDR допускает несколько форм адреса, соответствующих промышленным
стандартам, например:
08002В:010203
08002В-010203
0800.2В01.0203
08-00-2В-01-02-03
08:00:2В:01:02:03 - MONEY, DECIMAL(9,2) (тип данных SQL2003: отсутствует)
Хранит денежные значения в формате США в диапазоне от -21474836.48 до 21474836.47. - NUMERIC [(p, s)], DECIMAL[(p, s)] (тип данных SQL2003: отсутствует)
Хранит точные числовые данные с точностью (р) и масштабом (s). - OID (тип данных SQL2003: отсутствует)
Хранит уникальные идентификаторы объектов. - PATH ((xl, у I), … п), Path ((xl, yl), … n) (тип данных SQL2003: отсутствует)
Описывает открытый или закрытый геометрический контур на плоскости. Значения представлены в виде ((xl, yl), … п) и занимают 4 + 32и байт. Каждая пара значений (х, у) соответствует точке контура. Контуры бывают либо открытыми, когда первая и последняя точка не совпадают, или закрытыми, когда первая и послед¬няя точка совпадают. Для обозначения закрытых контуров выражение заключают в круглые скобки, а для обозначения открытых — в квадратные. - POINT (х, у) (тип данных SQL2003: отсутствует)
Хранит значение, описывающее геометрическую точку на плоскости. Занимает 16 байт. Значения представлены в виде (х, у). Точка является основой других двухмерных пространственных типов данных, поддерживаемых в PostgreSQL. Скобки в синтаксисе этого типа являются необязательными. - POLYGONE ((x1,y1), … n) (тип данных SQL2003: отсутствует)
Хранит значение, описывающее закрытый геометрический контур на плоскости. Занимает 4 + 32n байт. Значения представлены в виде ((xl, yl), … n). По сути тип POLYGONE эквивалентен типу, используемому для хранения закрытого контура. - SERIAL, SER1AL4 (тип данных SQL2003: отсутствует)
Хранит автоматически инкрементируемое, уникальное целое значение ID, приме¬няемое для индексирования и перекрестных ссылок. Этот тип хранит до 4 байт данных (диапазон чисел от 1 до 2 147 483 647). Таблицы, определенные с этим типом данных, нельзя удалять напрямую. Сначала нужно подать команду DROP SEQUENCE, а только после этого подавать команду DROP TABLE. - SER1AL8, BIGSERIAL (тип данных SQL2003: отсутствует)
Хранит автоматически инкрементируемое, уникальное целое значение ID, применяемое для индексирования и перекрестных ссылок. Этот тип хранит до 8 байт данных (диапазон чисел от 1 до 9 223 372 036 854 775 807). Таблицы, определенные с этим типом данных, нельзя удалять напрямую. Сначала нужно подать команду DROP SEQUENCE, а только после этого подавать команду DROP TABLE. - TEXT (тип данных SQL2003: CLOB)
Хранит большой массив символьных строк переменной длины до 1 гигабайта. PostgreSQL автоматически сжимает строки типа TEXT, поэтому место, занимаемое на диске, может быть меньше, чем размер строк. - TIME [(p)] [WITHOUT TIMEZONE \ WITH TIME ZONE] (тип данных SQL2003: TIME) Хранит время суток либо без учета часового пояса (используется 8 байт), либо с учетом часового пояса, в котором находится сервер базы данных (используется 12 байт). Допустимый диапазон значений: 00:00:00.00 — 23:59:59.99. Наименьшее значение — 1 микросекунда. Заметьте, что в большинстве систем UNIX информация о часовом поясе доступна только для дат с 1902 по 2038 год.
- TIMESPAN (тип данных SQL2003: отсутствует)
Хранит значение, представляющее собой конкретный промежуток времени. Наи¬более похожим на тип TIMESPAN в стандарте ANSI является тип INTERVAL. - TIMESTAMP [(р)] [WITHOUT TIMEZONE \ WITH TIMEZONE] (тип данных SQL2003: TIMESTAMP [WITH TIMEZONE I WITHOUT TIMEZONE])
Хранил дату и время с учетом и без учета часового пояса сервера базы данных. Допустимый диапазон значений — от 4713 до н. э. до 1 465 001 н. э. Одно значение типа TIMESTAMP занимает 8 байт. Самое наименьшее значение — 1 микросекунда. Заметьте, что в большинстве систем UNIX информация о часовом поясе доступна только для дат с 1902 по 2038 год. - TIMETZ (тип данных SQL2003: TIME WITH TIMEZONE)
Хранит значение времени суток с учетом часового пояса. - VARCHAR(n) , CHARACTER VARYLNG(n) (тип данных SQL2003: CHARACTER VARYING(n))
Хранит символьные строки переменной длины длиной до п. Заключительные пробелы не сохраняются.