Oracle外键约束(Foreign Key)的几个操作选项
关系型数据库是以数据表和关系作为两大对象基
关系型数据库是以数据表和关系作为两大对象基础。数据表是以二维关系将数据组织在DBMS中,而关系建立数据表之间的关联,搭建现实对象模型。主外键是任何数据库系统都需存在的约束对象,从对象模型中的业务逻辑加以抽象,作为物理设计的一个部分在数据库中加以实现。
Oracle外键是维护参照完整性的重要手段,大多数情况下的外键都是紧密关联关系。外键约束的作用,是保证字表某个字段取值全都与另一个数据表主键字段相对应。也就是说,只要外键约束存在并有效,就不允许无参照取值出现在字表列中。具体在Oracle数据库中,外键约束还是存在一些操作选项的。本篇主要从实验入手,介绍常见操作选项。
1、环境介绍
笔者选择Oracle 11gR2进行测试,具体版本号为11.2.0.4。
SQL> select * from v$version;
BANNER
--------------------------------------------------------------------------------
Oracle Database 11g Enterprise Edition Release 11.2.0.4.0 - 64bit Production
PL/SQL Release 11.2.0.4.0 - Production
CORE 11.2.0.4.0 Production
TNS for 64-bit Windows: Version 11.2.0.4.0 - Production
NLSRTL Version 11.2.0.4.0 – Production
创建数据表Prim和Child,对应数据插入。
SQL> create table prim (v_id number(3), v_name varchar2(100));
Table created
SQL> alter table prim add constraint pk_prim primary key (v_id);
Table altered
SQL> create table child (c_id number(3), v_id number(3), c_name varchar2(100));
Table created
SQL> alter table child add constraint pk_child primary key (c_id);
Table altered
二、默认外键行为
首先我们查看默认外键行为方式。
SQL> alter table CHILD
2 add constraint FK_CHILD_PRIM foreign key (V_ID)
3 references prim (V_ID)
4 ;
在没有额外参数加入的情况下,Oracle外键将严格按照标准外键方式工作。
--在有子记录情况下,强制删除主表记录;
SQL> delete prim where v_id=2;
delete prim where v_id=2
ORA-02292:违反完整约束条件(A.FK_CHILD_PRIM) - 已找到子记录
--在存在子表记录情况下,更改主表记录;
SQL> update prim set v_id=4 where v_id=2;
update prim set v_id=4 where v_id=2
ORA-02292:违反完整约束条件(A.FK_CHILD_PRIM) - 已找到子记录
--修改子表记录
SQL> update child set v_id=5 where v_id=2;
update child set v_id=5 where v_id=2
ORA-02291: 违反完整约束条件 (A.FK_CHILD_PRIM) - 未找到父项关键字
上面实验说明:在默认的Oracle外键配置条件下,只要有子表记录存在,主表记录是不允许修改或者删除的。子表记录也必须时刻保证参照完整性。
三、On delete cascade
对于应用开发人员而言,严格外键约束关系是比较麻烦的。如果直接操作数据库记录,就意味着需要手工处理主子表关系,处理删除顺序问题。On delete cascade允许了一种“先删除主表,连带删除子表记录”的功能,同时确保数据表整体参照完整性。
创建on delete cascade外键,只需要在创建外键中添加相应的子句。
SQL> alter table child add constraint FK_CHILD_PRIM foreign key(v_id) references prim(v_id) on delete cascade;
Table altered
测试:
SQL> delete prim where v_id=2;
1 row deleted
SQL> select * from prim;
V_ID V_NAME
---- --------------------------------------------------------------------------------
1 kk
3 iowkd
SQL> select * from child;
C_ID V_ID C_NAME
---- ---- --------------------------------------------------------------------------------
1 1 kll
2 1 ddkll
3 1 43kll
SQL> rollback;
Rollback complete
删除主表操作成功,对应的子表记录被连带自动删除。但是其他操作依然是不允许进行。
SQL> update prim set v_id=4 where v_id=2;
update prim set v_id=4 where v_id=2
ORA-02292:违反完整约束条件(A.FK_CHILD_PRIM) - 已找到子记录
SQL> update child set v_id=5 where v_id=2;
update child set v_id=5 where v_id=2
ORA-02291: 违反完整约束条件 (A.FK_CHILD_PRIM) - 未找到父项关键字
On delete cascade被称为“级联删除”,对开发人员来讲是一种方便的策略,可以直接“无视”子记录而删掉主记录。但是,一般情况下,数据库设计人员和DBA一般都不推荐这样的策略。
究其原因,还是由于系统业务规则而定。On delete cascade的确在一定程度上很方便,但是这种自动操作在一些业务系统中是可能存在风险的。例如:一个系统中存在一个参数引用关系,这个参数被引用到诸如合同的主记录中。按照业务规则,如果这个参数被引用过,,就不应当被删除。如果我们设置了on delete cascade外键,连带的合同记录就自动的被“干掉”了。开发参数模块的同事一般情况下,也没有足够的“觉悟”去做手工判定。基于这个因素,我们推荐采用默认的强约束关联,起码不会引起数据丢失的情况。
在CentOS 6.4下安装Oracle 11gR2(x64)
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Oracle Linux 6.5安装Oracle 11.2.0.4 x64
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Les capacités de recherche en texte intégral d'InNODB sont très puissantes, ce qui peut considérablement améliorer l'efficacité de la requête de la base de données et la capacité de traiter de grandes quantités de données de texte. 1) INNODB implémente la recherche de texte intégral via l'indexation inversée, prenant en charge les requêtes de recherche de base et avancées. 2) Utilisez la correspondance et contre les mots clés pour rechercher, prendre en charge le mode booléen et la recherche de phrases. 3) Les méthodes d'optimisation incluent l'utilisation de la technologie de segmentation des mots, la reconstruction périodique des index et l'ajustement de la taille du cache pour améliorer les performances et la précision.

Oui, MySQL peut être installé sur Windows 7, et bien que Microsoft ait cessé de prendre en charge Windows 7, MySQL est toujours compatible avec lui. Cependant, les points suivants doivent être notés lors du processus d'installation: téléchargez le programme d'installation MySQL pour Windows. Sélectionnez la version appropriée de MySQL (communauté ou entreprise). Sélectionnez le répertoire d'installation et le jeu de caractères appropriés pendant le processus d'installation. Définissez le mot de passe de l'utilisateur racine et gardez-le correctement. Connectez-vous à la base de données pour les tests. Notez les problèmes de compatibilité et de sécurité sur Windows 7, et il est recommandé de passer à un système d'exploitation pris en charge.

MySQL est un système de gestion de base de données relationnel open source. 1) Créez une base de données et des tables: utilisez les commandes CreateDatabase et CreateTable. 2) Opérations de base: insérer, mettre à jour, supprimer et sélectionner. 3) Opérations avancées: jointure, sous-requête et traitement des transactions. 4) Compétences de débogage: vérifiez la syntaxe, le type de données et les autorisations. 5) Suggestions d'optimisation: utilisez des index, évitez de sélectionner * et utilisez les transactions.

La différence entre l'index cluster et l'index non cluster est: 1. Index en cluster stocke les lignes de données dans la structure d'index, ce qui convient à la requête par clé et plage primaire. 2. L'index non clumpant stocke les valeurs de clé d'index et les pointeurs vers les lignes de données, et convient aux requêtes de colonne de clés non primaires.

MySQL et MARIADB peuvent coexister, mais doivent être configurés avec prudence. La clé consiste à allouer différents numéros de port et répertoires de données à chaque base de données et ajuster les paramètres tels que l'allocation de mémoire et la taille du cache. La mise en commun de la connexion, la configuration des applications et les différences de version doivent également être prises en compte et doivent être soigneusement testées et planifiées pour éviter les pièges. L'exécution de deux bases de données simultanément peut entraîner des problèmes de performances dans les situations où les ressources sont limitées.

Dans la base de données MySQL, la relation entre l'utilisateur et la base de données est définie par les autorisations et les tables. L'utilisateur a un nom d'utilisateur et un mot de passe pour accéder à la base de données. Les autorisations sont accordées par la commande Grant, tandis que le tableau est créé par la commande Create Table. Pour établir une relation entre un utilisateur et une base de données, vous devez créer une base de données, créer un utilisateur, puis accorder des autorisations.

MySQL prend en charge quatre types d'index: B-Tree, hachage, texte intégral et spatial. 1. L'indice de tree B est adapté à la recherche de valeur égale, à la requête de plage et au tri. 2. L'indice de hachage convient aux recherches de valeur égale, mais ne prend pas en charge la requête et le tri des plages. 3. L'index de texte complet est utilisé pour la recherche en texte intégral et convient pour le traitement de grandes quantités de données de texte. 4. L'indice spatial est utilisé pour la requête de données géospatiaux et convient aux applications SIG.
