[纯干货]Python3 MySQL 数据库搭建和操作样例代码

2024-06-11 06:38

本文主要是介绍[纯干货]Python3 MySQL 数据库搭建和操作样例代码,希望对大家解决编程问题提供一定的参考价值,需要的开发者们随着小编来一起学习吧!

什么是 PyMySQL?

PyMySQL 是在 Python3.x 版本中用于连接 MySQL 服务器的一个库,Python2中则使用mysqldb。

PyMySQL 遵循 Python 数据库 API v2.0 规范,并包含了 pure-Python MySQL 客户端库。

PyMySQL 安装

在使用 PyMySQL 之前,我们需要确保 PyMySQL 已安装。

PyMySQL 下载地址:https://github.com/PyMySQL/PyMySQL。

如果还未安装,我们可以使用以下命令安装最新版的 PyMySQL:

$ pip install PyMySQL

如果你的系统不支持 pip 命令,可以使用以下方式安装:

1、使用 git 命令下载安装包安装(你也可以手动下载):

$ git clone https://github.com/PyMySQL/PyMySQL
$ cd PyMySQL/
$ python3 setup.py install

2、如果需要制定版本号,可以使用 curl 命令来安装:

$ # X.X 为 PyMySQL 的版本号
$ curl -L https://github.com/PyMySQL/PyMySQL/tarball/pymysql-X.X | tar xz
$ cd PyMySQL*
$ python3 setup.py install
$ # 现在你可以删除 PyMySQL* 目录

注意:请确保您有root权限来安装上述模块。

安装的过程中可能会出现"ImportError: No module named setuptools"的错误提示,意思是你没有安装setuptools,你可以访问https://pypi.python.org/pypi/setuptools 找到各个系统的安装方法。Linux 系统安装实例:$ wget https://bootstrap.pypa.io/ez_setup.py
$ python3 ez_setup.py

数据库连接

连接数据库前,请先确认以下事项:

  • 您已经创建了数据库 TESTDB.
  • 在TESTDB数据库中您已经创建了表 EMPLOYEE
  • EMPLOYEE表字段为 FIRST_NAME, LAST_NAME, AGE, SEX 和 INCOME。
  • 连接数据库TESTDB使用的用户名为 "testuser" ,密码为 "test123",你可以可以自己设定或者直接使用root用户名及其密码,Mysql数据库用户授权请使用Grant命令。
  • 在你的机子上已经安装了 Python MySQLdb 模块。

实例:

以下实例链接 Mysql 的 TESTDB 数据库
 

#!/usr/bin/python3import pymysql# 打开数据库连接db = pymysql.connect("localhost","testuser","test123","TESTDB" )# 使用 cursor() 方法创建一个游标对象 cursorcursor = db.cursor()# 使用 execute()  方法执行 SQL 查询cursor.execute("SELECT VERSION()")# 使用 fetchone() 方法获取单条数据.data = cursor.fetchone()print ("Database version : %s " % data)# 关闭数据库连接db.close()

执行以上脚本输出结果如下

Database version : 5.5.20-log

创建数据库表

如果数据库连接存在我们可以使用execute()方法来为数据库创建表,如下所示创建表EMPLOYEE:

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#!/usr/bin/python3

  

import pymysql

  

# 打开数据库连接

db = pymysql.connect("localhost","testuser","test123","TESTDB" )

  

# 使用 cursor() 方法创建一个游标对象 cursor

cursor = db.cursor()

  

# 使用 execute() 方法执行 SQL,如果表存在则删除

cursor.execute("DROP TABLE IF EXISTS EMPLOYEE")

  

# 使用预处理语句创建表

sql = """CREATE TABLE EMPLOYEE (

         FIRST_NAME  CHAR(20) NOT NULL,

         LAST_NAME  CHAR(20),

         AGE INT, 

         SEX CHAR(1),

         INCOME FLOAT )"""

  

cursor.execute(sql)

  

# 关闭数据库连接

db.close()

  

数据库插入操作

以下实例使用执行 SQL INSERT 语句向表 EMPLOYEE 插入记录:

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#!/usr/bin/python3

  

import pymysql

  

# 打开数据库连接

db = pymysql.connect("localhost","testuser","test123","TESTDB" )

  

# 使用cursor()方法获取操作游标

cursor = db.cursor()

  

# SQL 插入语句

sql = """INSERT INTO EMPLOYEE(FIRST_NAME,

         LAST_NAME, AGE, SEX, INCOME)

         VALUES ('Mac', 'Mohan', 20, 'M', 2000)"""

try:

   # 执行sql语句

   cursor.execute(sql)

   # 提交到数据库执行

   db.commit()

except:

   # 如果发生错误则回滚

   db.rollback()

  

# 关闭数据库连接

db.close()

  

以上例子也可以写成如下形式:

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#!/usr/bin/python3

  

import pymysql

  

# 打开数据库连接

db = pymysql.connect("localhost","testuser","test123","TESTDB" )

  

# 使用cursor()方法获取操作游标

cursor = db.cursor()

  

# SQL 插入语句

sql = "INSERT INTO EMPLOYEE(FIRST_NAME, \

       LAST_NAME, AGE, SEX, INCOME) \

       VALUES ('%s', '%s', '%d', '%c', '%d' )" % \

       ('Mac', 'Mohan', 20, 'M', 2000)

try:

   # 执行sql语句

   cursor.execute(sql)

   # 执行sql语句

   db.commit()

except:

   # 发生错误时回滚

   db.rollback()

  

# 关闭数据库连接

db.close()

  

以下代码使用变量向SQL语句中传递参数:

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user_id = "test123"

password = "password"

 

con.execute('insert into Login values("%s", "%s")' % \

             (user_id, password))

  

数据库查询操作

Python查询Mysql使用 fetchone() 方法获取单条数据, 使用fetchall() 方法获取多条数据。

  • fetchone(): 该方法获取下一个查询结果集。结果集是一个对象
  • fetchall(): 接收全部的返回结果行.
  • rowcount: 这是一个只读属性,并返回执行execute()方法后影响的行数。

实例:

查询EMPLOYEE表中salary(工资)字段大于1000的所有数据:

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#!/usr/bin/python3

  

import pymysql

  

# 打开数据库连接

db = pymysql.connect("localhost","testuser","test123","TESTDB" )

  

# 使用cursor()方法获取操作游标

cursor = db.cursor()

  

# SQL 查询语句

sql = "SELECT * FROM EMPLOYEE \

       WHERE INCOME > '%d'" % (1000)

try:

   # 执行SQL语句

   cursor.execute(sql)

   # 获取所有记录列表

   results = cursor.fetchall()

   for row in results:

      fname = row[0]

      lname = row[1]

      age = row[2]

      sex = row[3]

      income = row[4]

       # 打印结果

      print ("fname=%s,lname=%s,age=%d,sex=%s,income=%d" % \

             (fname, lname, age, sex, income ))

except:

   print ("Error: unable to fetch data")

  

# 关闭数据库连接

db.close()

  

以上脚本执行结果如下:

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fname=Mac, lname=Mohan, age=20, sex=M, income=2000

  

数据库更新操作

更新操作用于更新数据表的数据, 以下实例将EMPLOYEE表中所有SEX字段为'M'的记录, AGE字段值加1:

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#!/usr/bin/python3

  

import pymysql

  

# 打开数据库连接

db = pymysql.connect("localhost","testuser","test123","TESTDB" )

  

# 使用cursor()方法获取操作游标

cursor = db.cursor()

  

# SQL 更新语句

sql = "UPDATE EMPLOYEE SET AGE = AGE + 1 WHERE SEX = '%c'" % ('M')

try:

   # 执行SQL语句

   cursor.execute(sql)

   # 提交到数据库执行

   db.commit()

except:

   # 发生错误时回滚

   db.rollback()

  

# 关闭数据库连接

db.close()

  

删除操作

删除操作用于删除数据表中的数据,以下实例演示了删除数据表 EMPLOYEE 中 AGE 大于 20 的所有数据:

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#!/usr/bin/python3

  

import pymysql

  

# 打开数据库连接

db = pymysql.connect("localhost","testuser","test123","TESTDB" )

  

# 使用cursor()方法获取操作游标

cursor = db.cursor()

  

# SQL 删除语句

sql = "DELETE FROM EMPLOYEE WHERE AGE > '%d'" % (20)

try:

   # 执行SQL语句

   cursor.execute(sql)

   # 提交修改

   db.commit()

except:

   # 发生错误时回滚

   db.rollback()

  

# 关闭连接

db.close()

  

执行事务

事务机制可以确保数据一致性。

事务应该具有4个属性:原子性、一致性、隔离性、持久性。这四个属性通常称为ACID特性。

  • 原子性(atomicity)。一个事务是一个不可分割的工作单位,事务中包括的诸操作要么都做,要么都不做。
  • 一致性(consistency)。事务必须是使数据库从一个一致性状态变到另一个一致性状态。一致性与原子性是密切相关的。
  • 隔离性(isolation)。一个事务的执行不能被其他事务干扰。即一个事务内部的操作及使用的数据对并发的其他事务是隔离的,并发执行的各个事务之间不能互相干扰。
  • 持久性(durability)。持续性也称永久性(permanence),指一个事务一旦提交,它对数据库中数据的改变就应该是永久性的。接下来的其他操作或故障不应该对其有任何影响。

Python DB API 2.0 的事务提供了两个方法 commit 或 rollback。

实例

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# SQL删除记录语句

sql = "DELETE FROM EMPLOYEE WHERE AGE > '%d'" % (20)

try:

   # 执行SQL语句

   cursor.execute(sql)

   # 向数据库提交

   db.commit()

except:

   # 发生错误时回滚

   db.rollback()

  

对于支持事务的数据库, 在Python数据库编程中,当游标建立之时,就自动开始了一个隐形的数据库事务。

commit()方法游标的所有更新操作,rollback()方法回滚当前游标的所有操作。每一个方法都开始了一个新的事务。

错误处理

DB API中定义了一些数据库操作的错误及异常,下表列出了这些错误和异常:

异常描述
Warning当有严重警告时触发,例如插入数据是被截断等等。必须是 StandardError 的子类。
Error警告以外所有其他错误类。必须是 StandardError 的子类。
InterfaceError当有数据库接口模块本身的错误(而不是数据库的错误)发生时触发。 必须是Error的子类。
DatabaseError和数据库有关的错误发生时触发。 必须是Error的子类。
DataError当有数据处理时的错误发生时触发,例如:除零错误,数据超范围等等。 必须是DatabaseError的子类。
OperationalError指非用户控制的,而是操作数据库时发生的错误。例如:连接意外断开、 数据库名未找到、事务处理失败、内存分配错误等等操作数据库是发生的错误。 必须是DatabaseError的子类。
IntegrityError完整性相关的错误,例如外键检查失败等。必须是DatabaseError子类。
InternalError数据库的内部错误,例如游标(cursor)失效了、事务同步失败等等。 必须是DatabaseError子类。
ProgrammingError程序错误,例如数据表(table)没找到或已存在、SQL语句语法错误、 参数数量错误等等。必须是DatabaseError的子类。
NotSupportedError不支持错误,指使用了数据库不支持的函数或API等。例如在连接对象上 使用.rollback()函数,然而数据库并不支持事务或者事务已关闭。 必须是DatabaseError的子类。
 

这篇关于[纯干货]Python3 MySQL 数据库搭建和操作样例代码的文章就介绍到这儿,希望我们推荐的文章对编程师们有所帮助!



http://www.chinasem.cn/article/1050428

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