Реферат: Transact-SQL

Основные данные о работе

Версия шаблона 1.1
Филиал Ульяновский
Вид работы Курсовая работа
Название дисциплины Базы данных
Тема Transact-SQL
Фамилия студента Кузнецов
Имя студента Кирилл
Отчество студента Валерьевич
№ контракта 05300070602012
Файл титульного листа

Содержание

Введение…………………………………………………………………………………… 3

1. Управляющие конструкции transact-sql……………………………………………… 4

1.1 Команда группировки ………………………………………………………………. 4

1.2 Команды программирования transact-sql …………………………………………… 4

2. Типы данных…………………………………………………………………………… 8

2.1 Таблица systypes……………………………………………………………………… 8

2.2 Числовые типы данных……………………………………………………………… 8

2.3 Строковые типы данных …………………………………………………………… 11

3. Типы инструкций……………………………………………………………………. 13

3.1 Инструкции языка определения, управления и обработки данных……………… 13

3.2 Создание объектов и управление защитой………………………………………… 15

3.3 Логические операторы, инструкции языка определения………………………… 19

Заключение……………………………………………………………………………….22

Глоссарий………………………………………………………………………………… 24

Список используемой литературы……………………………………………………… 23

Приложение А…………………………………………………………………………… 24

Приложение В…………………………………………………………………………… 25

Введение

Структурированный язык запросов SQL (StructuredQueryLanguage) был разработан в 1970 г. корпорацией IBMкак язык управления реляционными базами данных. До него и после него были попытки создания альтернативных языков, но стандартом стал именно SQL. Практически все производители систем управления базами данных используют в своих продуктах ту или иную модификацию SQL. С 1970 г. Было разработано немало версий этого языка, часто не совместимых друг с другом. В результате в 1992 г. американским национальным институтом стан­дартов (AmericanNationalStandardInstitute-ANSI) был разработан стандарт SQL – 92, описывающий поведение сервера и регламентирующий основные правила работы. Целью разработки этого стандарта было, в частности, уменьшение несовместимости различных вариантов SQL.

Однако, несмотря на все усилия добиться единого стандарта, каждый из производителей использует и развивает свою модификацию SQL. В SQLServer 7.0 реализован вариант Transact-SQL, поддерживающий большинство возможно­стей стандарта ANSISQL-92, а также ряд дополнений, увеличивающих гибкость и мощность языка. Transact-SQL широко используется не только в продуктах Microsoft, но и в приложениях независимых разработчиков.

Transact-SQL является основой SQL Server 7.0, реализуя простые, но в то же время мощные методы доступа к данным. Администратор может сконфигуриро­вать сервер таким образом, что пользователям не нужно будет явно указывать на­чало и конец транзакций. Сервер сам позаботится об обеспечении целостности данных. Для профессиональной работы с SQLServer 7.0 необходимо понимать механизмы работы Transact-SQLи уметь успешно применять их на практике.

В данной роботе будут рассматриваться основные принципы работы Transact-SQL, типы строковых и числовых данных, а так же логические операторы и защита.

Основная часть

1Управляющие конструкции TRANSACT-SQL

1.1 Команда группировки

Рассмотрим различные конструкции Transact-SQL, без которых невоз­можно написание эффективных алгоритмов.

BEGIN…END

С помощью этой конструкции выполняется группировка двух и более ко­манд в единый блок. Сгруппированные команды воспринимаются интерпретато­ром Transact-SQLкак один оператор. Подобная группировка требуется для конст­рукции поливариантных ветвлений, условных и циклических конструкций. Beginставится в начале блока. После него располагается одна или несколько команд. ЗавершаетсяблокключевымсловомEND:

BEGIN

SELECT * FROM authors

SELECT * FROM titles

PRINT ‘Дата: ‘+ CAST (GETDATE () AS char)

END

1.2 Команды программирования Transact - SQL

Некоторые команды Transact-SQLне должны выполнятся вместе с другими командами, поэтому их включение в конструкцию BEGIN…ENDсовместно с другими командами не допускается. К таким командам относятся команды резервного копирования, изменения структуры таблиц, хранимых процедур и им подобные.[1]

IF…ELSE

Часто определённая часть программы должна выполнятся только при неко­тором условии. Например, изменять строки в таблице имеет смысл только в том случае, если они имеются. Конструкция IF…ELSEпозволяет выполнять указан­ную команду только при соблюдении логических условий.

В отличие от большинства языков программирования, в конструкции IF…ELSEязыка Transact-SQLне используется ключевое слово THEN. Кроме ТОО, в некоторых языках программирования конструкция IF…ELSEпредусмат­ривает включение множества команд. В Transact-SQLпозволено указание не бо­лее одной команды. Если требуется выполнить более одной команды, необходимо воспользоваться конструкцией BEGIN…END.

CASE…END

Эта конструкция часто используется для замены множества одиночных или вложенных конструкций IF…ELSE. Конструкция CASE…ENDвозвращает результат, который можно использовать в качестве переменной в других выражениях. Приэтомонарассматриваетсякакфункция.

CASE input_ expression

WHEN {when_ expression | Boolean_ expression}

THEN result_ expression

[…n]

[ELSE else_ result_ expression]

END

Конструкцию CASE…ENDможно также использовать непосредственно в запросе.

COALESCE

Эта конструкция возвращает первое нулевое значение. Еёсинтаксистаков:

COALESCE (expression […n])

Внутри скобок в этой конструкции через запятую перечисляется множество значений. Конструкция COALESCEможет быть представлена в виде конструкции CASE…END.

WHILE…BREAK & CONTINUE

С помощью это конструкции в Transact-SQLорганизуется циклы, причём это единственный тип циклов, поддерживаемый Transact-SQL. Во многих языках программирования реализовано два, а то три типа циклов. Например, Delphiподдерживает три типа циклов: FOR…TO, WHILE…DOи REPEAT…UNTIL.

Цикл можно принудительно остановить, если в его теле выполнить команду BREAK. Если же нужно начать цикл заново, не дожидаясь выполнения всех ко­манд в теле цикла, необходимо выполнить команду CONTINUE. После этой ко­манды цикл переходит к проверке логического условия.

Все объекты SQLServer 7.0 имеют свои собственные имена, с помощью которых можно ссылаться на них. Имена объектов называются идентификаторами. Любой объект базы данных должен быть уникально идентифицирован. TransactSQLналагает ряд ограничений на именование объектов:

1. Первый символ имени объекта должен соответствовать стандарту UnicodeStandard 2.0 и быть одним из символов латинского или национального алфавита либо символом «_», то есть не допускается использование в качестве первого символа имени объекта цифр, символов «!», «№», «*» и т.д. Кроме того, для обозначения временных объектов сервер разрешает использование символов «@» (временные переменные или параметры) и «#» (временные таблицы или храни­мые процедуры). Временные объекты существуют только в течение сеанса или транзакции, а затем уничтожаются. Для обозначения глобальных временных объектов, к которым могут обращаться все пользователи, Transact-SQLпозволяет ис­пользовать символы «##». Для обозначения глобальных временных переменных вначале идентификатора указываются символы «@@». Некоторые функции и переменные SQLServer 7.0 начинаются с символов «@@».

1 Остальная часть идентификатора может включать любые символы, определённые стандартом UnicodeStandard 2.0, символы национальных ал­фавитов, десятичные цифры, символы «@», «#» и «_».

2 При выборе имени следует убедиться, что оно не является зарезервированным словом (как, например, BEGINили KILL) и что ещё не существует объекта с таким именем. Transact-SQLне различает регистра, в котором набрано имя, и поэтому считает одинаковыми имена объектов, вы­бранные в разных регистрах.

3 Запрещается использование внутри имени пробелов, круглых ско­бок и специальных символов «~», «!», «%», «^», «&», «-», «{», «}», «`», «.», «\», и «’».

4 Длина имени объекта не должна превышать 128 символов. Исключе­ние составляют имена временных таблиц, длина имени которых не должна превышать 116 символов.

Для обхода некоторых ограничений можно заключить имена объектов в двойные кавычки или квадратные скобки. В этом случае разрешается использование в имени объекта пробелов, специальных символов, а также употребление зарезервированных слов в качестве идентификаторов. Стандартные имена также могут быть записаны с использованием ограничителей. Идентификаторы, заклю­чённые в двойные кавычки или квадратные скобки, называются ограниченными идентификаторами (Delimitedidentifiers).[2]

Многие хранимые процедуры и команды Transact-SQLтребуют указания в качестве аргумента имени таблицы, колонки, представления или другого объекта. В этом случае имена объектов должны заключаться в одинарные кавычки. Выражение, заключенное в одинарные кавычки, рассматривается как символьная строка. Например, для получения информации о таблице titleauthorбазы данных pubsнеобходимо ввести следующую команду:

EXEC SP _help ‘pubs… title author’

Если же название таблицы не соответствует правилам именования объектов, необходимо заключить имя таблицы в квадратные скобки или двойные кавычки:

EXES SP _help ‘pubs… ” Title author”’

EXES SP _help ‘pubs… [Title author]’

По умолчанию в качестве ограничителя имени можно использовать как двойные кавычки (“), так и квадратные скобки []. Область применения двойных кавычек зависит от соответствующих значений конфигурации сервера. Причём эти установки могут устанавливаться на трёх уровнях: на уровне соединения с помощью команды SETQUOTED _IDENIFIER, на уровне базы данных с помо­щью хранимой процедуры sp_abortion ‘quotedidentifier’ ON | OFFи на уровне сер­вера.

2 Типы данных

2.1. Таблица systypes

Тип данных определяет диапазон значений, которые можно сохранить в переменной или колонке таблицы. Набор стандартных типов данных был заметно расширен по сравнению с предыдущими версиями. Теперь поддерживаются 23 встроенных системных типа данных, на основе которых дополнительно может быть создано множество разнообразных пользовательских типов.

Информация о типах данных, как системных, так и пользовательских, хранится в таблице systypesв каждой базе данных. Если в базе данных не создано ни одного пользовательского типа данных, то эта таблица будет содержать 24 строки. Для получения списка типов и их свойств можно использовать следую­щую команду:

SELECT * FROMsystypes

В результате сервер выдаст таблицу со списком типов, созданных в текущей базе данных, с указанием их свойств. Каждая строка описывает один тип.

Обращаясь к таблице systypes, можно получить информацию о созданных базе типа данных, не прибегая к использованию EnterpriseManager. Для получе­ния информации о конкретном типе данных можно использовать системную хра­нимую процедуру sp_help:

EXECsp_help ‘data_type’

2.2 Числовые типы данных

Числовые типы данных, как следует из названия, предназначены для хране­ния только числовых значений. Числовые типы данных различаются по возмож­ности хранения положительных и отрицательных значений, целочисленных и дробных значений, а также по общему количеству цифр и количеству цифр после запятой.

К целочисленным типам данных (общее название – integer) относятся следующие типы данных:

1 Int (или integer). Для хранения данных используется 32 бит или 4 байта, что обеспечивает 4 294 967 296 вариантов значений. 31 бит использу­ется для хранения собственно числа, а старший бит предназначен для ука­зания знака. Если этот бит установлен в 1, то число отрицательное. Следо­вательно, этот тип данных позволяет хранить целые числа в диапазоне от -231 до 231 -1, что соответствует интервалу от -2 147 483 648 до 2 147 483 647.

2 Smallint. Для хранения данных используется 16 бит, или 2 байта, что обеспечивает 65 536 вариантов значений. 15 бит используется для хра­нения собственно числа, а старший бит предназначен для указания знака. Следовательно, этот тип данных позволяет хранить целые числа в диапа­зоне от -215 до 215 -1, что соответствует интервалу от -32 768 до 32 767.

3 Tinyint. Этот целочисленный тип занимает всего 1 байт и не содер­жит отрицательных чисел. Все биты интерпретируются как числовое значе­ние. Тип данных tinyintпозволяет хранить значения в интервале от 0 до 255.

При выборе того или иного типа данных необходимо исходить из физического значения хранимых данных. Например, если в колонке будет храниться ко­личество лет, исполнившееся сотруднику, то лучшим вариантом будет использо­вание типа tinyint, так как не придётся хранить отрицательные значения и вряд ли человек проживёт более 255 лет.

Числа, в составе которых есть десятичная точка, называется нецелочисленными. Microsoftразделяет нецелочисленные данные на два типа десятичные (decimal) и приблизительные (approximate).

Десятичные данные физически хранятся не в виде чисел, а в виде последовательности цифр. Для предоставления каждой десятичной цифры обычно используется 4 бита, то есть один байт позволяет хранить две десятичных цифры, или значение от 0 до 99. В то же время, использование байта для представления [3] числа в двоичной форме позволяет хранить значения в диапазоне от 0 до 255. К десятичным типам данных относятся следующие:

1 Decimal [(p [, s])] (или dec) и Numeric [(p [, s])]. Эти два типа практи­чески не различаются, и их можно с успехом взаимно заменять. Эти типы содержат фиксированное количество знаков до и после запятой. При использовании типов decimalи numericможно задавать значения, лежащие в диапазоне от –(1038 -1) до 1038 -1. Аргумент pопределяет максимально воз­можное количество десятичных знаков (до и после запятой в сумме). Мак­симальное значение этого параметра равно 38. Аргумент sопределяет коли­чество десятичных знаков после запятой, которое будет храниться в этом типе данных. Это значение может быть равно значению p, но не может пре­вышать его. Если этот аргумент не указан, то по умолчанию используется значение 0, то есть хранение цифр после запятой не допускается.

К приблизительным типам данных относят следующие:

2 Float [(n)]. Этот тип представляет данные с плавающей запятой. Возможные значения лежат в пределах от -1,79*10308 до 1,79*10308. Значе­ние nопределяет количество бит, используемых для хранения мантиссы. Этот параметр определяет точность данных и может принимать значение от 1до 53. Физически тип fioatподдерживает два вида точности: до 7 цифр и до 15 цифр. В первом случае значение nможет быть от 1 до 24 и для хранения типа floatиспользуется 4 байта. Во втором случае nможет принимать зна­чение от 25 до 53 и для хранения типа floatиспользуется 8 байт.

3 Real. Этот тип данных представляет частный случай типа floatсо значением аргумента n, равным 24. Для хранения типа realиспользуется 4 байта, и он обеспечивает представление чисел в диапазоне от -3,40*1038 до 3,40*1038 .

Для хранения данных о денежных суммах Transact-SQLпредлагает использовать типы данных, дающие хранение до 4 знаков после запятой.

К денежным типам данных относятся:

1 Money. Для данных этого типа отводится 8 байт, что обеспечивает представление чисел в диапазоне от -922 337 203 685 477,5808 до +922 377 203 685 477,5807. Если необходимо хранить данные большей длины, то можно использовать тип decimalили numeric.

2 Smallmoney. Это более компактный вариант типа money. Для хране­ния значений типа smallmoneyотводятся 4 байта, что обеспечивает представление чисел в диапазоне от -214 748,3648 до 214 748,3647.

Для хранения информации о дате и времени Transact-SQLпредлагает два типа данных, позволяющих одновременно хранить сведения и о дате, и о вре­мени. Нет встроенных типов, позволяющих хранить отдельно информацию только о дате или только о времени. Использование специализированных типов позволяет более гибко управлять данными о времени и проводить с ними различ­ные операции. К временным типам данных относят следующие :

1 Datetime. Для предоставления этого типа используется 8 байт. В пер­вых 4 хранится информация о дате. Это значение- своего рода смеще­ние относительно базовой даты. В качестве базовой даты было выбрано 1 января 1753 г. Оставшиеся 4 байта хранят информацию о количестве мил­лисекунд, прошедших после полуночи данного дня. В итоге тип данных datetimeпозволяет хранить значения о дате и времени в диапазоне от 1 ян­варя 1753 г. до 31 декабря 9999 г. с точностью до 3,33 мс.

2 Smalldatetime. Для представления данных этого типа используется 4 байта. Первые 2 байта используются для хранения информации о дате, а оставшиеся 2 байта — о времени. Тип данных smalldatetimeобеспечивает хранение информации о дате в диапазоне от 1 января 1900 г. до 6 июня 2079 г. с точностью до минуты.

2.3 Строковые типы данных

Бинарные типы данных используются для хранения последовательности двоичных значений большой длины. Большинство типов Transact-SQLпозволяют хранить значения длиной до нескольких байт, которые в большинстве случаев представляют физические характеристики объектов. В бинарных типах данных можно хранить любые значения, начиная от текста и заканчивая исполняемым кодом программы. Бинарные типы делятся:

1 Binary (n). Этот тип данных позволяет хранить до 8000 байт, что стало возможно благодаря изменению внутренней архитектуры системы хранения данных Transact-SQL, а конкретно — размера страницы. Данные типа binaryне могут размещаться более чем на одной странице, поэтому их максимальный размер зависит от размера страницы. Значение n определяет количество байт, которое будет хранить.

2 Verbinary(n). Этоттиппохожнатипbinary. Аргумент n (максималь­ное значение-8000) определяет только максимальную длину, при повышении которой происходит усечение данных.

3 Image. Этот бинарный тип позволяет преодолевать ограничение длины в 8000 байтов, характерное для типов binaryи varbinary. При ис­пользовании этого типа допускается хранение битовых полей длиной до 231 -1 (2 147 483 647).

При выборе того или иного типа данных придётся выбирать между производительностью работы системы хранения и свободным пространством в базе данных. Тип данных imageстоит в стороне от типов binaryи varbinary, и его использование оправдано лишь в том случае, если необходимо хранить действительно длинные поля бинарных данных.

Для хранения текстовой информации используют символьные и текстовые типы данных. Характерное отличие между символьными и текстовыми типами данных заключается в максимальном количестве символов, которое может хра­нить тот или иной тип данных. К символьным типам относят типы:

1 Char. Этот тип данных разрешает хранение набора символов дли­ной до 8000 знаков. Аргумент nопределяет максимальное количество символов, равное 8000. В таблице для хранения значений типа charвыде­ляется указанное количество байт независимо от того, сколько символов было реально сохранено.

2 Varchar. Этот тип подобен типу данных charс тем отличием, что количество выделяемого в таблице пространства зависит от реального числа байтов, которое занимает значение.

3 Nchar. Поведение сервера при работе с этим типом аналогично ра­боте с charс тем отличием, что тип ncharиспользуется для хранения символов Unicode. Каждый символ Unicodeзанимает два байта и макси­мальное количество символов, которое можно сохранить с использова­нием этого типа, равно 4000.

4 Nvarchar. Аналог Unicodeтипа данных varchar. Максимальное зна­чение nограничено величиной 4000.

Текстовые типы данных так же, как и символьные, позволяют хранить текстовые данные. Они обеспечивают хранение очень большого количества симво­лов – до 2 Гбайт. К текстовым типам данных относятся:

1 Text. Этот тип обеспечивает хранение блоков текста длиной до 231 -1 (2 147 483 647) символов.

2 Ntext. При работе с большим объёмом текста в формате Unicodeиспользуется тип данных ntext, обеспечивающий хранение до 230 -1 (1 073 741 823) символов. Хранение данных типа ntextосуществляется теми же методами, что и типов textи image.

Transact-SQLпредлагает набор специализированных функций для обра­ботки текстовых данных. Эти функции перечислены в таблице.

Специальные типы данных используются в основном для внутренних нужд с целью обеспечения дополнительной функциональности. К специальным типам данных относят:

1 Bit. Этот тип данных позволяет хранить один бит и принимает зна­чение 0 или 1. Bitкак нельзя лучше подходит для хранения данных, которые могут принимать только два значения: «YES/NO», «MAN/ WOMAN», «TRUE/FALSE», «ON/OFF» и т. д.

2 Timestamp. Этот тип используется в качестве индикатора версии изменения строки в пределах базы данных. С помощью timestampможно отслеживать последовательность изменений строк как в пределах таблиц, так и в пределах баз данных.

3 Uniqueidentifier. Он используется для хранения глобальных уни­кальных идентификационных номеров. Значения типа uniqueidentifierза­нимают 16 байт и могут быть представлены в виде xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx, где x[4] представляет одну шестнадцатеричную цифру.

4 Sysname. Это пользовательский тип данных, созданный самим Transact-SQLна основе типа данных nvarchar. Тип данных sysnameис­пользуется для описания имён объектов базы данных, таких как таблицы, колонки, типы данных, логические имена файлов и т. д.

Нередко бывает выполнить конвертирование значения одного типа в значе­ние другого типа. Наиболее часто выполняется конвертирование чисел в строки и наоборот. Для конвертирования значений числовых типов данных в символьные строки используется специализированная функция STR. Для выполнения других преобразований Transact-SQLпредлагает универсальные функции CONVERTи CAST, с помощью которых можно преобразовать значения одного типа в значе­ние любого другого типа, если такое преобразование вообще возможно. Функции CONVERTи CASTпредлагают примерно одинаковые возможности и могут быть взаимозаменяемыми:

CAST (ecspression AS data_ type)

CONVERT (data_ type [(length)], expression [, style])

Аргумент expressionуказывает величину, которую необходимо конвертировать. Тип, в который необходимо конвертировать данные, определяется аргумен­том data_type.

3 Типы инструкций

3.1. Инструкции языка определения, управления и обработки данных

Все инструкции языка Transact-SQL разделены на три группы, называемые языком определения данных (DataDefinitionLanguage, DDL), языком обработки данных (DataManipulationLanguage, DML) и языком управления данными (DataControlLanguage, DCL). Инструкции DDL предназначены для создания баз дан­ных и их объектов, инструкции DLM предназначены для чтения и модификации данных, а инструкции DCL –для защиты данных путём определения разрешений пользователей и ролей.

Основу любой инструкции языка определения данных (DDL) составляет одно из трёх ключевых слов: CREATE, ALTER или DROP. Остальные ключевые слова, входящие в инструкцию, определяют тип объекта и его параметры. Напри­мер, для создания в базе данных Test новой таблицы с информацией о контактах нужно открыть окно QueryAnalyzer, подключиться к SQLServer, открыть базу данных Test и выполнить следующую инструкцию:

CREATE TABLE Contacts

(First Name varchar (20), Last Name varchar (30), Phone char (12)).

Основным элементом этой инструкции является ключевое слово CREATE, которое определяет, что в базе данных необходимо создать новый объект. Ключевое слово TABLE указывает тип создаваемого объекта (таблица), а за ним следует имя таблицы и определения её столбцов. Удалить из базы данных таблицу Con­tacts можно с помощью инструкции DROPTABLE, в которой задаётся только имя таблицы.

Эти инструкции служат для предоставления, отмены и запрета разрешений на доступ к объектам баз данных SQLServer и разрешений на выполнение инст­рукций Transact-SQL. Следующая инструкция предоставляет пользователю Cathy разрешение на чтение данных из таблицы Contacts: GRANTSELECTONContactsTOCathy

GRANT означает предоставление разрешения, ключевое слово SELECT указывает, что это разрешение на чтение данных, далее за ключевым словом ON следует имя объекта, на который предоставляется разрешение, а за ключевым словом TO – имя пользователя, которому предоставляется данное разрешение.

В ходе эксплуатации баз данных интенсивнее всего используются инструк­ции языка обработки данных (DML), поскольку именно с их помощью выполня­ется чтение, добавление, удаление и изменение данных таблиц SQLServer. Глав­ным отличием DML от двух других подмножеств Transact-SQL является то, что инструкции DML используются не структурами SQL-Server, а для работы с дан­ыми. Модификация данных SQL-Server выполняется с помощью инструкций IN­SERT, DELETE и UPDATE.

3.2 Создание объектов и управление защитой

В отличиe от пользователей баз данных, которые в большинстве случаев выполняют запросы на выборку и модификацию данных, администраторы очень часто создают базы данных и их объекты. Последовательности инструкций, создающих базы данных и наборы их объектов, часто сохраняют в виде сценариев, а затем используют для повторного создания тех же объектов. Пример инструкции, создающей базу данных Test:

CREATEDATABASETest

В этой инструкции могут присутствовать дополнительные параметры, определяющие размер и расположение её файлов, но для создания базы данных со стандартными установками требуется только два ключевых слова CREATE и DATABASE и имя создаваемой базы данных.

После создания базы данных встаёт задача создания её объектов, прежде всего таблиц. Создание таблицы выполняется с помощью инструкции, [5] начинающейся с того же ключевого слова CREATE, за которым следует ключевое слово, определяющее, какой объект вы хотите создать. Однако прежде чем выполнить инструкцию, нужно сообщить SQLServer, с какой базой данных вы хотите рабо­тать. Для этого используется инструкция USE. SQLServerQueryAnalyzer позво­ляет выполнить эту инструкцию неявно, выбрав базу данных в поле со списком на панели управления. Однако рекомендуется явно включать инструкцию USE в сценарии, особенно если вы их сохраняете для повторного использования. Таким образом, сценарий создания таблицы должен начинаться с инструкции:

USETest

Введите её в окне QueryAnalyzer и нажмите клавишу [Enter] для перехода к следующей строке. Затем введите инструкцию CREATETABLE, указав в ней имя создаваемой таблицы и список её столбцов. Для удобства чтения инструкций можно отодвигать их фрагменты вправо, чтобы их структура была более нагляд­ной. Вот как должен выглядеть наш сценарий: USETest

CREATETABLEContacts

(FirstName varchar (20), LasteName varchar (30), Phone char (12)).

Создание других объектов базы данных выполняется аналогичным образом. Все инструкции для их создания начинаются с ключевого слова CREATE, за которым следует ключевое слово, определяющее тип создаваемого объекта, и имя объекта. Остальные параметры инструкции зависят от типа объекта.

Все инструкции, изменяющие свойства баз данных и их объектов, начина­ются с ключевого слова ALTER, за которым следует ключевое слово, определяю­щее тип объекта: DATABASE, TABLE, VIEW, PROCEDURE, TRTGGER или FUNCTION. Инструкции ALTER можно использовать для изменения всей базы данных, представления, сохранённой процедуры и других объектов. Для каждого типа объектов в Transact-SQL имеется своя инструкция ALTER со своим набором опций. Последней задачей языка определения данных является удаление объек­тов. Эту операцию выполняют инструкции, начинающиеся с ключевого слова DROP. Нельзя удалить базу данных, к которой подключен хотя бы один пользова­тель, базу данных, в которую в данный момент загружаются данные, или базу данных публикации.

SQLServer поддерживает некоторые типы разрешений на выполнение инструкций SELEKT, UPDATE, INSERT и DELETE. Каждое из этих разрешений для конкретного пользователя или роли может находится в одном из трёх состояний, устанавливаемых инструкциями: GRANT, DENY и REVOKE. Кроме того, разре­шения предоставляются на конкретные объекты баз данных. Например, конкрет­ному пользователю может быть предоставлено разрешение на чтение данных конкретной таблицы. Выполнению инструкций DCL обычно предшествует кро­потливая работа по проектированию системы защиты баз данных и их объектов. Только когда полностью подготовлен план распределения разрешений между пользователями и ролями баз данных и SQLServer, вы можете подготовить сценарий на языке Transact-SQL, который реализует этот план. Дальнейшие изменения в системе защиты, например, добавление новых пользователей и ролей и из­менение их разрешений, должны выполняться в строгом соответствии с планом согласно текущим потребностям предприятия.

Вот так, например, предоставить пользователю Sally разрешение на чтение данных таблицы Contacts:

USE Test

GRANT SELECT ON Contacts TO Sally

Эта инструкция будет выполнена только в том случае, если в базе данных имеется таблица или представление с именем Contacts и пользователь с именем Sally.

Если нужно запретить пользователю Sally чтение данных таблицы Contacts, то следует вместо инструкции GRANT поставить инструкцию DENY.

Выражения в Transact-SQLпредставляют собой комбинацию идентификаторов, функций, логических и арифметических операций, констант и других объ­ектов. Выражение может быть использовано в качестве аргумента в командах, хранимых процедурах или запросах.

Выражение состоит из операндов (собственно данные) и операторов (действия, производимые над операндами). Операнды Transact-SQLделятся на следую­щие типы:

1 Константы.Это постоянные величины, значения которых не могут быть никаким образом изменены. Примеры: 7, 13.64, ‘TextPtr’.

2 Функции. Это изменённые программы, выполняющие обработку дан­ных и возвращающие определённый результат. Функции могут иметь входные параметры или просто возвращать значение.

3 Имя колонки.В качестве операнда может выступать колонка таб­лицы. Это часто используется при обработке данных в таблице, удовлетво­ряющих определённому критерию. Пользователь указывает в выражении имя интересующей его колонки, а сервер будет автоматически подставлять соответствующие значения. При последовательном просмотре таблицы зна­чение будет изменяться.

4 Переменная.Это именованная область памяти определённого объ­ёма, в которой хранятся данные. Физически любая переменная есть после­довательность из одного или нескольких байт. То, как сервер будет обраба­тывать последовательность, представляющую значение переменной, зави­сит от типа данных, ассоциированного с этой переменной.

5 Подзапрос.В качестве выражения можно указать подзапрос, кото­рый подготовит соответствующий набор данных. По принципу работы это эквивалентно указанию колонки таблицы, только в случае подзапроса дан­ные не нужно явно «закачивать» в таблицу. Сервер сам сделает всю работу: создаст временную таблицу с необходимой структурой, скопирует в неё вы­бранные данные и подключит полученный набор данных в качестве выра­жения.

6 Конструкции CASE, NULLIFи COALESCE. Эти конструкции позво­ляют использовать логическое условие для определения возвращае­мого результата. Конструкция CASEможет быть представлена в виде гро­моздкого набора последовательных логических условия

Логические операторы предоставляют большие возможность по управле­нию данными и широко используется при написании запросов и фрагментов про­грамм.

Оператор ALL

Expr {=|<>|!=|>|>=|!>|<|<=|!<} ALL (subquery)

С помощью оператора ALLвыполняется сравнение скалярного выражения со всеми значениями, возвращаемыми подзапросом. Скалярная величина сравни­вается с каждым значением, возвращаемым подзапросом. Если логическое усло­вие выполняется для всех возвращаемых подзапросом значений, только тогда всё условие считается выполненным.

Операторы SOME и ANY

Scalar_ expression {=|<>|! = |>|>= | !>|<|<=| !<} SOME (subquery)

Scalar_ expression {=|<>|! = |>|>= | !>|<|<=| !<} ANY (subquery)

С помощью этих операторов можно сравнить скалярную величину со всеми значениями в колонке таблицы. Разницы между использованием операторов ANYи SOMEнет. Если хотя бы в одной строке содержится значение, равное скалярной величине, то условие выполняется.

Оператор BETWEEN

Test_ expression [NOT] BETWEEN begin_ expression AND end_ expression

С помощью этого оператора можно получить ответ на вопрос, лежит ли величина в указанном диапазоне. Исходная величина задаётся аргументом test_ ex­pression. Аргумент begin_ expressionзадаёт начало диапазона, а аргумент end_ ex­pression – конец диапазона. Оператор BETWEENможно без труда представить в виде двух операций сравнения:

Test_ expression>=begin_ expression AND test_ expression<=end_ expres­sion

Оператор EXISTS

EXSISTS (sudquery)

Этот оператор возвращает значение TRUE, если указанный подзапрос возвращает хотя бы одну строку. В противном случае возвращает значение FALSE.

ОператорIN

Test_ expression [NOT] IN

(subquery | expression [….n])

С помощью этого оператора можно проверить, соответствует ли выражение test_expressionодному из перечисленных выражений или значений, возвращаемых подзапросом. ПриработеоператорIN можнозаменитьоператором«=ANY».

Оператор LIKE

Match_ expression [NOT] LIKE pattern [ESCAPE escape_ character]

С помощью этого оператора можно выполнять сравнение выражения с заданным шаблоном. Пусть, например, вам нужно найти в базе данных всех авторов, номера телефонов которых начинаются на 415. Можно, конечно, сделать это с помощью обычных операций сравнения, вырезая первые три символа и сравни­вая их с «415».

Поиск можно легко выполнить с помощью оператора LIKE, в котором допускается использование символов-заменителей. Аргумент match_ expressionзадаёт исходное выражение, для которого необходимо выполнить проверку. Шаблон для сравнения задаётся с помощью аргумента pattern. Символы заменители: «%», «_», «[]», «[^]». Операнд LIKEпозволяет использовать специальный управ­ляющий символ, задаваемый с помощью аргумента escape_ character, который предписывает воспринимать следующий за ним символ, как обычный.

3.3 Логические операторы, инструкции языка определения

Выражения в Transact-SQLпредставляют собой комбинацию идентификаторов, функций, логических и арифметических операций, констант и других объ­ектов. Выражение может быть использовано в качестве аргумента в командах, хранимых процедурах или запросах.

Выражение состоит из операндов (собственно данные) и операторов (действия, производимые над операндами). Операнды Transact-SQLделятся на следую­щие типы:

7 Константы.Это постоянные величины, значения которых не могут быть никаким образом изменены. Примеры: 7, 13.64, ‘TextPtr’.

8 Функции. Это изменённые программы, выполняющие обработку дан­ных и возвращающие определённый результат. Функции могут иметь входные параметры или просто возвращать значение.

9 Имя колонки.В качестве операнда может выступать колонка таб­лицы. Это часто используется при обработке данных в таблице, удовлетво­ряющих определённому критерию. Пользователь указывает в выражении имя интересующей его колонки, а сервер будет автоматически подставлять соответствующие значения. При последовательном просмотре таблицы зна­чение будет изменяться.

10 Переменная.Это именованная область памяти определённого объ­ёма, в которой хранятся данные. Физически любая переменная есть после­довательность из одного или нескольких байт. То, как сервер будет обраба­тывать последовательность, представляющую значение переменной, зави­сит от типа данных, ассоциированного с этой переменной.

11 Подзапрос.В качестве выражения можно указать подзапрос, кото­рый подготовит соответствующий набор данных. По принципу работы это эквивалентно указанию колонки таблицы, только в случае подзапроса дан­ные не нужно явно «закачивать» в таблицу. Сервер сам сделает всю работу: создаст временную таблицу с необходимой структурой, скопирует в неё вы­бранные данные и подключит полученный набор данных в качестве выра­жения.

12 Конструкции CASE, NULLIFи COALESCE. Эти конструкции позво­ляют использовать логическое условие для определения возвращае­мого результата. Конструкция CASEможет быть представлена в виде гро­моздкого набора последовательных логических условия

Логические операторы предоставляют большие возможность по управле­нию данными и широко используется при написании запросов и фрагментов про­грамм.

Оператор ALL

Expr {=|<>|!=|>|>=|!>|<|<=|!<} ALL (subquery)

С помощью оператора ALLвыполняется сравнение скалярного выражения со всеми значениями, возвращаемыми подзапросом. Скалярная величина сравни­вается с каждым значением, возвращаемым подзапросом. Если логическое усло­вие выполняется для всех возвращаемых подзапросом значений, только тогда всё условие считается выполненным.

Операторы SOME и ANY

Scalar_ expression {=|<>|! = |>|>= | !>|<|<=| !<} SOME (subquery)

Scalar_ expression {=|<>|! = |>|>= | !>|<|<=| !<} ANY (subquery)

С помощью этих операторов можно сравнить скалярную величину со всеми значениями в колонке таблицы. Разницы между использованием операторов ANYи SOMEнет. Если хотя бы в одной строке содержится значение, равное скалярной величине, то условие выполняется.

Оператор BETWEEN

Test_ expression [NOT] BETWEEN begin_ expression AND end_ expression

С помощью этого оператора можно получить ответ на вопрос, лежит ли величина в указанном диапазоне. Исходная величина задаётся аргументом test_ ex­pression. Аргумент begin_ expressionзадаёт начало диапазона, а аргумент end_ ex­pression – конец диапазона. Оператор BETWEENможно без труда представить в виде двух операций сравнения:

Test_ expression>=begin_ expression AND test_ expression<=end_ expres­sion

Оператор EXISTS

EXSISTS (sudquery)

Этот оператор возвращает значение TRUE, если указанный подзапрос возвращает хотя бы одну строку. В противном случае возвращает значение FALSE.

ОператорIN

Test_ expression [NOT] IN

(subquery | expression [….n])

С помощью этого оператора можно проверить, соответствует ли выражение test_expressionодному из перечисленных выражений или значений, возвращаемых подзапросом. ПриработеоператорIN можнозаменитьоператором«=ANY».

Оператор LIKE

Match_ expression [NOT] LIKE pattern [ESCAPE escape_ character]

С помощью этого оператора можно выполнять сравнение выражения с заданным шаблоном. Пусть, например, вам нужно найти в базе данных всех авторов, номера телефонов которых начинаются на 415. Можно, конечно, сделать это с помощью обычных операций сравнения, вырезая первые три символа и сравни­вая их с «415».

Поиск можно легко выполнить с помощью оператора LIKE, в котором допускается использование символов-заменителей. Аргумент match_ expressionзадаёт исходное выражение, для которого необходимо выполнить проверку. Шаблон для сравнения задаётся с помощью аргумента pattern. Символы заменители: «%», «_», «[]», «[^]». Операнд LIKEпозволяет использовать специальный управ­ляющий символ, задаваемый с помощью аргумента escape_ character, который предписывает воспринимать следующий за ним символ, как обычный.

Заключение

Transact-SQL, на сегодняшний день, является самым распространенным инструментом в разработке баз данных. Освоивший его человек может создавать базы данных и их объекты, предоставлять пользователям доступ к серверу, базам данных и их объектам, создавать различные объекты баз данных, манипулировать данными, оптимизировать работу сервера и многое другое.

Типы данных определяют представление колонок таблиц, параметров процедур и переменных. В SQL Server помимо предопределенных системах типов данных можно создавать и пользовательские типы, основывающиеся на системных. Более подробно о создании пользовательских типов данных можно ознакомиться в разделе, посвященном хранимой процедуре sp_addtype. В SQL Server все типы данных регистонезависимые, в силу чего недопустимо использование различных пользовательских типов данных, отличающихся только регистром.

Для имен объектов необязательно быть уникальными в базе данных, например, имена колонок и индексов должны быть уникальными только в пределах таблицы или представления (view), все же имена других объектов должны быть уникальными в пределах базы данных для каждого владельца. Любую колонку или таблицу можно уникально идентифицировать следующим составным именем — имя базы данных, имя владельца, имя таблицы или представления. Промежуточные значения — имя владельца может быть опущено, если это не приводит к конфликтам имен. В случае удаленных хранимых процедур ее имя задается следующим образом: server.database.owner.procedure

Глоссарий

№ п/п Понятие Определение
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Список использованных источников

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Приложени я

.

[1] Шкарина, Л.Г. Язык SQL: учебный курс: Пер. с англ. М., 2003. – С.60.

[2] Хаббард, Д.Н Автоматизированное проектирование баз данных. М., 2005. – С.64.

[3] Когаловский, М.Р. Энциклопедия технологий баз данных. М., 2005. – С.100.

[4] Хоменко, А. Г. Базы данных: учебник для вузов. СПб., 2006г. – С.320.

[5] Бойко, В. В. Проектирование баз данных информационных систем. СПб., 2006г. – С.100.

еще рефераты
Еще работы по информатике