大多关系型数据库系统:如oracle、sybase、DB2等均支持对数据库触发器(data base triggers)的使用。触发器是一种特殊类型的存贮过程,它在插入、删除或修改特定表中数据时起作用。触发器通过维持不同表中逻辑上相关数据的一致性,保持数据的相关完整性。
触发器的主要特点在于,不管何种原因造成数据变化,它均能够自动响应。因此,与存贮过程相类似,在当今数据库系统的建立中,系统开发人员大多使用触发器,极大推进了系统建立的质量。本文以oracle公司的oracle 7数据库系统所支持的触发器为例,就触发器的创建、组成、使用作一介绍。
1 触发器的创建及使用时机
当针对某特定表的insert,update或delete语句执行时,用户所定义的过程被隐含执行,这个过程就叫做数据库触发器。触发器可以作为一个单元而执行的sql及pl/sql语句,并可调用存贮过程,但存贮过程与触发器在被执行的方式上完全不同。存贮过程是被用户应用触发器显式调用的,而触发器则是当insert,update或delete语句执行时,由数据库系统点火的(fired),不管与其相连的用户及应用程序。触发器被存贮于数据库中,并与相关联的表分离,由于一般应用预先定义了触发器,相应的数据库管理系统对其进行了伪编译及优化,因而在客户/服务器计算模式下,对减轻网络流量及加快执行速度方面,是一较好的方案。
触发器仅可定义于表上,而不能定义于视图上,在大多数情况下,触发器用于如下几个方面:
1) 自动生成派生列值;2) 禁止非法事务;3) 增强复杂的安全识别;4) 在分布式数据库中增强参照完整性;5) 增强复杂的商业规则;6) 提供透明的事件日志;7) 提供高级审计;8) 维护同步表复制;9) 在表存取上聚合统计。
开发人员一般是对上述9种情况作组合使用,可归为以下四种典型应用。
1) 对库中相关表进行连环更新,如:键值的同步更新,数据冗余实现,计算表的同步更新等;
2) 实现那些破坏完整性操作的拒绝,如:不匹配外键值的插入拒绝;
3) 实现库定义本身所不能实现的更为复杂的商业规则,如:更新操作的时间限制,更新数据的幅度限制等;
4) 实现简单的“如果……怎么办”的分析。
在触发器的使用中,需注意避免级联点火的问题,另一方面,对触发器的过度使用会导致维护困难,还需注意触发器级定义完整性约束的区别。
2 触发器的组成
触发器,由触发事件或语句、触发器限制、触发体三部分组成,如下列所示:
能导致触发器点火的SQL语句叫做触发事件或语句,它可以是在一表上的INSERT,UPDATE或DELETE语句,也可以是多个DML语句,如:……INSERT OR DELETE OF INVENTORY……。
当多个类型DML语句点火触发器时,条件前置可用来检测触发语句的类型,因而,单一的触发器内可据点火触发器主句类型来执行不同的处理。
触发器限制指明一布尔型(逻辑)表达式,仅当表达式值为真(TRUE)时,触发器才点火,否则触发体将不被执行。
触发体是一个过程(PL/SQL块),它由一些SQL及PL/SQL语句代码组成,触发语句被执行,且触发器限制为真时,该段代码被执行。
与存贮过程类似,触发体内含SQL及PL/SQL语句,并可定义PL/SQL语言结构,可指明触发体、执行的次数。
行触发器对所影响的每行执行一次。如-UPDATE语句涉及到某表的多行更新,则对更新的每一行,触发器点火一次;而语句触发器仅点火一次,不管其语句影响到表的多少行;如-DELETE语句删除了表中的多行,但语句触发器仅点火一次。
在定义触发器时,还可指明触发时间,即触发体在触发语句之前或之后执行:BEFORE、AFTER。
在触发器的实际应用中,往往是组合触发时间及触发次数,由这些参数可形成如下表所示的四种类型的触发器。
类 型 含 义 触发时间 触发次数
BEFORE Statement 在执行触发语句前,执行触发体
AFTER Statement 在执行触发语句及申请任何滞后完全性约束之后,执行触发体
BEFORE ROW 在修改所影响的每一行及验证相应完整性约束之前,执行触发体
AFTER ROW 在修改所影响的每一行及可能申请相应完整性约束之后,执行触发体,设触发器实行行级封锁机制。
对一给定表,可以有同一类型的多个触发器。更进一步,对每种类型的DML语句(INSERT,UPDATE或DELETE)亦可建立任意多的前缀类型不同的触发器,针对同一语句的相同类型的触发器,其点火次序是随机的(不能实现程序控制)。
3 触发器的执行
定义于数据库的触发器,可由程序控制其使能(ENABLE)或屏蔽(DISABLE)状态。
单一的-SQL语句可以潜在地点火前述四种类型的触发器,另一方面,触发体内的一语句可能导致一个或多个完整性规则,也可能导致其它的触发器点火(级联触发器),关于多触发点火次序及约束检测,ORACLE采用以下的执行模型。
1) 执行所有的BEFORE语句级触发器;2) 对遍历所涉及的每一行:a.执行所有的BEFORE行级触发器;b.锁定并修改行,执行完整性约束检测;c.执行所有的AFTER行级触发器。3) 完成滞后完整性的约束检测;4) 执行所有的AFTER语句级触发器。
仅当整个执行模型成功之后,触发语句执行成功,否则在有例外代码指定的情况下,整个事务被退回。因而完整性约束定义不能与触发器定义相矛盾
有如下触发器:
CREATE TRIGGER tri_UpdateJobTime
ON 招聘表
FOR UPDATE
AS
BEGIN
UPDATE 招聘表 SET 更新日期=GETDATE()
WHERE 招聘id=Inserted.招聘id
END
按道理来讲,这个触发器会导致死循环,但是实际应用时,却没发现任何异样。
在查询分析器里,执行
Update 招聘表 set 工作年限=2 where 招聘id=1
时,显示影响一行,但是更新日期会被更新。
如果将触发器改为:
CREATE TRIGGER tri_UpdateJobTime
ON 招聘表
FOR UPDATE
AS
BEGIN
if not update(更新日期)
UPDATE 招聘表 SET 更新日期=GETDATE() from 招聘表 a,inserted b WHERE a.招聘id=b. 招聘id
END
则执行以上更新会显示影响2行。更新日期也会更新。
我想问一下,到底第一种写法会不会导致死循环?
为什么更新时显示影响1行?
replay:
第一种写法不会导致死循环,可能是由于数据库服务器
“知道”此种情况如果按常规处理很显然的会导致死循环,
所以一个触发器中的的UPDATE语句不会再次触发该触发器
自身的执行。
如果你在用第一种写法为同一个加上两个相同内容的触发器,
则必然导致死循环(在SQL SERVER中由于存储过程最多嵌套
32层,所以会导致错误。)
假设有两个表,如果你在表1上的UPDATE触发器中修改了表2
中的内容,同时表2上的UPDATE触发器也修改了表1中的内容,
并且你的触发器也是按你的第一种情况写的,那么必定导致
递归调用,并导致错误。
我的建议是总是采用第二种写法,并要密切注意触发器的
递归触发问题,这常常是触发器容易带来的“陷阱”。
另外,在SQL SERVER中,一条外部的UPDATE语句,无论修改了
多少行记录,都只触发该表上的UPDATE触发器一次,也就是
UPDATE型的触发器不是按每行触发一次执行的。
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