PL/SQL“ ORA-14551: 无法在查询中执行 DML 操作”解决
根据以下要求编写函数:将scott.emp表中工资低于平均工资的职工工资加上200,并返回修改了工资的总人数。PL/SQL中有更新的操作,
环境
Oracle 11.2.0 + SQL Plus
问题
根据以下要求编写函数:将scott.emp表中工资低于平均工资的职工工资加上200,并返回修改了工资的总人数。PL/SQL中有更新的操作,执行此函数报如下错误:ORA-16551: 无法在查询中执行 DML 操作。
解决
在声明函数时加上: PRAGMA AUTONOMOUS_TRANSACTION; 并在执行完DML后COMMIT。
操作日志
--登录到Oracle
C:\Users\Wentasy>sqlplus wgb
SQL*Plus: Release 11.2.0.1.0 Production on 星期六 6月 29 15:32:21 2013
Copyright (c) 1982, 2010, Oracle. All rights reserved.
输入口令:
连接到:
Oracle Database 11g Enterprise Edition Release 11.2.0.1.0 - Production
With the Partitioning, OLAP, Data Mining and Real Application Testing options
--编写函数
SQL> CREATE OR REPLACE FUNCTION raise_sal
2 RETURN NUMBER
3 IS
4 v_num NUMBER:=0;
5 v_avg emp.sal%TYPE;
6 BEGIN
7 SELECT AVG(sal) INTO v_avg FROM emp;
8 UPDATE emp SET sal=sal+200 WHERE sal 9 v_num:=SQL%ROWCOUNT;
10 RETURN v_num;
11 END raise_sal;
12 /
函数已创建。
--调用函数,出现错误
SQL> SELECT raise_sal() FROM DUAL;
SELECT raise_sal() FROM DUAL
*
第 1 行出现错误:
ORA-14551: 无法在查询中执行 DML 操作
ORA-06512: 在 "WGB.RAISE_SAL", line 8
--加上PRAGMA AUTONOMOUS_TRANSACTION和COMMIT。
SQL> CREATE OR REPLACE FUNCTION raise_sal
2 RETURN NUMBER
3 IS
4 PRAGMA AUTONOMOUS_TRANSACTION;
5 v_num NUMBER:=0;
6 v_avg emp.sal%TYPE;
7 BEGIN
8 SELECT AVG(sal) INTO v_avg FROM emp;
9 UPDATE emp SET sal=sal+200 WHERE sal 10 v_num:=SQL%ROWCOUNT;
11 COMMIT;
12 RETURN v_num;
13 END raise_sal;
14 /
函数已创建。
--验证第一步:查询薪水平均值
SQL> SELECT AVG(sal) FROM emp;
AVG(SAL)
----------
2543.75
--验证第二步:查询薪水比平均薪水低的员工的总数
SQL> SELECT count(sal) FROM emp WHERE sal
COUNT(SAL)
----------
8
--验证第三步:查询数据
SQL> SELECT ename, sal FROM emp;
ENAME SAL
---------- ----------
SMITH 1600
ALLEN 2400
WARD 2050
JONES 2975
MARTIN 2050
BLAKE 2850
CLARK 2450
KING 5000
TURNER 2300
JAMES 1750
FORD 3000
ENAME SAL
---------- ----------
MILLER 2100
已选择12行。
--验证第四步:调用函数,如果为8,则实现功能
SQL> SELECT raise_sal() FROM dual;
RAISE_SAL()
-----------
8
--验证第五步:再次查询表数据
SQL> SELECT ename, sal FROM emp;
ENAME SAL
---------- ----------
SMITH 1800
ALLEN 2600
WARD 2250
JONES 2975
MARTIN 2250
BLAKE 2850
CLARK 2650
KING 5000
TURNER 2500
JAMES 1950
FORD 3000
ENAME SAL
---------- ----------
MILLER 2300
已选择12行。
参考资料
ORA-14551: 无法在查询中执行 DML 操作
引用文字——更好的理解自治事务
数据库事务是一种单元操作,要么是全部操作都成功,要么全部失败。在Oracle中,一个事务是从执行第一个数据管理语言(DML)语句开始,直到执行一个COMMIT语句,提交保存这个事务,或者执行一个ROLLBACK语句,放弃此次操作结束。事务的“要么全部完成,要么什么都没完成”的本性会使将错误信息记入数据库表中变得很困难,因为当事务失败重新运行时,用来编写日志条目的INSERT语句还未完成。针对这种困境,Oracle提供了一种便捷的方法,即自治事务。自治事务从当前事务开始,,在其自身的语境中执行。它们能独立地被提交或重新运行,而不影响正在运行的事务。正因为这样,它们成了编写错误日志表格的理想形式。在事务中检测到错误时,您可以在错误日志表格中插入一行并提交它,然后在不丢失这次插入的情况下回滚主事务。因为自治事务是与主事务相分离的,所以它不能检测到被修改过的行的当前状态。这就好像在主事务提交之前,它们一直处于单独的会话里,对自治事务来说,它们是不可用的。然而,反过来情况就不同了:主事务能够检测到已经执行过的自治事务的结果。要创建一个自治事务,您必须在匿名块的最高层或者存储过程、函数、数据包或触发的定义部分中,使用PL/SQL中的PRAGMA AUTONOMOUS_TRANSACTION语句。在这样的模块或过程中执行的SQLServer语句都是自治的。触发无法包含COMMIT语句,除非有PRAGMA AUTONOMOUS_TRANSACTION标记。但是,只有触发中的语句才能被提交,主事务则不行。

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INNODB utilise des redologues et des undologs pour assurer la cohérence et la fiabilité des données. 1. REDOLOGIE RÉCLABLIER MODIFICATION DE PAGE DES DONNÉES Pour assurer la récupération des accidents et la persistance des transactions. 2.Undologs Enregistre la valeur des données d'origine et prend en charge le Rollback de la transaction et MVCC.

MySQL est un système de gestion de la base de données relationnel open source, principalement utilisé pour stocker et récupérer les données rapidement et de manière fiable. Son principe de travail comprend les demandes des clients, la résolution de requête, l'exécution des requêtes et les résultats de retour. Des exemples d'utilisation comprennent la création de tables, l'insertion et la question des données et les fonctionnalités avancées telles que les opérations de jointure. Les erreurs communes impliquent la syntaxe SQL, les types de données et les autorisations, et les suggestions d'optimisation incluent l'utilisation d'index, les requêtes optimisées et la partition de tables.

La position de MySQL dans les bases de données et la programmation est très importante. Il s'agit d'un système de gestion de base de données relationnel open source qui est largement utilisé dans divers scénarios d'application. 1) MySQL fournit des fonctions efficaces de stockage de données, d'organisation et de récupération, en prenant en charge les systèmes Web, mobiles et de niveau d'entreprise. 2) Il utilise une architecture client-serveur, prend en charge plusieurs moteurs de stockage et optimisation d'index. 3) Les usages de base incluent la création de tables et l'insertion de données, et les usages avancés impliquent des jointures multiples et des requêtes complexes. 4) Des questions fréquemment posées telles que les erreurs de syntaxe SQL et les problèmes de performances peuvent être déboguées via la commande Explication et le journal de requête lente. 5) Les méthodes d'optimisation des performances comprennent l'utilisation rationnelle des indices, la requête optimisée et l'utilisation des caches. Les meilleures pratiques incluent l'utilisation des transactions et des acteurs préparés

MySQL est choisi pour ses performances, sa fiabilité, sa facilité d'utilisation et son soutien communautaire. 1.MySQL fournit des fonctions de stockage et de récupération de données efficaces, prenant en charge plusieurs types de données et opérations de requête avancées. 2. Adoptez l'architecture client-serveur et plusieurs moteurs de stockage pour prendre en charge l'optimisation des transactions et des requêtes. 3. Facile à utiliser, prend en charge une variété de systèmes d'exploitation et de langages de programmation. 4. Avoir un solide soutien communautaire et fournir des ressources et des solutions riches.

Par rapport à d'autres langages de programmation, MySQL est principalement utilisé pour stocker et gérer les données, tandis que d'autres langages tels que Python, Java et C sont utilisés pour le traitement logique et le développement d'applications. MySQL est connu pour ses performances élevées, son évolutivité et son support multiplateforme, adapté aux besoins de gestion des données, tandis que d'autres langues présentent des avantages dans leurs domaines respectifs tels que l'analyse des données, les applications d'entreprise et la programmation système.

MySQL convient aux petites et grandes entreprises. 1) Les petites entreprises peuvent utiliser MySQL pour la gestion des données de base, telles que le stockage des informations clients. 2) Les grandes entreprises peuvent utiliser MySQL pour traiter des données massives et une logique métier complexe pour optimiser les performances de requête et le traitement des transactions.

La cardinalité de l'index MySQL a un impact significatif sur les performances de la requête: 1. L'indice de cardinalité élevé peut réduire plus efficacement la plage de données et améliorer l'efficacité de la requête; 2. L'indice de cardinalité faible peut entraîner une analyse complète de la table et réduire les performances de la requête; 3. Dans l'indice conjoint, des séquences de cardinalité élevées doivent être placées devant pour optimiser la requête.
