Что такое строчка базы данных
Строка в базе данных называется…
17. База данных — это:
а) специальным образом организованная и хранящаяся на внешнем носителе совокупность взаимосвязанных данных о некотором объекте;
б) совокупность программ для хранения и обработки больших массивов информации;
в) интерфейс, поддерживающий наполнение и манипулирование данными;
г) определенная совокупность информации.
18. Структура реляционной базы данных (БД) меняется при удалении:
в) нескольких записей;
19. В поле реляционной базы данных (БД) могут быть записаны:
а) только номера записей;
б) как числовые, так и текстовые данные одновременно;
в) данные только одного типа;
г) только время создания записей.
д) нет правильного ответа
20. Предположим, что некоторая база данных содержит поля «ФАМИЛИЯ», «ГОД РОЖДЕНИЯ», «ДОХОД». Следующая запись этой БД будет найдена при поиске по условию ГОД РОЖДЕНИЯ1958 OR ДОХОД
а) Петров, 1956, 3600;
б) Иванов, 1956, 3500;
в) Сидоров, 1957, 5300;
г) Козлов, 1952, 1200.
21. Предположим, что некоторая база данных описывается следующим перечнем записей:
Следующие записи поменяются местами при сортировке по возрастанию этой БД, если она будет осуществляться по первому полю:
д) нет правильного ответа
22. Для чего предназначен объект СУБД «форма»?
а) для хранения данных;
б) для автоматического выполнения групп команд;
в) для ввода данных базы и их просмотра;
г) для выборки данных
23. Для чего предназначен объект СУБД «запрос»?
а) для ввода данных базы и их просмотра;
б) для выборки и обработки данных;
в) для хранения данных;
г) для удаления данных из базы.
д) нет правильного ответа
24. Мастер в СУБД – это?
а) Программный модуль для вывода операций;
б) Программный модуль для выполнения, каких либо операций;
в) Режим, в котором осуществляется построение таблицы или формы;
г) Режим, в котором осуществляется вывод таблицы или формы.
25. Что из перечисленного не является объектом Access:
26. Содержит ли какую-либо информацию таблица, в которой нет ни одной записи?
а) пустая таблица не содержит ни какой информации;
б) пустая таблица содержит информацию о структуре базы данных;
в) пустая таблица содержит информацию о будущих записях;
г) таблица без записей существовать не может.
д) нет правильного ответа
Для вывода графической информации в персональном компьютере используется
28. Точечный элемент экрана дисплея называется:
б) зерном люминофора;
Графика с представлением изображения в виде последовательности точек со своими координатами, соединенных между собой кривыми, которые описываются математическими уравнениями, называется
30. Что является минимальным элементом презентации?
б) Набор инструментов для рисования;
д) нет правильного ответа.
Ответы к тестовым заданиям по дисциплине
Информационные технологии в профессиональной деятельности (вариант 2)
№ вопроса | Ответ |
в | |
в | |
а | |
б | |
г | |
а | |
а | |
б | |
а | |
б | |
а | |
б | |
г | |
а | |
а | |
б | |
а | |
а | |
в | |
г | |
в | |
в | |
б | |
г | |
г | |
б | |
в | |
в | |
в | |
в |
1. При помощи какого инструмента создаётся новая рамка на слайде для заполнения текстом
2. Какой протокол является базовым в Интернет?
Гиперссылки на web — странице могут обеспечить переход…
а) только в пределах данной web – страницы;
б) только на web — страницы данного сервера;
в) на любую web — страницу данного региона;
г) на любую web — страницу любого сервера Интернет.
д) нет правильного ответа
Статьи к прочтению:
Базы данных. Таблицы в SQL и отношения в реляционных БД: атрибуты, строки, столбцы, записи и кортежи
Похожие статьи:
В языке Си отдельного типа данных «строка символов» нет. Работа со строками реализована путем использования одномерных массивов типа char, т.е. строка…
База данных – это организованная на машинном носителе совокупность взаимосвязанных данных, она содержит сведения о разных сущностях одной предметной…
db-tree: поиск и навигация по базе данных
Мотивация
Некоторое время назад я помогал поддерживать большую учетную систему. В ходе работы требовалось искать информацию по базе данных. Типичный сценарий: звонит пользователь с проблемой по заявке N1. Для диагностики нужно просмотреть некоторые данные по этой заявке в базе. Выполняем запрос:
С заявкой связан агрегат, поэтому выполняем следующий запрос для получения информации по агрегату:
Затем ищем все заявки, связанные с агрегатом:
И так далее. После выполнения N запросов рано или поздно найдем проблему в данных и примем меры. Недостатки такого подхода очевидны:
Сначала нужно упростить поиск. Это действие должно выполняться с помощью минимального количества кликов. Просто вводим искомую строку в текстовое поле, и нажимаем Enter. Обычно первичные ключи индексируются, поэтому можно искать значение сразу по всем колонкам, которые включены в Primary Keys или Unique Constraints.
Затем нужно решить задачу навигации. Как быстро перейти к связанной записи по Foreign Key? Можно представить базу данных как файловую систему: вообразим, что строчка базы данных это директория, связанная строчка по Foreign Key — симлинк, а поле, не являющееся Foreign Key это простой файл. Я не собираюсь писать драйвер файловой системы, это просто аналогия. Так строчки базы данных можно представить в виде иерархической структуры, которую можно отобразить с помощью компонента TreeTable.
Также в компонент TreeTable можно добавить колонку, в которой будет отображаться некоторое осмысленное значение для заданной строки. Это значение можно получить, сконкатенировав значения полей строки базы данных. Например, для строки заявки можно составить выражение:
Ближайшая аналогия: метод toString() в java.
Реализация
Программирование заняло много месяцев. Сначала я пытался использовать C++ и Qt, но это оказалось трудно: в мире C++ нет чего-то похожего на jdbc-драйверы, да и сам язык существенно сложнее. Поэтому приложение написано на Java.
На скриншоте мы видим поле для поиска, комбобокс для переключения текущего соединения и компонент TreeTable, в котором отображаются иерархические данные.
Поиск
В текстовое поле можно ввести строку и нажать Enter. Поиск сейчас работает только по колонкам строковых и числовых типов: VARCHAR, NUMBER, и т. д. Типы даты и времени пока не поддерживаются. По умолчанию инструмент ищет значения в колонках, которые включены в Primary Key. В настройках можно отметить галочками прочие поля, которые будут использованы при поиске.
Навигация по ключам
Узлы, помеченные меткой [F], это Foreign Key. В колонке Table мы видим имя таблицы, на которую этот ключ ссылается. Раскрыв узел мы перейдем к связанной строчке. Составные Foreign Key также поддерживаются.
Узлы, помеченные меткой [U], это Unique Constraint или Primary Key. Раскрыв узел можно перейти к связанным строчкам. Посмотрите на скриншот:
Мы ввели в строку поиска значение 10248 и нашли строчку в таблице ORDERS. Раскрыли узел [U] ORDER_ID и нашли 3 строчки в таблице ORDER_DETAILS. Затем можно раскрыть каждый узел и перейти к строчкам таблицы ORDER_DETAILS.
Колонка String
Значения первичных ключей часто неинформативны. На предыдущем скриншоте мы видим значения ORDER_ID=10248,PRODUCT_ID=11. Эти числа ни о чем нам не говорят. Чтобы их как-то очеловечить, можно составить выражение:
и ввести его в ячейку колонки String:
Нажимаем Enter и видим более осмысленные значения:
Технические подробности
Приложение написано на Java, интерфейс на JavaFX. Можно заметить, что в TreeTable используются строки «[U]» и «[F]» вместо иконок, это сделано по причине этого досадного бага: JDK-8190331. Пароли к базам данных хранятся в защищенном хранилище с помощью библиотеки java-keyring. Для сборки инсталляторов используется OpenJDK 13 и early-access build jpackage. Команды сборки можно посмотреть здесь.
Сейчас поддерживаются базы данных Oracle, MariaDB и PostgreSQL.
Если всеми нами известный табличный процессор Excel специально создан для решения задач обработки табличных данных, то существуют системы (приложения) для решения иных классов задач. В частности, очень большую роль играют сейчас программы (приложения, системы), цепь которых – хранение данных и выдача данных по запросу пользователя. Использование компьютеров именно для решения этого класса задач становится всё более массовым явлением.
Смело можно сказать, что такие задачи и необходимость их решения существуют в любой фирме, на любом предприятии. Основное понятие для подобного круга задач – база данных. Базой данных называется файл или группа файлов стандартной структуры, служащая для хранения данных.
Для разработки программ, систем программ, работающих с базами данных, используются специальные средства – системы управления базами данных (СУБД).
СУБД включает, как правило, специальный язык программирования и все прочие средства, необходимые для разработки указанных программ.
В настоящее время наиболее известными СУБД являются: Oracle Database, MS SQL Server, MySQL (MariaDB) и ACCESS. Последняя входит в состав профессионального офисного пакета Microsoft Office.
Это современные системы с большими возможностями, предназначенные для разработки сложных программных комплексов, и знакомство с ними для пользователя ЭВМ исключительно полезно, но в рамках настоящего пособия осуществить его затруднительно.
Понятие базы данных
База данных (БД) – это совокупность массивов и файлов данных, организованная по определённым правилам, предусматривающим стандартные принципы описания, хранения и обработки данных независимо от их вида.
База данных (БД) – совокупность организованной информации, относящейся к определённой предметной области, предназначенная для длительного хранения во внешней памяти компьютера и постоянного применения.
Виды баз данных
Одно из основных свойств БД – независимость данных от программы, использующих эти данные. Работа с базой данных требует решения различных задач, основные из них следующие:
Следующее понятие, связанное с базой данных: программа для работы с базой данных – это программа, которая обеспечивает решение требуемого комплекса задач. Любая подобная программа должна уметь решать все задачи стандартного набора.
База данных в разных системах имеет различную структуру.
В ПВЭМ обычно используются реляционные БД – в таких базах файл является по структуре таблицей. В ней столбцы называются полями, строки – записями.
В БД содержатся банные некоторого множества объктов. Каждая запись содержит данные одного объекта. Каждая такая БД определяется именем файла, списком полей, шириной полей. Например, БД Школа (Ученик, Класс, Адрес).
Примером БД может служить расписание движения поездов или автобусов. Здесь каждая строчка – запись отражает данные строго одного объекта. База включает поля: номер рейса, маршрута следования, время отправления и т.д.
Классическим примером БД является и телефонный справочник. Запрос к базе данных – это предписание, указывающее, какие данные пользователь желает получить из базы.
Некоторые запросы могут представлять собой серьёзную задачу, для решения которой потребляется составлять сложную программу. Например, запрос к базе – автобусному расписанию: определить разницу в среднем интервале отправления автобусов из Ростова в Таганрог и из Ростова в Шахты.
Объекты для работы с базами данных
Для создания приложения, позволяющего просматривать и редактировать базы данных, нам потребуется три звена:
В нашем случае эта триада реализуется в виде:
А зачем нужен компонент – посредник? Почему бы сразу не подключаться к Table?
Приложения баз данных – нить, связывающая БД и пользователя:
БД => набор данных –=> источник данных => визуальные компоненты => пользователь
Типы данных в базах
В Access можно определить следующие типы полей:
Типы данных в таблицах Access
Не надо забывать про индексы. Связывать таблицы. Связь с обеспечением целостности контролирует каскадное удаление и модификацию данных.
Монопольный доступ к БД нужен для того, чтобы производить в ней фундаментальные изменения.
Основные понятия и элементы баз данных
Базы данных понадобились тогда, когда возникла потребность хранить большие объёмы однотипной информации, уметь её оперативно использовать. Базами данных (в широком понимании этого слова) пользовались на протяжении всей истории жрецы, чиновники, купцы, ростовщики, алхимики.
Основное требование к базам данных – удобство доступа к данным, возможность оперативно получить исчерпывающую информацию по любому интересующему вопросу (важно не только то, что информация содержится в базе, важно то, насколько она хорошо структирована и целостна).
Лишь только появились и распространились компьютеры, почти сразу на них возложили тяжёлый и кропотливый труд по обработке и структурированию данных, появились базы данных (БД) в их нынешнем понимании.
Согласно современным требованиям к базам данных, информация, содержащаяся в них, должна быть:
Таблица представляет собой двумерный массив, в котором хранятся данные. Столбцы таблицы (в рамках принятых обозначений БД) называются полями, строки – записями. Количество полей таблицы фиксировано, количество записей – нет. Фактически таблица – нефиксированный массив записей с одинаковой структурой полей в каждой записи. Добавить в таблицу новую запись не составляет труда, а то время как добавление нового поля влечёт за собой рестрктуризацию всей таблицы и может вызвать определённые трудности. В качестве значений полей в записях могут храниться числа, строки, картинки и т.д. Таблицы баз данных хранятся на жёстком диске (на локальном компьютере или на сервере баз данных – в зависимости от типа БД). Одной таблице соответствуют обычно несколько файлов – один основной и несколько вспомогательных. Тонкости организации таблиц зависят от используемого формата (dBase, Paradox, InterBase, Microsoft Access и т.д.)
Ключ – поле или комбинация полей таблицы, значения в которых однозначно определяют запись. Ключ потому так и называется, что, имея значения ключевых полей, можно однозначно получить доступ к нужной записи. Таким образом, ключи чрезвычайно полезны для связи таблиц. Записывая значения ключа в отведённые поля подчинённой таблицы и тем самым, задавая ссылку, обеспечиваем связь двух записей – записи в главной таблице и записи в подчинённой таблице. В одной записи подчинённой таблицы может находиться и несколько ссылок на записи главной таблицы. Например, в школьном журнале может быть таблица – список дежурств, где в каждой записи содержатся фамилии и имена (ключ их двух полей) нескольких дежурных. Так осуществляется связь различных записей главной таблицы и реализуется достаточно сложная структура данных. В школьной практике в качестве ключевых полей используются имена и фамилии, но в БД лучше отводить специальные ключевые поля – индивидуальные номера (коды) записей. Это гарантированно уберегает от возможных проблем с однофамильцами. В школе же, где не требуется такая компьютерная чёткость, появление в одном классе двух учеников с одинаковыми именами и фамилиями – очень редкое событие, поэтому можно простить подобное техническое упущение. Кроме связывания, ключи могут использоваться для прямого доступа к записям, ускорения работы с таблицей.
Индекс – поле, так же, как и ключ, специально выделенное в таблице, данные в котором, однако, могут повторяться. Они также служат для ускорения доступа и, кроме того, для сортировки и выборок.
Нормальные формы были придуманы, скорее, для автоматизации процесса создания баз данных, нежели как руководство тем, кто создаёт их вручную (автоматическое проектирование больших баз данных может производиться с помощью специальных систем программ – средств (CASE). Реально при ручной разработке проектировщик сразу же задумывает необходимую структуру, планирует нужные таблицы, а не идёт от одной большой таблицы. Нормальные формы фактически формализуют интуитивно понятые требования к организации данных, помогая, прежде всего, избежать избыточного дублирования данных.
Первая нормальная форма:
Вторая нормальная форма:
Третья нормальная форма:
Требование третьей нормальной формы имеет тот смысл, что таблицу с полями (Имя, Фамилия, Класс, Классный руководитель) необходимо разбить на две таблицы (Имя, Фамилия, Класс) и (Класс, Классный руководитель), поскольку поле Класс однозначно определяет поле Классный руководитель (а согласно третьей форме, однозначно определять должны только ключи).
Для более глубокого понимания тонкостей проведения операций с записями в таблицах необходимо иметь понятия о способах доступа, транзакциях и бизнес-правилах.
Способы доступа определяют, как технически производятся операции с записями. Способы доступа выбираются программистом во время разработки приложения. Навигационный способ основан на последовательной обработке нужных записей поодиночке. Он обычно используется для небольших локальных таблиц. Реляционный способ основан на обработке сразу набора записей с помощью SQL-запросов. Он используется для больших удалённых БД.
Транзакции определяют надёжность выполнения операций по отношению к сбоям. В транзакцию объединяется последовательность операций, которая либо должна быть выполнена полностью, либо не выполнена совсем. Если во время выполнения транзакции произошёл сбой, то все результаты всех операций, входящих в неё отменяются. Это гарантирует то, что не нарушается корректность базы данных даже в случае технических (а не программных) сбоев.
Бизнес-правила определяют правила проведения операций и представляют механизмы управления БД. Задавая возможные ограничения на значения полей, они также вносят свой вклад в поддержание корректности базы. Несмотря на возможные ассоциации с бизнесом как коммерцией, бизнес-правила не имеют к нему прямого отношения и просто являются правилами управления базами данных.
Защита корректности БД:
§3.1. Табличные базы данных
Содержание урока
Табличные базы данных
Табличные базы данных
Базу данных, хранящую данные о группе объектов с одинаковыми свойствами, удобно представлять в виде двумерной таблицы: в каждой ее строке последовательно размещаются значения свойств одного из объектов; каждое значение свойства — в своем столбце, озаглавленном именем свойства.
Столбцы такой таблицы называют полями; каждое поле характеризуется своим именем (именем соответствующего свойства) и типом данных, представляющих значения данного свойства.
Поле базы данных — это столбец таблицы, содержащий значения определенного свойства.
Строки таблицы являются записями об объекте; эти записи разбиты на поля столбцами таблицы, поэтому каждая запись представляет набор значений, содержащихся в полях.
Запись базы данных — это строка таблицы, содержащая набор значений свойств, размещенный в полях базы данных.
Каждая таблица должна содержать, по крайней мере, одно ключевое поле, содержимое которого уникально для каждой записи в этой таблице. Ключевое поле позволяет однозначно идентифицировать запись в таблице.
Ключевое поле — это поле, значения которого однозначно определяют запись в таблице.
В качестве ключевого поля чаще всего используют поле, содержащее тип данных счетчик. Однако иногда удобнее в качестве ключевого поля таблицы использовать другие поля, код объекта, например инвентарный номер, и т. п.
Следующая страница Тип поля
Cкачать материалы урока
Памятка/шпаргалка по SQL
Доброго времени суток, друзья!
Изучение настоящей шпаргалки не сделает вас мастером SQL, но позволит получить общее представление об этом языке программирования и возможностях, которые он предоставляет. Рассматриваемые в шпаргалке возможности являются общими для всех или большинства диалектов SQL.
Для более полного погружения в SQL рекомендую изучить эти руководства по MySQL и PostgreSQL от Метанита. Они хороши тем, что просты в изучении и позволяют быстро начать работу с названными СУБД.
При обнаружении ошибок, опечаток и неточностей, не стесняйтесь писать мне в личку.
Содержание
Что такое SQL?
SQL — это язык структурированных запросов (Structured Query Language), позволяющий хранить, манипулировать и извлекать данные из реляционных баз данных (далее — РБД, БД).
Почему SQL?
Процесс SQL
При выполнении любой SQL-команды в любой RDBMS (Relational Database Management System — система управления РБД, СУБД, например, PostgreSQL, MySQL, MSSQL, SQLite и др.) система определяет наилучший способ выполнения запроса, а движок SQL определяет способ интерпретации задачи.
В данном процессе участвует несколького компонентов:
Классический движок обрабатывает все не-SQL-запросы, а движок SQL-запросов не обрабатывает логические файлы.
Команды SQL
N | Команда | Описание |
---|---|---|
1 | CREATE | Создает новую таблицу, представление таблицы или другой объект в БД |
2 | ALTER | Модифицирует существующий в БД объект, такой как таблица |
3 | DROP | Удаляет существующую таблицу, представление таблицы или другой объект в БД |
N | Команда | Описание |
---|---|---|
1 | SELECT | Извлекает записи из одной или нескольких таблиц |
2 | INSERT | Создает записи |
3 | UPDATE | Модифицирует записи |
4 | DELETE | Удаляет записи |
N | Команда | Описание |
---|---|---|
1 | GRANT | Наделяет пользователя правами |
1 | REVOKE | Отменяет права пользователя |
Обратите внимание: использование верхнего регистра в названиях команд SQL — это всего лишь соглашение, большинство СУБД нечувствительны к регистру. Тем не менее, форма записи инструкций, когда названия команд пишутся большими буквами, а названия таблиц, колонок и др. — маленькими, позволяет быстро определять назначение производимой с данными операции.
Что такое таблица?
Данные в СУБД хранятся в объектах БД, называемых таблицами (tables). Таблица, как правило, представляет собой коллекцию связанных между собой данных и состоит из определенного количества колонок и строк.
Таблица — это самая распространенная и простая форма хранения данных в РБД. Вот пример таблицы с пользователями (users):
userId | userName | age | city | status |
---|---|---|---|---|
1 | Igor | 25 | Moscow | active |
2 | Vika | 26 | Ekaterinburg | inactive |
3 | Elena | 27 | Ekaterinburg | active |
4 | Oleg | 28 | Moscow | inactive |
Что такое поле?
Каждая таблица состоит из небольших частей — полей (fields). Полями в таблице users являются userId, userName, age, city и status. Поле — это колонка таблицы, предназначенная для хранения определенной информации о каждой записи в таблице.
Что такое запись или строка?
Запись или строка (record/row) — это любое единичное вхождение (entry), существующее в таблице. В таблице users 5 записей. Проще говоря, запись — это горизонтальное вхождение в таблице.
Что такое колонка?
Что такое нулевое значение?
Ограничения
Ограничения (constraints) — это правила, применяемые к данным. Они используются для ограничения данных, которые могут быть записаны в таблицу. Это обеспечивает точность и достоверность данных в БД.
Ограничения могут устанавливаться как на уровне колонки, так и на уровне таблицы.
Среди наиболее распространенных ограничений можно назвать следующие:
Любое ограничение может быть удалено с помощью команды ALTER TABLE и DROP CONSTRAINT + название ограничения. Некоторые реализации предоставляют сокращения для удаления ограничений и возможность отключать ограничения вместо их удаления.
Целостность данных
В каждой СУБД существуют следующие категории целостности данных:
Нормализация БД
Нормализация — это процесс эффективной организации данных в БД. Существует две главных причины, обуславливающих необходимость нормализации:
Нормализация предполагает соблюдение нескольких форм. Форма — это формат структурирования БД. Существует три главных формы: первая, вторая и, соответственно, третья. Я не буду вдаваться в подробности об этих формах, при желании, вы без труда найдете необходимую информацию.
Синтаксис SQL
Примеры синтаксиса
Типы данных
Каждая колонка, переменная и выражение в SQL имеют определенный тип данных (data type). Основные категории типов данных:
Точные числовые
Приблизительные числовые
Тип данных | От | До |
---|---|---|
float | -1.79E + 308 | 1.79E + 308 |
real | -3.40E + 38 | 3.40E + 38 |
Дата и время
Тип данных | От | До |
---|---|---|
datetime | Jan 1, 1753 | Dec 31, 9999 |
smalldatetime | Jan 1, 1900 | Jun 6, 2079 |
date | Дата сохраняется в виде June 30, 1991 | |
time | Время сохраняется в виде 12:30 P.M. |
Строковые символьные
N | Тип данных | Описание |
---|---|---|
1 | char | Строка длиной до 8,000 символов (не-юникод символы, фиксированной длины) |
2 | varchar | Строка длиной до 8,000 символов (не-юникод символы, переменной длины) |
3 | text | Не-юникод данные переменной длины, длиной до 2,147,483,647 символов |
Строковые символьные (юникод)
N | Тип данных | Описание |
---|---|---|
1 | nchar | Строка длиной до 4,000 символов (юникод символы, фиксированной длины) |
2 | nvarchar | Строка длиной до 4,000 символов (юникод символы, переменной длины) |
3 | ntext | Юникод данные переменной длины, длиной до 1,073,741,823 символов |
Бинарные
N | Тип данных | Описание |
---|---|---|
1 | binary | Данные размером до 8,000 байт (фиксированной длины) |
2 | varbinary | Данные размером до 8,000 байт (переменной длины) |
3 | image | Данные размером до 2,147,483,647 байт (переменной длины) |
Смешанные
N | Тип данных | Описание |
---|---|---|
1 | timestamp | Уникальные числа, обновляющиеся при каждом изменении строки |
2 | uniqueidentifier | Глобально-уникальный идентификатор (GUID) |
3 | cursor | Объект курсора |
4 | table | Промежуточный результат, предназначенный для дальнейшей обработки |
Операторы
Оператор (operators) — это ключевое слово или символ, которые, в основном, используются в инструкциях WHERE для выполнения каких-либо операций. Они используются как для определения условий, так и для объединения нескольких условий в инструкции.
Арифметические
Оператор | Описание | Пример |
---|---|---|
+ (сложение) | Сложение значений | a + b = 30 |
— (вычитание) | Вычитание правого операнда из левого | b — a = 10 |
* (умножение) | Умножение значений | a * b = 200 |
/ (деление) | Деление левого операнда на правый | b / a = 2 |
% (деление с остатком/по модулю) | Деление левого операнда на правый с остатком (возвращается остаток) | b % a = 0 |
Операторы сравнения
Логические операторы
N | Оператор | Описание |
---|---|---|
1 | ALL | Сравнивает все значения |
2 | AND | Объединяет условия (все условия должны совпадать) |
3 | ANY | Сравнивает одно значение с другим, если последнее совпадает с условием |
4 | BETWEEN | Проверяет вхождение значения в диапазон от минимального до максимального |
5 | EXISTS | Определяет наличие строки, соответствующей определенному критерию |
6 | IN | Выполняет поиск значения в списке значений |
7 | LIKE | Сравнивает значение с похожими с помощью операторов подстановки |
8 | NOT | Инвертирует (меняет на противоположное) смысл других логических операторов, например, NOT EXISTS, NOT IN и т.д. |
9 | OR | Комбинирует условия (одно из условий должно совпадать) |
10 | IS NULL | Определяет, является ли значение нулевым |
11 | UNIQUE | Определяет уникальность строки |
Выражения
Выражение (expression) — это комбинация значений, операторов и функций для оценки (вычисления) значения. Выражения похожи на формулы, написанные на языке запросов. Они могут использоваться для извлечения из БД определенного набора данных.
Базовый синтаксис выражения выглядит так:
Существуют различные типы выражений: логические, числовые и выражения для работы с датами.
Логические
Логические выражения извлекают данные на основе совпадения с единичным значением.
Предположим, что в таблице users имеются следующие записи:
userId | userName | age | city | status |
---|---|---|---|---|
1 | Igor | 25 | Moscow | active |
2 | Vika | 26 | Ekaterinburg | inactive |
3 | Elena | 27 | Ekaterinburg | active |
4 | Oleg | 28 | Moscow | inactive |
Выполняем поиск активных пользователей:
userId | userName | age | city | status |
---|---|---|---|---|
1 | Igor | 25 | Moscow | active |
3 | Elena | 27 | Ekaterinburg | active |
Числовые
Используются для выполнения арифметических операций в запросе.
Простой пример использования числового выражения:
Также существует несколько встроенных функций для работы со строками:
Выражения для работы с датами
Эти выражения, как правило, возвращают текущую дату и время.
Другие функции для получения текущей даты и времени:
Функции для разбора даты и времени:
Функции для манипулирования датами:
Создание БД
Условие IF NOT EXISTS позволяет избежать получения ошибки при попытке создания БД, которая уже существует.
Название БД должно быть уникальным в пределах СУБД.
Получаем список БД:
Удаление БД
Условие IF EXISTS позволяет избежать получения ошибки при попытке удаления несуществующей БД.
Обратите внимание: при удалении БД уничтожаются все данные, которые в ней хранятся, так что будьте предельно внимательны при использовании данной команды.
Проверяем, что БД удалена:
Выбор БД
Создание таблицы
Проверяем, что таблица была создана:
Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
---|---|---|---|---|---|
userId | int(11) | NO | PRI | ||
userName | varchar(20) | NO | |||
age | int(11) | NO | |||
city | varchar(20) | NO | |||
status | varchar(8) | YES | NULL |
Удаление таблицы
Обратите внимание: при удалении таблицы, навсегда удаляются все хранящиеся в ней данные, индексы, триггеры, ограничения и разрешения, так что будьте предельно внимательны при использовании данной команды.
Удаляем таблицу users :
Добавление колонок
Названия колонок можно не указывать, однако, в этом случае значения должны перечисляться в правильном порядке.
Во избежание ошибок, рекомендуется всегда перечислять названия колонок.
В таблицу можно добавлять несколько строк за один раз.
Также, как было отмечено, при добавлении строки названия полей можно опускать:
userId | userName | age | city | status |
---|---|---|---|---|
1 | Igor | 25 | Moscow | active |
2 | Vika | 26 | Ekaterinburg | inactive |
3 | Elena | 27 | Ekaterinburg | active |
4 | Oleg | 28 | Moscow | inactive |
Заполнение таблицы с помощью другой таблицы
Выборка полей
Для выборки всех полей используется такой синтаксис:
userId | userName | age |
---|---|---|
1 | Igor | 25 |
2 | Vika | 26 |
3 | Elena | 27 |
4 | Oleg | 28 |
Предложение WHERE
Обратите внимание: строки в предложении WHERE должны быть обернуты в одинарные кавычки ( » ), а числа, напротив, указываются как есть.
Операторы AND и OR
Конъюнктивный оператор AND и дизъюнктивный оператор OR используются для соединения нескольких условий при фильтрации данных.
Возвращаемые записи должны удовлетворять всем указанным условиям.
Возвращаемые записи должны удовлетворять хотя бы одному условию.
Сделаем выборку тех же полей неактивных пользователей или пользователей, младше 27 лет:
Обновление полей
Обновим возраст пользователя с именем Igor :
Удаление записей
Удалим неактивных пользователей:
Предложения LIKE и REGEX
LIKE
Предложение LIKE используется для сравнения значений с помощью операторов с подстановочными знаками. Существует два вида таких операторов:
% означает 0, 1 или более символов. _ означает точно 1 символ.
N | Инструкция | Результат |
---|---|---|
1 | WHERE col LIKE ‘foo%’ | Любые значения, начинающиеся с foo |
2 | WHERE col LIKE ‘%foo%’ | Любые значения, содержащие foo |
3 | WHERE col LIKE ‘_oo%’ | Любые значения, содержащие oo на второй и третьей позициях |
4 | WHERE col LIKE ‘f%%’ | Любые значения, начинающиеся с f и состоящие как минимум из 1 символа |
5 | WHERE col LIKE ‘%oo’ | Любые значения, оканчивающиеся на oo |
6 | WHERE col LIKE ‘_o%o’ | Любые значения, содержащие o на второй позиции и оканчивающиеся на o |
7 | WHERE col LIKE ‘f_o’ | Любые значения, содержащие f и o на первой и третьей позициях, соответственно, и состоящие из трех символов |
Сделаем выборку неактивных пользователей:
userId | userName | age | city | status |
---|---|---|---|---|
2 | Vika | 26 | Ekaterinburg | inactive |
4 | Oleg | 28 | Moscow | inactive |
Сделаем выборку пользователей 30 лет и старше:
REGEX
Предложение REGEX позволяет определять регулярное выражение, которому должна соответствовать запись.
В регулярное выражении могут использоваться следующие специальные символы:
Сделаем выборку пользователей с именами Igor и Vika :
userId | userName | age | city | status |
---|---|---|---|---|
1 | Igor | 30 | Moscow | active |
2 | Vika | 26 | Ekaterinburg | inactive |
Предложение TOP / LIMIT / ROWNUM
Данные предложения позволяют извлекать указанное количество или процент записей с начала таблицы. Разные СУБД поддерживают разные предложения.
Сделаем выборку первых трех пользователей:
userId | userName | age | city | status |
---|---|---|---|---|
1 | Igor | 30 | Moscow | active |
2 | Vika | 26 | Ekaterinburg | inactive |
3 | Elena | 27 | Ekaterinburg | active |
Параметр offset (смещение) определяет количество пропускаемых записей. Например, так можно извлечь первых двух пользователей, начиная с третьего:
Предложения ORDER BY и GROUP BY
ORDER BY
Предложение ORDER BY используется для сортировки данных по возрастанию ( ASC ) или убыванию ( DESC ). Многие СУБД по умолчанию выполняют сортировку по возрастанию.
Обратите внимание: колонки для сортировки должны быть указаны в списке колонок для выборки.
Сделаем выборку пользователей, отсортировав их по городу и возрасту:
userId | userName | age | city | status |
---|---|---|---|---|
2 | Vika | 26 | Ekaterinburg | inactive |
3 | Elena | 27 | Ekaterinburg | active |
1 | Igor | 25 | Moscow | active |
4 | Oleg | 28 | Moscow | inactive |
Теперь выполним сортировку по убыванию:
Определим собственный порядок сортировки по убыванию:
GROUP BY
Сгруппируем активных пользователей по городам:
Ключевое слово DISTINCT
Ключевое слово DISTINCT используется совместно с инструкцией SELECT для возврата только уникальных записей (без дубликатов).
Сделаем выборку городов проживания пользователей:
Соединения
Соединения (joins) используются для комбинации записей двух и более таблиц.
orderId | date | userId | amount |
---|---|---|---|
101 | 2021-06-21 00:00:00 | 2 | 3000 |
102 | 2021-06-20 00:00:00 | 2 | 1500 |
103 | 2021-06-19 00:00:00 | 3 | 2000 |
104 | 2021-06-18 00:00:00 | 3 | 1000 |
userId | userName | age | amount |
---|---|---|---|
2 | Vika | 26 | 3000 |
2 | Vika | 26 | 1500 |
3 | Elena | 27 | 2000 |
3 | Elena | 27 | 1000 |
Существуют разные типы объединений:
Предложение UNION
Однако, они могут быть разной длины.
Объединим наши таблицы users и orders :
userId | userName | amount | date |
---|---|---|---|
1 | Igor | NULL | NULL |
2 | Vika | 3000 | 2021-06-21 00:00:00 |
2 | Vika | 1500 | 2021-06-20 00:00:00 |
3 | Elena | 2000 | 2021-06-19 00:00:00 |
3 | Elena | 1000 | 2021-06-18 00:00:00 |
4 | Alex | NULL | NULL |
Предложение UNION ALL
Существует еще два предложения, похожих на UNION :
Синонимы
Синонимы (aliases) позволяют временно изменять названия таблиц и колонок. «Временно» означает, что новое название используется только в текущем запросе, в БД название остается прежним.
Синтаксис синонима таблицы:
Синтаксис синонима колонки:
Пример использования синонимов таблиц:
userId | userName | age | amount |
---|---|---|---|
2 | Vika | 26 | 3000 |
2 | Vika | 26 | 1500 |
3 | Elena | 27 | 2000 |
3 | Elena | 27 | 1000 |
Пример использования синонимов колонок:
Индексы
Создание индексов
Индексы — это специальные поисковые таблицы (lookup tables), которые используются движком БД в целях более быстрого извлечения данных. Проще говоря, индекс — это указатель или ссылка на данные в таблице.
К индексам можно применять ограничение UNIQUE для того, чтобы обеспечить их уникальность.
Синтаксис создания индекса:
Синтаксис создания индекса для одной колонки:
Синтакис создания уникальных индексов (такие индексы используются не только для повышения производительности, но и для обеспечения согласованности данных):
Синтаксис создания индексов для нескольких колонок (композиционный индекс):
Решение о создании индексов для одной или нескольких колонок следует принимать на основе того, какие колонки будут часто использоваться в запросе WHERE в качестве условия для сортировки строк.
Для ограничений PRIMARY KEY и UNIQUE автоматически создаются неявные индексы.
Удаление индексов
Для удаления индексов используется инструкция DROP INDEX :
Несмотря на то, что индексы предназначены для повышения производительности БД, существуют ситуации, в которых их использования лучше избегать.
К таким ситуациям относится следующее:
Обновление таблицы
Команда ALTER TABLE используется для добавления, удаления и модификации колонок существующей таблицы. Также эта команда используется для добавления и удаления ограничений.
Добавляем в таблицу users новую колонку — пол пользователя:
Удаляем эту колонку:
Очистка таблицы
Команда TRUNCATE TABLE используется для очистки таблицы. Ее отличие от DROP TABLE состоит в том, что сохраняется структура таблицы ( DROP TABLE полностью удаляет таблицу и все ее данные).
Очищаем таблицу users :
Проверяем, что users пустая:
Представления
Представление (view) — это не что иное, как инструкция, записанная в БД под определенным названием. Другими словами, представление — это композиция таблицы в форме предварительно определенного запроса.
Представления могут содержать все или только некоторые строки таблицы. Представление может быть создано на основе одной или нескольких таблиц (это зависит от запроса для создания представления).
Представления — это виртутальные таблицы, позволяющие делать следующее:
Создание представления
Создаем представление для имен и возраста пользователей:
Получаем данные с помощью представления:
WITH CHECK OPTION
Если условие не удовлетворяется, выбрасывается исключение.
Обновление представления
Представление может быть обновлено при соблюдении следующих условий:
Пример обновления возраста пользователя с именем Igor в представлении:
Обратите внимание: обновление строки в представлении приводит к ее обновлению в базовой таблице.
С помощью команды DELETE можно удалять строки из представления.
Удаляем из представления пользователя, возраст которого составляет 26 лет:
Обратите внимание: удаление строки в представлении приводит к ее удалению в базовой таблице.
Удаление представления
Для удаления представления используется инструкция DROP VIEW :
Удаляем представление usersView :
HAVING
Транзакции
Транзакция — это единица работы или операции, выполняемой над БД. Это последовательность операций, выполняемых в логическом порядке. Эти операции могут запускаться как пользователем, так и какой-либо программой, функционирующей в БД.
Транзакция — это применение одного или более изменения к БД. Например, при создании/обновлении/удалении записи мы выполняем транзакцию. Важно контролировать выполнение таких операций в целях обеспечения согласованности данных и обработки возможных ошибок.
На практике, запросы, как правило, не отправляются в БД по одному, они группируются и выполняются как часть транзакции.
Свойства транзакции
Транзакции имеют 4 стандартных свойства (ACID):
Управление транзакцией
Для управления транзакцией используются следующие команды:
Удаляем пользователя, возраст которого составляет 26 лет, и отправляем изменения в БД:
Удаляем пользователя с именем Oleg и отменяем эту операцию:
Контрольные точки создаются с помощью такого синтаксиса:
Возврат к контрольной точке выполняется так:
Делаем выборку пользователей:
userId | userName | age | city | status |
---|---|---|---|---|
1 | Igor | 31 | Moscow | active |
3 | Elena | 27 | Ekaterinburg | active |
4 | Oleg | 28 | Moscow | inactive |
Как видим, из таблицы был удален только пользователь с возрастом 26 лет.
Команда SET TRANSACTION используется для инициализации транзакции, т.е. начала ее выполнения. При этом, можно определять некоторые характеристики транзакции. Например, так можно определить уровень доступа транзакции (доступна только для чтения или для записи тоже):
Временные таблицы
Некоторые СУБД поддерживают так называемые временные таблицы (temporary tables). Такие таблицы позволяют хранить и обрабатывать промежуточные результаты с помощью таких же запросов, как и при работе с обычными таблицами.
Временные таблицы могут быть очень полезными при необходимости хранения временных данных. Одной из главных особенностей таких таблиц является то, что они удаляются по завершении текущей сессии. При запуске скрипта временная таблица удаляется после завершения выполнения этого скрипта. При доступе к БД с помощью клиентской программы, такая таблица будет удалена после закрытия этой программы.
Клонирование таблицы
Может возникнуть ситуация, когда потребуется получить точную копию существующей таблицы, а CREATE TABLE или SELECT окажется недостаточно в силу того, что мы хотим получить не только идентичную структуру, но также индексы, значения по умолчанию и т.д. копируемой таблицы.
Подзапросы
Подзапрос — это внутренний (вложенный) запрос другого запроса, встроенный (вставленный) с помощью WHERE или других инструкций.
Подзапрос используется для получения данных, которые будут использованы основным запросом в качестве условия для фильтрации возвращаемых записей.
Правила использования подзапросов:
userId | userName | age | city | status |
---|---|---|---|---|
1 | Igor | 30 | Moscow | active |
3 | Elena | 27 | Ekaterinburg | active |
Данные, возвращаемые подзапросом, могут использоваться и для удаления записей.
Последовательности
Последовательность — это набор целых чисел (1, 2, 3 и т.д.), генерируемых автоматически. Последовательности часто используются в БД, поскольку многие приложения нуждаются в уникальных значениях, используемых для идентификации строк.
Простейшим способом определения последовательности является использование AUTO_INCREMENT при создании таблицы:
Для того, чтобы заново пронумеровать строки с помощью автоматически генерируемых значений (например, при удалении большого количества строк), можно удалить колонку, содержащую такие значения и создать ее заново. Обратите внимание: такая таблица не должна быть частью объединения.