sonyps4.ru

Построение интерфейса для добавления информации.

При использовании с типом TIMESTAMP модификатор length определяет формат, используемый для timestamp. При использовании с символьными (текстовыми) типами length определяет количество символов. Для символьных типов с фиксированной длиной length это точное число символов, используемое для хранения данных. Для текстовых типов с переменной длиной length это максимально возможная длина строки. Атрибут length является необязательным для всех типов, кроме DECIMAL/NUMERIC , CHAR и VARCHAR . Поскольку тип DECIMAL/NUMERIC хранится как символьная строка, он ограничен максимальной длиной точно так же, как и поле CHAR. Поэтому ввод чисел больше указанного диапазона вызовет такую же ошибку, что и при вводе слишком длинной строки в поле CHAR. precision Этот атрибут доступен для типа FLOAT в целях совместимости с системой ODBC. Значение этого атрибута, равное 4, указывает на обычное вещественное число (то же, что и FLOAT без атрибута точности), а значение 8 определяет число с плавающей запятой двойной точности (то же, что поле DOUBLE). AUTO_INCREMENT Атрибут позволяет автоматически обновлять числовое поле. Это удобно для создания уникальных идентификаторов для записей в таблице. Данные могут быть записаны и прочитаны из такого поля, как из обычного, но при вводе значения NULL или 0 существующее значение автоматически увеличивается на единицу. Текущее значение поля AUTO_INCREMENT может быть получено с помощью функции LAST_INSERT_ID (см. SELECT ниже). BINARY Атрибут используется с типами CHAR и VARCHAR- для указания на двоичные данные в текстовой строке. Единственным эффектом этого атрибута будет чувствительность к регистру при сортировке данных. По умолчанию MySQL игнорирует регистр при сортировке текста. DEFAULT value Атрибут приписывает полю значение по умолчанию. Это значение будет присвоено полю в случае, если во вводимой в таблицу записи это поле пустое. Если значение по умолчанию не определено и нет ограничения NOT NULL , то будет записано значение NULL. В случае NOT NULL MySQL запишет значение на основе типа поля. NOT NULL Этот атрибут гарантирует, что каждая запись в столбце будет иметь какое-либо, отличное от NULL, значение. Попытка вставить в такое поле значение NULL вызовет ошибку. NULL Атрибут указывает на допустимость значения NULL. Это атрибут по умолчанию в случае, если никакой атрибут не указан. Поля, входящие в состав индекса, не могут иметь атрибут NULL. (Он будет проигнорирован, даже если он указан.) PRIMARY KEY Атрибут автоматически делает поле первичным ключом таблицы. Таблица может иметь только один первичный ключ (см. ниже). Любое поле, являющееся первичным ключом, должно иметь атрибут NOT NULL.

REFERENCES table [ (column, . . . ) ] [ MATCH FULL | MATCH PARTIAL] [ ON
DELETE option] [ ON UPDATE option]

Атрибут в настоящее время не имеет эффекта. MySQL понимает полный синтаксис команды, но не обрабатывает ее. Этот модификатор поля поддерживается для облегчения импорта SQL из разных источников. Возможно также, что следующая версия MySQL будет полностью поддерживать эту функцию. UNSIGNED Этот атрибут используется с целочисленными типами для указания на беззнаковое целое. Максимальное значение беззнакового целого вдвое превосходит свой аналог со знаком, но не может хранить отрицательные числа. Без модификатора все типы считаются знаковыми. ZEROFILL Атрибут используется с целочисленными типами для добавления нулей перед числом, пока не будет достигнута длина, максимальная для типа. Например, поле counter INT(5) ZEROFILL покажет число 132 как 00132. Indexes MySQL поддерживает концепцию индексирования таблиц, как описано в главе 2, «Проектирование баз данных». Индексы создаются посредством особых «типов», включенных в определение таблицы.

KEY/INDEX [ name] (column, [ column2, . . . ] )

Создает обычный индекс для всех столбцов с именами. (KEY и INDEX в этом контексте будут синонимами.) Индексу может быть дано имя (не обязательно). Если имя не указано, будет приписано имя, основанное на имени первого столбца, и, если это необходимо для поддержания уникальности, к имени будет добавлена цифра. Если в индекс входит более одного столбца, то все столбцы слева будут объединены в подгруппы и проиндексированы. Обратите внимание на следующее определение индекса: INDEX idxl (name, rank, serial); При создании этого индекса будут проиндексированы следующие группы столбцов:·name, rank, serial·name, rank name PRIMARY KEY Создает первичный ключ. Первичный ключ — это особый ключ, который может быть только один для каждой таблицы. По сути, первичный ключ- это уникальный (UNIQUE) ключ с именем «PRIMARY». Несмотря на привилегированный статус, он функционирует как любой другой уникальный ключ.

UNIQUE [ nаmе] (column, [ column2, . , . ] )

Создает особый индекс, все входящие значения которого должны быть уникальными (и соответственно они уникальны в индексированных полях). Попытка ввести существующее значение в уникальный индекс вызовет ошибку. Следующая команда создает уникальный индекс поля «nicknames»:

UNIQUE (nicknames) ;

В существующей реализации индексирования в MySQL значение NULL не допускается ни в одном из полей, входящих в индекс. При индексировании текстовых полей (CHAR, VARCHAR и их синонимы) возможно индексирование только первой части всего поля. Например, следующая команда создаст индекс числового поля "id" вместе с первыми 20 символами текстового поля "address":

INDEX adds ( id, address(20 ) ) ;

При выполнении любого поиска в поле "address" для сравнения будут использованы только первые 20 символов до тех пор, пока не встретится более одного совпадения. Поэтому можно получить большой выигрыш в производительности, если использовать для индексирования только некоторое количество символов текстового поля, которые, по вашему мнению, дадут уникальные значения. Поля, входящие в индекс, должны быть определены с атрибутом NOT NULL (см. выше). При создании индекса отдельной командой MySQL сгенерирует ошибку, если NOT NULL не указан. Однако при определении первичного ключа добавлением атрибута PRIMARY KEY к описанию таблицы, атрибут NOT NULL будет добавлен автоматически (без предупреждения), если он не указан явно. В добавление к описанным выше MySQL содержит следующие специальные «типы»:·FOREIGN KEY (name (column, )·CHECK Эти ключевые слова не выполняют никаких действий. Они существуют для более легкого чтения SQL-кода, экспортированного из других баз данных. Также некоторая отсутствующая пока функциональность может быть добавлена в следующие версии MySQL. У вас должны быть право CREATE для базы данных, где используется предложение CREATE TABLE . Примеры Создать новую пустую базу данных "employees"

CREATE DATABASE employees;

Создать простую таблицу

CREATE TABLE empjata ( id INT , name CHAR (50 ) ) ;

Создать функцию make_coffee (которая хранится в библиотеке myfuncs.so и возвращает строковое значение).

CREATE FUNCTION make_coffee RETURNS string SONAME "myfuncs.so" ;

DELETE Удаляет запись из таблицы. При использовании без предложения WHERE будет полностью удалена вся таблица, а затем будет создана новая пустая таблица. С использованием WHERE будут удалены записи, отвечающие условиям выражения. Предложение DELETE возвращает пользователю количество удаленных записей. Как сказано выше, при использовании без выражения WHERE, будет удалена вся таблица. Этот эффективный метод значительно быстрее, чем удаление каждой записи по отдельности. При использовании этого метода MySQL вернет пользователю значение 0, так как нет способа узнать количество удаленных записей. В существующей реализации этот метод просто удаляет все файлы, относящиеся к таблице, кроме файла с ее определением. Поэтому этот метод удобен для обнуления таблиц с серьезно поврежденными данными (которые невозможно восстановить). Вы потеряете данные, но структура таблицы будет сохранена. Для использования следующего выражения у вас должно быть право DELETE для БД. Примеры Удалить все данные из таблицы "olddata1 (но не саму таблицу).

DELETE FROM olddata

Удалить все записи из таблицы "sales", где поле "year" равно "1995". DESCRIBE DESC

DESCRIBE table [ column] DESC table [ column]

Выдает информацию о таблице или столбце. Хотя операция работает как описано, ее функциональные возможности (и многие другие) доступны в операторе SHOW. Оператор DESC поддерживается исключительно для совместимости с Oracle SQL. Имя столбца (не обязательное) может содержать знаки подстановки SQL, в этом случае будет выдана информация о всех подходящих столбцах. Пример Описать таблицу "messy"

Показать информацию о всех столбцах таблицы "big1 начинающихся с "mу_". Помните что " " является также знаком подстановки и следует избегать, его буквального употребления.

DROP DATABASE name
DROP INDEX name
DROP TABLE [ IF EXISTS] name[ , name2, ...]
DROP ФУНКЦИЯ name

Удаляет базу данных, таблицу, индекс или функцию из системы MySQL. . DROP DATABASE Удаляет всю базу и все файлы, связанные с ней. Пользователю возвращается количество удаленных файлов. Так как большинство таблиц представлено тремя файлами, обычно возвращаемое значение равно числу таблиц, умноженному на три. Эквивалент выполнению утилиты mysqladmin drop. Для выполнения команды, так же как и при запуске утилиты mysqladmin, у вас должны быть права администратора MySQL (обычно root или mysql). DROP INDEX Команда поддерживается для совместимости с другими реализациями SQL. В старых версиях SQL эта команда ничего не выполняет. В версии 3.22 это предложение эквивалентно ALTER TABLE . . DROP INDEX. Для выполнения DROP INDEX вы должны иметь право SELECT, INSERT, DELETE, UPDATE, CREATE и DROP для этой таблицы. DROP TABLE Полностью стирает таблицу. В текущей реализации MySQL просто удаляет связанные с таблицей файлы. В версии 3.22, вы можете указать IF EXISTS , чтобы MySQL не возвращала ошибку при попытке удалить несуществующую таблицу. Для выполнения этой операции необходимо право DELETE на таблицу. DROP FUNCTION Удалит пользовательскую процедуру из выполняемого процесса MySQL. При этом файл библиотеки, содержащий процедуру, не удаляется. Вы всегда можете добавить эту функцию снова с помощью CREATE FUNCTION . В текущей реализации DROP FUNCTION просто удаляет пользовательскую функцию из таблицы функций БД MySQL, следящей за всеми активированными функциями.

Преподаватели и наставники, ведущие обучение MySQL, могут предлагать свои варианты организации последовательности изучения MySQL в комментариях к данному разделу учебника. Также свои замечания по организации учебника могут предлагать читатели, ведущие самостоятельное изучение MySQL. Чтобы самостоятельное изчение MySQL было эффективным, необходимо привлекать методический опыт, который дает обучение MySQL. Учебник для начинающих должен способствовать быстрому старту разработчика.

Базы данных: основные понятия

Оглавление документа

В жизни мы часто сталкиваемся с необходимостью хранить какую-либо информацию, а потому часто имеем дело и с базами данных.

Например, мы используем записную книжку для хранения номеров телефонов своих друзей и планирования своего времени. Телефонная книга содержит информацию о людях, живущих в одном городе. Все это своего рода базы данных. Ну а раз это базы данных, то посмотрим, как в них хранятся данные. Например, телефонная книга представляет собой таблицу (табл. 10.1).

В этой таблице данные – это собственно номера телефонов, адреса и ФИО., т.е. строки «Иванов Иван Иванович», «32-43-12 » и т.п., а названия столбцов этой таблицы, т.е. строки «ФИО», «Номер телефона» и «Адрес» задают смысл этих данных, их семантику.

Таблица 10.1. Пример базы данных: телефонная книга

Теперь представьте, что записей в этой таблице не две, а две тысячи, вы занимаетесь созданием этого справочника и где-то произошла ошибка (например, опечатка в адресе). Видимо, тяжеловато будет найти и исправить эту ошибку вручную. Нужно воспользоваться какими-то средствами автоматизации. Для управления большим количеством данных программисты (не без помощи математиков) придумали системы управления базами данных (СУБД). По сравнению с текстовыми базами данных электронные СУБД имеют огромное число преимуществ, от возможности быстрого поиска информации, взаимосвязи данных между собой до использования этих данных в различных прикладных программах и одновременного доступа к данным нескольких пользователей.

Для точности дадим определение базы данных, предлагаемое Глоссарий.ру

База данных – это совокупность связанных данных, организованных по определенным правилам, предусматривающим общие принципы описания, хранения и манипулирования, независимая от прикладных программ. База данных является информационной моделью предметной области. Обращение к базам данных осуществляется с помощью системы управления базами данных (СУБД). СУБД обеспечивает поддержку создания баз данных, централизованного управления и организации доступа к ним различных пользователей.

Итак, мы пришли к выводу, что хранить данные независимо от программ, так, что они связаны между собой и организованы по определенным правилам, целесообразно. Но вопрос, как хранить данные, по каким правилам они должны быть организованы, остался открытым. Способов существует множество (кстати, называются они моделями представления или хранения данных). Наиболее популярные – объектная и реляционная модели данных.

Автором реляционной модели считается Э. Кодд, который первым предложил использовать для обработки данных аппарат теории множеств (объединение, пересечение, разность, декартово произведение) и показал, что любое представление данных сводится к совокупности двумерных таблиц особого вида, известного в математике как отношение.

Таким образом, реляционная база данных представляет собой набор таблиц (точно таких же, как приведенная выше), связанных между собой. Строка в таблице соответствует сущности реального мира (в приведенном выше примере это информация о человеке).

Примеры реляционных СУБД: Mysql, PostgreSql. В основу объектной модели положена концепция объектно-ориентированного программирования, в которой данные представляются в виде набора объектов и классов, связанных между собой родственными отношениями, а работа с объектами осуществляется с помощью скрытых (инкапсулированных) в них
методов.

Примеры объектных СУБД: Cache, GemStone (от Servio Corporation), ONTOS (ONTOS).

В последнее время производители СУБД стремятся соединить два этих подхода и проповедуют объектно-реляционную модель представления данных. Примеры таких СУБД – IBM DB2 for Common Servers, Oracle8.

Поскольку мы собираемся работать с Mysql, то будем обсуждать аспекты работы только с реляционными базами данных. Нам осталось рассмотреть еще два важных понятия из этой области: ключи и индексирование, после чего мы сможем приступить к изучению языка запросов SQL.

1. Ключи

Для начала давайте подумаем над таким вопросом: какую информацию нужно дать о человеке, чтобы собеседник точно сказал, что это именно тот человек, сомнений быть не может, второго такого нет? Сообщить фамилию, очевидно, недостаточно, поскольку существуют однофамильцы. Если собеседник человек, то мы можем приблизительно объяснить, о ком речь, например вспомнить поступок, который совершил тот человек, или еще как-то. Компьютер же такого объяснения не поймет, ему нужны четкие правила, как определить, о ком идет речь. В системах управления базами данных для решения такой задачи ввели понятие первичного ключа.

Первичный ключ (primary key, PK) – минимальный набор полей, уникально идентифицирующий запись в таблице. Значит, первичный ключ – это в первую очередь набор полей таблицы, во-вторых, каждый набор значений этих полей должен определять единственную запись (строку) в таблице и, в-третьих, этот набор полей должен быть минимальным из всех обладающих таким же свойством.

Поскольку первичный ключ определяет только одну уникальную запись, то никакие две записи таблицы не могут иметь одинаковых значений первичного ключа.

Например, в нашей таблице (см. выше) ФИО и адрес позволяют однозначно выделить запись о человеке. Если же говорить в общем, без связи с решаемой задачей, то такие знания не позволяют точно указать на единственного человека, поскольку существуют однофамильцы, живущие в разных городах по одному адресу. Все дело в границах, которые мы сами себе задаем. Если считаем, что знания ФИО, телефона и адреса без указания города для наших целей достаточно, то все замечательно, тогда поля ФИО и адрес могут образовывать первичный ключ. В любом случае проблема создания первичного ключа ложится на плечи того, кто проектирует базу данных (разрабатывает структуру хранения данных). Решением этой проблемы может стать либо выделение характеристик, которые естественным образом определяют запись в таблице (задание так называемого логического, или естественного, PK), либо создание дополнительного поля, предназначенного именно для однозначной идентификации записей в таблице (задание так называемого суррогатного, или искусственного, PK).

Примером логического первичного ключа является номер паспорта в базе данных о паспортных данных жителей или ФИО и адрес в телефонной книге (таблица выше). Для задания суррогатного первичного ключа в нашу таблицу можно добавить поле id (идентификатор), значением которого будет целое число, уникальное для каждой строки таблицы. Использование таких суррогатных ключей имеет смысл, если естественный первичный ключ представляет собой большой набор полей или его выделение нетривиально.

Кроме однозначной идентификации записи, первичные ключи используются для организации связей с другими таблицами.

Например, у нас есть три таблицы: содержащая информацию об исторических личностях (Persons), содержащая информацию об их изобретениях (Artifacts) и содержащая изображения как личностей, так и артефактов (Images) (рис 10.1).

Первичным ключом во всех этих таблицах является поле id (идентификатор). В таблице Artifacts есть поле author, в котором записан идентификатор, присвоенный автору изобретения в таблице Persons. Каждое значение этого поля является внешним ключом для первичного ключа таблицы Persons. Кроме того, в таблицах Persons и Artifacts есть поле photo, которое ссылается на изображение в таблице Images. Эти поля также являются внешними ключами для первичного ключа таблицы Images и устанавливают однозначную логическую связь Persons-Images и Artifacts-Images. То есть если значение внешнего ключа photo в таблице личности равно 10, то это значит, что фотография этой личности имеет id=10 в таблице изображений. Таким образом, внешние ключи используются для организации связей между таблицами базы данных (родительскими и дочерними) и для поддержания ограничений ссылочной целостности данных.

2. Индексирование

Одна из основных задач, возникающих при работе с базами данных, – это задача поиска. При этом, поскольку информации в базе данных, как правило, содержится много, перед программистами встает задача не просто поиска, а эффективного поиска, т.е. поиска за сравнительно небольшое время и с достаточной точностью.

Для этого (для оптимизации производительности запросов) производят индексирование некоторых полей таблицы. Использовать индексы полезно для быстрого поиска строк с указанным значением одного столбца. Без индекса чтение таблицы осуществляется по всей таблице, начиная с первой записи, пока не будут найдены соответствующие строки. Чем больше таблица, тем больше накладные расходы. Если же таблица содержит индекс по рассматриваемым столбцам, то база данных может быстро определить позицию для поиска в середине файла данных без просмотра всех данных. Это происходит потому, что база данных помещает проиндексированные поля поближе в памяти, так, чтобы можно было побыстрее найти их значения. Для таблицы, содержащей 1000 строк, это будет как минимум в 100 раз быстрее по сравнению с последовательным перебором всех записей. Однако в случае, когда необходим доступ почти ко всем 1000 строкам, быстрее будет последовательное чтение, так как при этом не требуется операций поиска по диску. Так что иногда индексы бывают только помехой. Например, если копируется большой объем данных в таблицу, то лучше не иметь никаких индексов. Однако в некоторых случаях требуется задействовать сразу несколько индексов (например, для обработки запросов к часто используемым таблицам).

Если говорить о Mysql, то там существует три вида индексов: PRIMARY, UNIQUE, и INDEX, а слово ключ (KEY) используется как синоним слова индекс (INDEX). Все индексы хранятся в памяти в виде B-деревьев.

PRIMARY – уникальный индекс (ключ) с ограничением, что все индексированные им поля не могут иметь пустого значения (т.е. они NOT NULL). Таблица может иметь только один первичный индекс, но он может состоять из нескольких полей.

UNIQUE – ключ (индекс), задающий поля, которые могут иметь только уникальные значения.

INDEX – обычный индекс (как мы описали выше). В Mysql, кроме того, можно индексировать строковые поля по заданному числу символов от начала строки.

3. СУБД Mysql

Продолжим разговор о СУБД Mysql. Mysql – это реляционная система управления базами данных. То есть данные в ее базах хранятся в виде логически связанных между собой таблиц, доступ к которым осуществляется с помощью языка запросов SQL. Mysql – свободно распространяемая система, т.е. платить за ее применение не нужно. Кроме того, это достаточно быстрая, надежная и, главное, простая в использовании СУБД, вполне подходящая для не слишком глобальных проектов.

Работать с Mysql можно не только в текстовом режиме, но и в графическом. Существует очень популярный визуальный интерфейс (кстати, написанный на PHP) для работы с этой СУБД. Называется он PhpMyAdmin. Этот интерфейс позволяет значительно упростить работу с базами данных в Mysql.

PhpMyAdmin позволяет пользоваться всеми достоинствами браузера, включая прокрутку изображения, если оно не умещается на экран. Многие из базовых SQLфункций работы с данными в PhpMyAdmin сведены к интуитивно понятным интерфейсам и действиям, напоминающим переход по ссылкам в Internet. Но, тем не менее, стоит все же поработать и в текстовом режиме.

Перед тем как переходить к детальному изучению языка SQL, несколько слов об установке Mysql и подготовке к работе. Если вы не собираетесь заниматься администрированием сервера, то информация, приведенная ниже, пригодится вам только для общего развития. Итак, устанавливается Mysql очень просто – автоматически, пару раз нажмите OK, и все. После этого вы можете зайти в директорию, где лежат файлы типа Mysql.exe, Mysqld.exe и т.п. (у нас под Windows XP это c:\Mysql\bin) Последний файл запускает Mysql-сервер. В некоторых системах сервер запускается в виде сервиса. После запуска сервера следует запустить Mysql-клиент, запустив программу Mysql.exe. Здесь даже пароля не спросят. Более того, если вы наберете shell> Mysql.exe -u root или shell>Mysql -u root Mysql то получите все права администратора Mysql сервера. Кстати, выполнять эти команды надо, находясь в той директории, где лежат файлы Mysql.exe.
Для начала, не вдаваясь в подробности команд, исправим эти два недочета (отсутствие пароля у администратора и возможность входа анонимным пользователям):

Все данные о пользователях Mysql хранит в таблице user в специальной базе данных Mysql, доступ к которой имеет только администратор сервера. Поэтому, чтобы изменить какой-либо пароль, нужно изменить эту таблицу. Пароль задается с помощью функции PASSWORD, которая кодирует введенные данные. Кроме изменения пароля администратора, нужно еще удалить всех пользователей, не имеющих логина (команда DELETE). Команда Flush Privileges заставляет вступить в действие изменения, произошедшие в системной базе данных (Mysql).

Теперь создадим базу данных, с которой будем работать (мы все еще работаем как администратор сервера):
Mysql>create database book;

Как можно заметить, все команды в Mysql заканчиваются точкой с запятой. Если вы забыли поставить этот знак, то выдается приглашение его поставить до тех пор, пока это не будет сделано:

Mysql> show tables
->
->

Теперь последнее действие – создадим простого пользователя, предоставим ему доступ к созданной базе данных, и начнем работать.

Mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON book.* TO nina@localhost
IDENTIFIED BY "123";

Команда GRANT наделяет пользователя nina, зашедшего на сервер с этой же машины (c localhost) и идентифицируемого паролем «123», определенными правамиданном случае всеми) на все таблицы базы данных book. Теперь мы можем выйти и зайти как пользователь nina с соответствующим паролем:

shell>Mysql -u nina -p
Enter password : ***
Welcome to the Mysql monitor!...
Mysql>

Если вы собираетесь пользоваться базой данных на чужом сервере, то его администратор проделает все описанные выше действия за вас, т.е. все настроит и создаст пользователя и базу данных. В следующей главе описаны команды языка SQL, которые пригодятся для работы с данными, хранящимися в СУБД Mysql.

4.

5.

6.

7. Построение интерфейса для добавления информации

Итак, у нас есть какая-то таблица в базе данных. Чтобы построить интерфейс для добавления информации в эту таблицу, нужно ее структуру (т.е. набор ее полей) отобразить в html-форму.

Разобьем эту задачу на следующие подзадачи:

  • установка соединения с БД;
  • выбор рабочей БД;
  • получение списка полей таблицы;
  • отображение полей в html-форму.
После этого данные, введенные в форму, нужно записать в базу данных.

Рассмотрим все эти задачи по порядку.

8. Установка соединения

Итак, первое, что нужно сделать, - это установить соединение с базой данных.

Воспользуемся функцией Mysql_connect.

Синтаксис Mysql_connect

ресурс Mysql_connect ([строка server
[, строка username [, строка password
[, логическое new_link
[, целое client_flags]]]]])

Данная функция устанавливает соединение с сервером Mysql и возвращает указатель на это соединение или FALSE в случае неудачи.

Для отсутствующих параметров устанавливаются следующие значения по умолчанию:
server = "localhost:3306"
username = имя пользователя владельца процесса сервера
password = пустой пароль

Если функция вызывается дважды с одними и теми же параметрами, то новое соединение не устанавливается, а возвращается ссылка на старое соединение.

Чтобы этого избежать, используют параметр new_link, который заставляет в любом случае открыть еще одно соединение.

Параметр client_flags - это комбинация следующих констант:

MYSQL_CLIENT_COMPRESS (использовать протокол сжатия),
MYSQL_CLIENT_IGNORE_SPACE (позволяет вставлять пробелы после имен функций), MYSQL_CLIENT_INTERACTIVE (ждать interactive_timeout секунд - вместо wait_timeout - до закрытия соединения).

Параметр new_link появился в PHP 4.2.0, а параметр client_flags - в PHP 4.3.0.

Соединение с сервером закрывается при завершении исполнения скрипта, если оно до этого не было закрыто с помощью функции Mysql_close().

Итак, устанавливаем соединение с базой данных на локальном сервере для пользователя nina с паролем “123”:

$conn = Mysql_connect (

or die("Невозможно установить
соединение: "
. Mysql_error ());
echo "Соединение установлено" ;
Mysql_close ($conn );
?>

Действие Mysql_connect равносильно команде

shell>Mysql -u nina -p123

9. Выбор базы данных

После установки соединения нужно выбрать базу данных, с которой будем работать. Наши данные хранятся в базе данных book. В Mysql выбор базы данных осуществляется с помощью команды use:

Mysql>use book;


В PHP для этого существует функция Mysql_select_db.

Синтаксис Mysql_select_db:

Логическое

Mysql_select_db (строка database_name [, ресурс link_identifier])

Эта функция возвращает TRUE в случае успешного выбора базы данных и FALSE

  • в противном случае.
Сделаем базу данных book рабочей:

$conn = Mysql_connect (
"localhost" , "nina" , "123" )
or die("Невозможно установить
соединение: "
. Mysql_error ());
echo "Соединение установлено" ;
Mysql_select_db ("book" );
?>

10. Получение списка полей таблицы

Теперь можно заняться собственно решением задачи. Как получить список полей таблицы? Очень просто. В PHP и на этот случай есть своя команда - Mysql_list_fields.

10.1. Синтаксис Mysql_list_fields

ресурс Mysql_list_fields (
строка database_name,
строка table_name
[, ресурс link_identifier])

Эта функция возвращает список полей в таблице table_name в базе данных database_name. Получается, что выбирать базу данных нам было необязательно, но это пригодится позже. Как можно заметить, результат работы этой функции - переменная типа ресурс. То есть это не совсем то, что мы хотели получить. Это ссылка, которую можно использовать для получения информации о полях таблицы, включая их названия, типы и флаги.

Функция Mysql_field_name возвращает имя поля, полученного в результате выполнения запроса. Функция Mysql_field_len возвращает длину поля. Функция Mysql_field_type возвращает тип поля, а функция Mysql_field_flags возвращает список флагов поля, записанных через пробел. Типы поля могут быть int, real, string, blob и т.д. Флаги могут быть not_null, primary_key, unique_key, blob,
auto_increment и т.д.

Синтаксис у всех этих команд одинаков:

строка Mysql_field_name (ресурс result, целое field_offset)
строка Mysql_field_type (ресурс result, целое field_offset)
строка Mysql_field_flags (ресурс result, целое field_offset)
строка Mysql_field_len (ресурс result, целое field_offset)

Здесь result - это идентификатор результата запроса (например, запроса, отправленного функциями Mysql_list_fields или Mysql_query (о ней будет рассказано позднее)), а field_offset - порядковый номер поля в результате.

Вообще говоря, то, что возвращают функции типа Mysql_list_fields или Mysql_query, представляет собой таблицу, а точнее, указатель на нее. Чтобы получить из этой таблицы конкретные значения, нужно задействовать специальные функции, которые построчно читают эту таблицу. К таким функциям и относятся Mysql_field_name и т.п. Чтобы перебрать все строки в таблице результата выполнения запроса, нужно знать число строк в этой таблице. Команда Mysql_num_rows(ресурс result) возвращает число строк во множестве результатов
result.

А теперь попробуем получить список полей таблицы Artifacts (коллекция экспонатов).

$conn = Mysql_connect (
"localhost" , "nina" , "123" )
or die("Невозможно установить
соединение: "
. Mysql_error ());
echo "Соединение установлено" ;
Mysql_select_db ("book" );
$list_f = Mysql_list_fields (
"book" , "Artifacts" , $conn );
$n = Mysql_num_fields ($list_f );
for($i = 0 ; $i < $n ; $i ++){



$flags_str = Mysql_field_flags (
$list_f , $i );
echo "
Имя поля: " . $name_f ;
echo "
Тип поля: " . $type ;
echo "
Длина поля: " . $len ;
echo "
Строка флагов поля: "
.
$flags_str . "


" ;
}
?>

В результате должно получиться примерно вот что (если в таблице всего два поля, конечно):

Имя поля: id
Тип поля: int
Длина поля: 11
Строка флагов поля:
not_null primary_key auto_increment
Имя поля: title
Тип поля: string
Длина поля: 255
Строка флагов поля:
Отображение списка полей в html-форму

Теперь немножко подкорректируем предыдущий пример. Будем не просто выводить информацию о поле, а отображать его в подходящий элемент html- формы. Так, элементы типа BLOB переведем в textarea (заметим, что поле description, которое мы создавали с типом TEXT, отображается как имеющее тип BLOB), числа и строки отобразим в текстовые строки ввода , а элемент, имеющий метку автоинкремента, вообще не будем отображать, поскольку его значение устанавливается автоматически.

Все это решается довольно просто, за исключением выделения из списка флагов флага auto_increment. Для этого нужно воспользоваться функцией explode.

Синтаксис explode:

массив explode(строка separator, строка string [, int limit ])

Эта функция разбивает строку string на части с помощью разделителя separator и возвращает массив полученных строк.

В нашем случае в качестве разделителя нужно взять пробел “ ", а в качестве исходной строки для разбиения - строку флагов поля.

Итак, создадим форму для ввода данных в таблицу Artifacts:

$conn = Mysql_connect ("localhost" , "nina" , "123" );
// устанавливаем соединение
$database = "book" ;
$table_name = "Artifacts" ;
Mysql_select_db ($database ); // выбираем базу данных для
// работы

// число строк в результате
// предыдущего запроса (т.е. сколько всего
// полей в таблице Artifacts)
echo "

" ;
// создаем форму для ввода данных
echo "

Add new row in
$table_name
"
;
echo "" ;
// для каждого поля получаем его имя, тип, длину и флаги
for($i = 0 ; $i < $n ; $i ++){
$type = Mysql_field_type ($list_f , $i );
$name_f = Mysql_field_name ($list_f , $i );
$len = Mysql_field_len ($list_f , $i );
$flags_str = Mysql_field_flags ($list_f , $i );
// из строки флагов делаем массив,
// где каждый элемент массива - флаг поля
$flags = explode (" " , $flags_str );
foreach ($flags as $f ){
if ($f == "auto_increment" ) $key = $name_f ;
// запоминаем имя автоинкремента
}
/* для каждого поля, не являющегося автоинкрементом, в
зависимости от его типа выводим подходящий элемент формы */
if ($key <> $name_f ){
echo "" ;
switch ($type ){
case "string" :
$w = $len / 5 ;
echo "" ;
break;
case "int" :
$w = $len / 4 ;
echo "" ;
break;
case "blob" :
echo "" ;
break;
}
}
echo "" ;
}
echo "

" . $name_f . "
size = $w >size = $w >
" ;
echo "" ;
echo "" ;
?>

Если открытые соединения отсутствуют, функция пытается соединиться с СУБД, аналогично функции Mysql_connect() без параметров. Результат запроса буферизируется.

Замечание: строка запроса НЕ должна заканчиваться точкой с запятой.

Только для запросов SELECT, SHOW, EXPLAIN, DESCRIBE, Mysql_query() возвращает указатель на результат запроса, или FALSE, если запрос не был выполнен. В остальных случаях Mysql_query() возвращает TRUE, если запрос выполнен успешно, и FALSE - в случае ошибки. Значение, не равное FALSE, говорит о том, что запрос был выполнен успешно. Оно не говорит о количестве затронутых или возвращенных рядов. Вполне возможна ситуация, когда успешный запрос не затронет ни одного ряда. Mysql_query() также считается ошибочным и вернет FALSE, если у пользователя недостаточно прав для работы с указанной в запросе таблицей.

Итак, теперь мы знаем, как отправить запрос на вставку строк в базу данных.
$list_f = Mysql_list_fields ($database , $table_name );
// получаем список полей в базе
$n = Mysql_num_fields ($list_f ); // число строк в результате
// предыдущего запроса
// составим один запрос сразу для всех полей таблицы
$sql = "INSERT INTO $table_name SET " ; // начинаем создавать
// запрос, перебираем все поля таблицы
for($i = 0 ; $i < $n ; $i ++){
$name_f = Mysql_field_name ($list_f , $i ); // вычисляем имя поля
$value = $_POST [ $name_f ]; // вычисляем значение поля
$j = $i + 1 ;
$sql = $sql . $name_f . " = "$value"" ; // дописываем в
// строку $sql пару имя=значение
if ($j <> $n ) $sql = $sql . ", " ; // если поле не
// последнее в списке, то ставим запятую
}
// перед тем как записывать что-то в базу,
// можно посмотреть, какой запрос получился
//echo $sql;
$result = Mysql_query ($sql , $conn ); // отправляем запрос
// выводим сообщение успешно ли выполнен запрос
if (! $result ) echo " Can"t add ($table_name) " ;
else echo "Success!
" ;
?>

Листинг 11.0.2. insert.php

Итак, задачу добавления данных с помощью web-интерфейса мы решили. Однако тут есть одна тонкость. При решении мы не учитывали тот факт, что значения некоторых полей (author, photo) должны браться из других таблиц (Persons, Images). Поскольку Mysql с внешними ключами не работает, этот момент остается на совести разработчиков системы, т.е. на нашей совести. Нужно дописать программу таким образом, чтобы была возможность вводить в такие поля правильные значения. Но мы делать этого не будем, поскольку задача лекции состоит в том, чтобы познакомить читателя с элементами технологии, а не в том, чтобы создать работающую систему. Кроме того, имеющихся у читателя знаний вполне достаточно, чтобы решить эту проблему самостоятельно. Мы же обратимся к другой задаче - отображение данных, хранящихся в базе данных СУБД Mysql.

12.

13.

14.

15. Литература

http://mysql.ru/docs/man/
http://www.intuit.ru/department/database/mysql/

Инструкции PHP: require_once , mysqli_connect , die , mysqli_close(), mysqli_query()

Инструкция DESCRIBE показывает структуру таблицы. Ее синтаксис:

DESCRIBE <имя таблицы>

Замечание: Команда не входит в стандарт SQL и является внутренней командой СУБД MySQL.

Пример: Посмотрим структуру таблицы users:

После выполнения запроса выводится структура запрашиваемой таблицы.

Как начать работу

Чтобы начать использовать сервер баз данных MySQL, естественно, он должен быть установлен. Как его установить описано . Кроме того, существует несколько способов работы с MySQL: можно работать с этой СУБД с помощью терминала (в текстовом формате), а можно с помощью графических утилит, таких как phpMyAdmin, например. Как установить phpMyAdmin уже писалось . При работе в терминале необходимо прописывать вручную все SQL-запросы. В phpMyAdmin большинство команд вводится с помощью кнопок мыши, что более удобно. Определитесь, какой вариант вам наиболее подходит и вперед!

Важно! Для получения доступа к серверу MySQL вам могут понадобиться некоторые параметры, такие как: размещение вашего MySQL-сервера (IP-aдpec или доменное имя), ваше имя пользователя базы данных, ваш пароль. Лучше их записать, не надеясь на память.

Итак, теперь все готово для создания вашей базы данных (попутно замечу, что разработка базы данных — это отдельная история, которая здесь не рассматривается) — осталось войти на сервер MySQL и начать использовать его в своих проектах.

  • Если вы решили работать в терминале MySQL, для входа в него набираем в консоли команду:

mysql -u <ваше имя пользователя MySQL> -h <домен или IP-адрес> -p

Нужно будет ввести пароль и в случае успешного выполнения команды у вас появится приглашение терминала MySQL:

Теперь можно вводить команду (SQL-запрос). В конце каждого запроса необходимо ставить точку с запятой.

  • Для работы с phpMySQL в строку браузера вводим адрес:

IP-адрес (ваш домен)/phpMyAdmin

Создание базы данных и таблицы в MySQL терминале

база данных создается с помощью SQL-запроса CREATE DATABASE. Выражение в квадратных скобках необязательно — устанавливает кодировку для базы данных. .

CREATE DATABASE library ;

Перед тем как создавать таблицу, нужно выбрать базу данных (сделать активной), в которой будет создана таблица. Для этого используется команда USE.



Загрузка...