Что такое функции sql
SQL-функции выполняют произвольный список операторов SQL и возвращают результат последнего запроса в списке. В простом случае (не с множеством) будет возвращена первая строка результата последнего запроса. (Помните, что понятие « первая строка » в наборе результатов с несколькими строками определено точно, только если присутствует ORDER BY .) Если последний запрос вообще не вернёт строки, будет возвращено значение NULL.
Кроме того, можно объявить SQL-функцию как возвращающую множество (то есть, несколько строк), указав в качестве возвращаемого типа функции SETOF некий_тип , либо объявив её с указанием RETURNS TABLE( столбцы ) . В этом случае будут возвращены все строки результата последнего запроса. Подробнее это описывается ниже.
Тело SQL-функции должно представлять собой список SQL-операторов, разделённых точкой с запятой. Точка с запятой после последнего оператора может отсутствовать. Если только функция не объявлена как возвращающая void , последним оператором должен быть SELECT , либо INSERT , UPDATE или DELETE с предложением RETURNING .
Примечание
Прежде чем начинается выполнение команд, разбирается всё тело SQL-функции. Когда SQL-функция содержит команды, модифицирующие системные каталоги (например, CREATE TABLE ), действие таких команд не будет проявляться на стадии анализа последующих команд этой функции. Так, например, команды CREATE TABLE foo (. ); INSERT INTO foo VALUES(. ); не будут работать, как ожидается, если их упаковать в одну SQL-функцию, так как foo не будет существовать к моменту разбору команды INSERT . В подобных ситуациях вместо SQL-функции рекомендуется использовать PL/pgSQL .
Синтаксис команды CREATE FUNCTION требует, чтобы тело функции было записано как строковая константа. Обычно для этого удобнее всего заключать строковую константу в доллары (см. Подраздел 4.1.2.4). Если вы решите использовать обычный синтаксис с заключением строки в апострофы, вам придётся дублировать апострофы ( ‘ ) и обратную косую черту ( \ ) (предполагается синтаксис спецпоследовательностей) в теле функции (см. Подраздел 4.1.2.1).
35.5.1. Аргументы SQL -функций
К аргументам SQL-функции можно обращаться в теле функции по именам или номерам. Ниже приведены примеры обоих вариантов.
Чтобы использовать имя, объявите аргумент функции как именованный, а затем просто пишите это имя в теле функции. Если имя аргумента совпадает с именем какого-либо столбца в текущей SQL-команде внутри функции, имя столбца будет иметь приоритет. Чтобы всё же перекрыть имя столбца, дополните имя аргумента именем самой функции, то есть запишите его в виде имя_функции . имя_аргумента . (Если и это имя будет конфликтовать с полным именем столбца, снова выиграет имя столбца. Неоднозначности в этом случае вы можете избежать, выбрав другой псевдоним для таблицы в SQL-команде.)
Старый подход с нумерацией позволяет обращаться к аргументам, применяя запись $ n : $1 обозначает первый аргумент, $2 — второй и т. д. Это будет работать и в том случае, если данному аргументу назначено имя.
Если аргумент имеет составной тип, то для обращения к его атрибутам можно использовать запись с точкой, например: аргумент . поле или $1. поле . И опять же, при этом может потребоваться дополнить имя аргумента именем функции, чтобы сделать имя аргумента однозначным.
Аргументы SQL-функции могут использоваться только как значения данных, но не как идентификаторы. Например, это приемлемо:
а это не будет работать:
Примечание
Возможность обращаться к аргументам SQL-функций по именам появилась в PostgreSQL 9.2. В функциях, которые должны работать со старыми серверами, необходимо применять запись $ n .
35.5.2. Функции SQL с базовыми типами
Заметьте, что мы определили псевдоним столбца в теле функции для её результата (дали ему имя result ), но этот псевдоним не виден снаружи функции. Вследствие этого, столбец результата получил имя one , а не result .
Практически так же легко определяются функции SQL , которые принимают в аргументах базовые типы:
Мы также можем отказаться от имён аргументов и обращаться к ним по номерам:
Вот более полезная функция, которую можно использовать, чтобы дебетовать банковский счёт:
Пользователь может выполнить эту функцию, чтобы дебетовать счёт 17 на 100 долларов, так:
В этом примере мы выбрали имя accountno для первого аргумента, но это же имя имеет столбец в таблице bank . В команде UPDATE имя accountno относится к столбцу bank.accountno , так для обращения к аргументу нужно записать tf1.accountno . Конечно, мы могли бы избежать этого, выбрав другое имя для аргумента.
На практике обычно желательно получать от функции более полезный результат, чем константу 1, поэтому более реалистично такое определение:
Эта функция изменяет баланс и возвращает полученное значение. То же самое можно сделать в одной команде, применив RETURNING :
несмотря на то, что в других контекстах Postgres Pro выполнил бы неявное приведение для преобразования integer в float8 . Правильный вариант выглядит так:
35.5.3. Функции SQL со сложными типами
В функциях с аргументами составных типов мы должны указывать не только, какой аргумент, но и какой атрибут (поле) этого аргумента нам нужен. Например, предположим, что emp — таблица, содержащая данные работников, и это же имя составного типа, представляющего каждую строку таблицы. Следующая функция double_salary вычисляет, каким было бы чьё-либо жалование в случае увеличения вдвое:
Обратите внимание на запись $1.salary позволяющую выбрать одно поле из значения строки аргумента. Также заметьте, что в вызывающей команде SELECT указание имя_таблицы .* выбирает всю текущую строку таблицы как составное значение. На строку таблицы можно сослаться и просто по имени таблицы, например так:
Однако это использование считается устаревшим, так как провоцирует путаницу. (Подробнее эти две записи составных значений строки таблицы описаны в Подразделе 8.16.5.)
Иногда бывает удобно образовать составное значение аргумента на лету. Это позволяет сделать конструкция ROW . Например, так можно изменить данные, передаваемые функции:
Также возможно создать функцию, возвращающую составной тип. Например, эта функция возвращает одну строку emp :
В этом примере мы задали для каждого атрибута постоянное значение, но вместо этих констант можно подставить любые вычисления.
Учтите два важных требования относительно определения функции:
Порядок в списке выборки внутреннего запроса должен в точности совпадать с порядком следования столбцов в таблице, связанной с составным типом. (Имена столбцов, как показывает пример выше, для системы значения не имеют.)
Необходимо сделать так, чтобы каждое выражение имело тот же тип, что и соответствующий столбец составного типа, при необходимости добавив приведение. В противном случае вы получите такие ошибки:
Ту же функцию можно определить другим способом:
Здесь мы записали SELECT , который возвращает один столбец нужного составного типа. В данной ситуации этот вариант на самом деле не лучше, но в некоторых случаях он может быть удобной альтернативой — например, если нам нужно вычислить результат, вызывая другую функцию, которая возвращает нужное составное значение. Этот вариант полезен и в случае, когда мы хотим написать функцию, которая возвращает не обычный составной тип, а домен, определённый поверх составного типа; тогда она в любом случае должна определяться как возвращающая единственный столбец, так как никаким другим образом получить значение именно доменного типа нельзя.
Мы можем вызывать эту функцию напрямую, либо указав её в выражении значения:
либо обратившись к ней, как к табличной функции:
Второй способ более подробно описан в Подразделе 35.5.7.
Когда используется функция, возвращающая составной тип, может возникнуть желание получить из её результата только одно поле (атрибут). Это можно сделать, применяя такую запись:
Дополнительные скобки необходимы во избежание неоднозначности при разборе запроса. Если вы попытаетесь выполнить запрос без них, вы получите ошибку:
(ОШИБКА: синтаксическая ошибка (примерное положение: «.»))
Функциональную запись также можно использовать и для извлечения атрибутов:
Как рассказывалось в Подразделе 8.16.5, запись с указанием поля и функциональная запись являются равнозначными.
Ещё один вариант использования функции, возвращающей составной тип, заключается в передаче её результата другой функции, которая принимает этот тип строки на вход:
35.5.4. Функции SQL с выходными параметрами
Альтернативный способ описать результаты функции — определить её с выходными параметрами, как в этом примере:
Это по сути не отличается от версии add_em , показанной в Подразделе 35.5.2. Действительная ценность выходных параметров в том, что они позволяют удобным способом определить функции, возвращающие несколько столбцов. Например:
Фактически здесь мы определили анонимный составной тип для результата функции. Показанный выше пример даёт тот же конечный результат, что и команды:
Но предыдущий вариант зачастую удобнее, так как он не требует отдельно заниматься определением составного типа. Заметьте, что имена, назначаемые выходным параметрам, не просто декоративные, а определяют имена столбцов анонимного составного типа. (Если вы опустите имя выходного параметра, система выберет имя сама.)
Заметьте, что выходные параметры не включаются в список аргументов при вызове такой функции из SQL. Это объясняется тем, что Postgres Pro определяет сигнатуру вызова функции, рассматривая только входные параметры. Это также значит, что при таких операциях, как удаление функции, в ссылках на функцию учитываются только типы входных параметров. Таким образом, удалить эту конкретную функцию можно любой из этих команд:
Параметры функции могут быть объявлены как IN (по умолчанию), OUT , INOUT или VARIADIC . Параметр INOUT действует как входной (является частью списка аргументов при вызове) и как выходной (часть типа записи результата). Параметры VARIADIC являются входными, но обрабатывается специальным образом, как описано далее.
35.5.5. Функции SQL с переменным числом аргументов
По сути, все фактические аргументы, начиная с позиции VARIADIC , собираются в одномерный массив, как если бы вы написали
На самом деле так вызвать эту функцию нельзя, или, по крайней мере, это не будет соответствовать определению функции. Параметру VARIADIC соответствуют одно или несколько вхождений типа его элемента, но не его собственного типа.
Но иногда бывает полезно передать функции с переменными параметрами уже подготовленный массив; особенно когда одна функция с переменными параметрами хочет передавать свой массив параметров другой. Также это более безопасный способ вызывать такую функцию, существующую в схеме, где могут создавать объекты недоверенные пользователи; см. Раздел 10.3. Это можно сделать, добавив VARIADIC в вызов:
Это предотвращает разворачивание переменного множества параметров функции в базовый тип, что позволяет сопоставить с ним значение типа массива. VARIADIC можно добавить только к последнему фактическому аргументу вызова функции.
Также указание VARIADIC даёт единственную возможность передать пустой массив функции с переменными параметрами, например, так:
Простой вызов SELECT mleast() не будет работать, так как переменным параметрам должен соответствовать минимум один фактический аргумент. (Можно определить вторую функцию с таким же именем mleast , но без параметров, если вы хотите выполнять такие вызовы.)
Элементы массива, создаваемые из переменных параметров, считаются не имеющими собственных имён. Это означает, что передать функции с переменными параметрами именованные аргументы нельзя (см. Раздел 4.3), если только при вызове не добавлено VARIADIC . Например, этот вариант будет работать:
А эти варианты нет:
35.5.6. Функции SQL со значениями аргументов по умолчанию
Функции могут быть объявлены со значениями по умолчанию для некоторых или всех входных аргументов. Значения по умолчанию подставляются, когда функция вызывается с недостаточным количеством фактических аргументов. Так как аргументы можно опускать только с конца списка фактических аргументов, все параметры после параметра со значением по умолчанию также получат значения по умолчанию. (Хотя запись с именованными аргументами могла бы ослабить это ограничение, оно всё же остаётся в силе, чтобы позиционные ссылки на аргументы оставались действительными.) Независимо от того, используете вы эту возможность или нет, она требует осторожности при вызове функций в базах данных, где одни пользователи не доверяют другим; см. Раздел 10.3.
(ОШИБКА: функция foo() не существует) Вместо ключевого слова DEFAULT можно использовать знак = .
35.5.7. Функции SQL , порождающие таблицы
Все функции SQL можно использовать в предложении FROM запросов, но наиболее полезно это для функций, возвращающих составные типы. Если функция объявлена как возвращающая базовый тип, она возвращает таблицу с одним столбцом. Если же функция объявлена как возвращающая составной тип, она возвращает таблицу со столбцами для каждого атрибута составного типа.
Как показывает этот пример, мы можем работать со столбцами результата функции так же, как если бы это были столбцы обычной таблицы.
Заметьте, что мы получаем из данной функции только одну строку. Это объясняется тем, что мы не использовали указание SETOF . Оно описывается в следующем разделе.
35.5.8. Функции SQL , возвращающие множества
Когда SQL-функция объявляется как возвращающая SETOF некий_тип , конечный запрос функции выполняется до завершения и каждая строка выводится как элемент результирующего множества.
Это обычно используется, когда функция вызывается в предложении FROM . В этом случае каждая строка, возвращаемая функцией, становится строкой таблицы, появляющейся в запросе. Например, в предположении, что таблица foo имеет то же содержимое, что и раньше, мы выполняем:
Тогда в ответ мы получим:
Также возможно выдать несколько строк со столбцами, определяемыми выходными параметрами, следующим образом:
Здесь ключевая особенность заключается в записи RETURNS SETOF record , показывающей, что функция возвращает множество строк вместо одной. Если существует только один выходной параметр, укажите тип этого параметра вместо record .
Часто бывает полезно сконструировать результат запроса, вызывая функцию, возвращающую множество, несколько раз, передавая при каждом вызове параметры из очередных строк таблицы или подзапроса. Для этого рекомендуется применить ключевое слово LATERAL , описываемое в Подразделе 7.2.1.5. Ниже приведён пример использования функции, возвращающей множество, для перечисления элементов древовидной структуры:
В этом примере не делается ничего такого, что мы не могли бы сделать, применив простое соединение, но для более сложных вычислений возможность поместить некоторую логику в функцию может быть весьма удобной.
Функции, возвращающие множества, могут также вызываться в списке выборки запроса. Для каждой строки, которая генерируется самим запросом, вызывается функция, возвращающая множество, и для каждого элемента набора её результатов генерируется отдельная строка. Предыдущий пример можно было бы также переписать с применением запросов следующим образом:
Заметьте, что в последней команде SELECT для Child2 , Child3 и т. д. строки не выдаются. Это происходит потому, что listchildren возвращает пустое множество для этих аргументов, так что строки результата не генерируются. Это же поведение мы получаем при внутреннем соединении с результатом функции с применением LATERAL .
Поведение Postgres Pro с функциями, возвращающими множества, в списке выборки запроса практически не отличается от поведения с такими функциями, помещёнными в предложение LATERAL FROM . Например, запрос:
Он мог быть полностью идентичным, но в данном конкретном примере планировщик может решить перенести g во внешнюю сторону соединения, так как g не имеет фактической зависимости по времени вычисления от tab . Такое решение привело бы к изменению порядка строк. Функции, возвращающие множества, в списке выборки всегда вычисляются так, как они вычислялись бы внутри соединения с вложенным циклом с остальным предложением FROM , так что эти функции выполняются до завершения прежде чем начинается рассмотрение следующей строки из предложения FROM .
Если в списке выборки запроса используются несколько функций, возвращающих запросы, они вычисляются примерно так же, как если бы они были помещены в один элемент LATERAL ROWS FROM( . ) предложения FROM . Для каждой строки из нижележащего запроса выдаётся строка с первым результатом каждой функции, а затем строка со вторым результатом и так далее. Если какие-либо из функций, возвращающих множества, выдают меньше результатов, чем другие, то вместо недостающих данных подставляются значения NULL, так что общее число строк, выдаваемых для одной нижележащей строки, равно числу строк, которое выдаёт функция с наибольшим количеством строк в возвращаемом множестве. Таким образом, функции, возвращающие множества, выполняются совместно, пока все их множества не будут исчерпаны, а затем выполнение продолжается со следующей нижележащей строкой.
Функции, возвращающие множества, могут быть вложенными в списке выборки, но это не допускается в элементах предложения FROM . В таких случаях каждый уровень вложенности обрабатывается отдельно, как если бы это был отдельный элемент LATERAL ROWS FROM( . ) . Например, в
возвращающие множества функции srf2 , srf3 и srf5 будут выполняться совместно для каждой строки tab , а затем srf1 и srf4 будут совместно применяться к каждой строке, произведённой нижними функциями.
Функции, возвращающие множества, нельзя использовать в конструкциях, вычисляемых по условию, например, CASE или COALESCE . Например, рассмотрите запрос
Может показаться, что он должен выдать пять экземпляров входных строк, в которых x > 0 , и по одному экземпляру остальных строк; но на деле, так как generate_series(1, 5) будет выполняться в неявном элементе LATERAL FROM до того, как выражение CASE вообще будет рассматриваться, должно было бы выдаваться пять экземпляров абсолютно всех выходных строк. Во избежание путаницы в таких случаях выдаётся ошибка при разборе запроса.
Примечание
Если последняя команда функции — INSERT , UPDATE или DELETE с RETURNING , эта команда будет всегда выполняться до завершения, даже если функция не объявлена с указанием SETOF или вызывающий запрос не выбирает все строки результата. Все дополнительные строки, выданные предложением RETURNING , просто игнорируются, но соответствующие изменения в таблице всё равно произойдут (и будут завершены до выхода из функции).
Примечание
В Postgres Pro до версии 10 при помещении нескольких функций, возвращающих множества, в один список выборки поведение было не очень разумным, если они возвращали не одинаковое число строк. В таких случаях число выходных строк равнялось наименьшему общему множителю количеств строк, возвращаемых этими функциями. Также и вложенные функции, возвращающие множества, работали не так, как описано выше; у такой функции мог быть максимум один аргумент, возвращающий множество, и каждая вложенность вычислялась независимо. Кроме того, ранее допускалось и условное выполнение (вычисление таких функций внутри CASE и т. п.), что ещё больше всё усложняло. При написании запросов, которые должны работать и со старыми версиями Postgres Pro , рекомендуется использовать синтаксис LATERAL , так как это гарантирует одинаковый результат с разными версиями. Если в вашем запросе используется условное вычисление функции, возвращающей множество, его можно исправить, переместив проверку условия в специально созданную функцию, возвращающую множество. Например:
можно заменить на
Это будет работать одинаково во всех версиях Postgres Pro .
35.5.9. Функции SQL , возвращающие таблицы ( TABLE )
Есть ещё один способ объявить функцию, возвращающую множества, — использовать синтаксис RETURNS TABLE( столбцы ) . Это равнозначно использованию одного или нескольких параметров OUT с объявлением функции как возвращающей SETOF record (или SETOF тип единственного параметра, если это применимо). Этот синтаксис описан в последних версиях стандарта SQL, так что этот вариант может быть более портируемым, чем SETOF .
Например, предыдущий пример с суммой и произведением можно также переписать так:
Запись RETURNS TABLE не позволяет явно указывать OUT и INOUT для параметров — все выходные столбцы необходимо записать в списке TABLE .
35.5.10. Полиморфные функции SQL
Обратите внимание на приведение типа ‘a’::text , определяющее, что аргумент имеет тип text . Оно необходимо, если аргумент задаётся просто строковой константой, так как иначе он будет воспринят как имеющий тип unknown , а массив типов unknown является недопустимым. Без этого приведения вы получите такую ошибку:
(ОШИБКА: не удалось определить полиморфный тип, так как входные аргументы имеют тип «unknown»)
Функция с полиморфными аргументами может иметь фиксированный тип результата, однако обратное не допускается. Например:
(ОШИБКА: не удалось определить тип результата; ПОДРОБНОСТИ: Функция, возвращающая полиморфный тип, должна иметь минимум один полиморфный аргумент.)
Полиморфизм можно применять и с функциями, имеющими выходные аргументы. Например:
Полиморфизм также можно применять с функциями с переменными параметрами. Например:
35.5.11. Функции SQL с правилами сортировки
Когда функция SQL принимает один или несколько параметров сортируемых типов данных, правило сортировки определяется при каждом вызове функции, в зависимости от правил сортировки, связанных с фактическими аргументами, как описано в Разделе 22.2. Если правило сортировки определено успешно (то есть не возникло конфликтов между неявно установленными правилами сортировки аргументов), оно неявно назначается для всех сортируемых параметров. Выбранное правило будет определять поведение операций, связанных с сортировкой, в данной функции. Например, для показанной выше функции anyleast , результат
будет зависеть от правила сортировки по умолчанию, заданного в базе данных. С локалью C результатом будет строка ABC , но со многими другими локалями это будет abc . Нужное правило сортировки можно установить принудительно, добавив предложение COLLATE к одному из аргументов функции, например:
С другой стороны, если вы хотите, чтобы функция работала с определённым правилом сортировки, вне зависимости от того, с каким она была вызвана, вставьте предложения COLLATE где требуется в определении функции. Эта версия anyleast всегда будет сравнивать строки по правилам локали en_US :
Но заметьте, что при попытке применить правило к несортируемому типу данных, возникнет ошибка.
Если для фактических аргументов не удаётся определить общее правило сортировки, функция SQL считает, что им назначено правило сортировки по умолчанию для их типа данных (обычно это то же правило сортировки, что определено по умолчанию для базы данных, но оно может быть и другим для параметров доменных типов).
Поведение сортируемых параметров можно воспринимать как ограниченную форму полиморфизма, применимую только к текстовым типам данных.
Особенности формирования и использования MS SQL функций

В SQL (Structured Query Language) используется огромное множество функций. Статья посвящена особенностям их создания и использования. Изучайте материал или освежайте свои знания. Правильное применение алгоритмов их создания и применения поможет стать первоклассным высокооплачиваемым специалистом, востребованным на рынке труда.
В MS SQL разрешено использование как функций, предоставляемых самой системой (встроенных), так и созданных пользователями (пользовательских). Рассмотрим подробнее различные категории вышеперечисленных функций.
Функции встроенные
В SQL встроено огромное множество функций. К ним относятся:
- строковые – для работы со строками;
- числовые – для работы с числами;
- даты – для работы с датами и временем;
- расширенные.
Ранжирующие
В MS SQL функции, которые всем строкам внутри секций возвращают ранжирующие значения, называются ранжирующими. В зависимости от того, какого типа функции используются, значения определенных строк могут совпадать или нет.
Такие функции относятся к недетерминированным.
Агрегатные
Функции, которые производят вычислительные действия на наборах значений и возвращающие одиночные показатели, называются агрегатными. В них не учитываются показатели NULL, за исключением лишь COUNT(*). Довольно часто их применяют в выражении GROUP BY внутри инструкции SELECT.
Они могут использоваться в:
- команде HAVING в SELECT;
- списках выбора.
Также они могут сочетаться с предложениями:
- GROUP BY – для осуществления статистических расчетов, производимых на основании категорий строк;
- OVER, чтобы на основании заданной амплитуды значений найти статистическое. Оно не может использоваться вслед за функциями GROUPING, GROUPING_ID, STRING_AGG.
Агрегатные функции для одних и тех же комплектов входящих показателей постоянно будут возвращать одинаковый итог. Потому все они относятся к детерминированным.
Аналитические
В MSSQL функции данной категории производят вычисления стат. значений по группам строк. Аналитические отличаются от агрегатных тем, что первые способны возвращать по несколько строк для каждой группы.
Они используются для определения:
- скользящих средних;
- доли в процентах;
- промежуточных результатов;
- первых N результатов в группах.
NEXT VALUE FOR (T-SQL)
Она создает номер последовательности из определенного объекта последовательности. Может применяться в хранимых процедурах и триггерах.
NEXT VALUE FOR относится к недетерминированным функциям и допускается лишь при правильном определении номера из последовательности, которая формируется.
Наборы строк
Они отвечают за возврат объектов, которые могут быть применены таким же образом, как в SQL используются ссылки табличные.
Встроенные скалярные
Те функции, которые выполняют обработку и возвращают одиночные значения, называют скалярными. Могут использоваться везде, где только могут допускаться выражения.
Они делятся на следующие категории функций:
- конфигурации – отвечают за возврат данных о действующих конфигурациях;
- преобразования – поддерживают приведение и преобразовывают данные разных типов;
- работы с курсорами – отвечают за возврат информации о курсорах;
- ф-ций и типов данных даты и времени – производят операции над исходящими значениями дата/ время, отвечают за возврат значений строк и чисел, вместе с датой и временем;
- JSON – работают с данными JSON (выполняют запросы, проверку, вносят изменения);
- логические – осуществляют логические операции;
- математические – производят вычисления, которые основаны на числах, что были переданы в качестве аргументов и возвращают значения в числах;
- метаданных – отвечают за возврат данных как о самих базах данных (БД), так и о принадлежащих им объектах;
- безопасности – возвращают информацию о пользователях и какими ролями они наделены;
- строковые – выполняют операции со строковыми входными значениями (char либо varchar) и возвращают значения (в виде строк или чисел);
- системные – выполняют операции над разными объектами, значениями, параметрами экземпляров SQL Server и возвращают информацию о них;
- системные статистические – возвращают статистические данные о системе;
- обработки текстов и изображений – выполняют различные операции над текстовыми, графическими значениями, столбцами и возвращают данные о них.
Оконные
В начале данной функции всегда находится оператор OVER. Настройка осуществляется при участии инструкций PARTITION BY, ORDER BY и ROWS. Их реализация стала возможна начиная со SQL Server 2005.
Преимущества их использования:
- возвращают такое же количество значений, сколько было получено на входе, а не уменьшают число строк;
- могут обращаться к иным строкам;
- вычисляют скользящие средние и кумулятивные суммы;
- дают больше свободы по сравнению с использованием оператора JOIN.
Инструкция SELECT – предложение OVER (T-SQL)
Данная инструкция выступает в качестве определяющей секционирование и урегулирование набора строчек до того, как будет применена соответствующая оконная функция. Так предложение OVER указывает окно либо внутри результирующих наборов Queries – набор строк, который определяет пользователь. После этого оконная функция производит вычисление значений для каждой строчки в окне.
Можно применяться вместе с функциями для нахождения стат. значений.
Детерминированные и недетерминированные
Все встроенные функции бывают:
- детерминированные – для входящих значений они постоянно возвращают один и тот же результат;
- недетерминированными – для одних и тех же исходящих значений возвращают разные результаты.
Параметры сортировки
- входных строк для строчек вывода применяют те же SQL функции, которые вводят и выдают символьные строки;
- при выводе для текущей БД по умолчанию используют такие ф-ции, которые обрабатывают не символьные исходные данные, а возвращают символьные строчки;
- для строк вывода на основе правил очередности параметров сортировки задают функции, которые в качестве исходных обрабатывают указанное число символьных строк и возвращают символьную строчку.
Функции, определяемые пользователем
В каждом случае функции возвращают одно значение, чем и отличаются от хранимых процедур. Особый интерес вызывают UDF. Это функции, которые пользователь определяет самостоятельно (UDF – User Defined Functions). В Microsoft SQL предоставленные системой встроенные функции можно расширять, создавая самостоятельно пользовательские – UDF.
Они получают параметры (от 0 и более) и возвращают скалярное значение либо таблицу. Для входящих параметров может использоваться любой тип данных. Исключение составляют timestamp, cursor, table.
Различают несколько типов UDF:
- скалярные – аналогичны со скалярными встроенными;
- возвращающие табличное значение – возвращают итог инструкции SELECT;
- мультиоператорные – возвращают T-SQL таблицу, которая создана оператором (одним либо несколькими). Это схоже с хранимыми процедурами, однако отличаются от них тем, что в WHERE можно ссылаться на такие UDF, как на просматриваемый объект.
Создание и выполнение
Процесс формирования UDF очень схож с тем, как создаются объекты просмотра и процедур. Они формируются при помощи инструкции CREATE FUNCTION.
UDF может быть использована только пользователями, наделенными ролями sysadmin, db_owner, db_ddladmin. Однако пользователи с перечисленными ролями могут присваивать аналогичные права иным пользователям, воспользовавшись инструкцией GRANT CREATE FUNCTION.
Объявления будут отличаться в зависимости от типа хранимой функции.
Инструкция CREATE FUNCTION
Как сказано выше, с помощью CREATE FUNCTION создаются UDF, которые представляют собой подпрограммы среды CLR или T-SQL. CREATE FUNCTION позволяет создавать именно такие подпрограммы.
В дальнейшем подпрограммы, созданные данной инструкцией, могут применяться:
- инструкциями Transact-SQL (к примеру, SELECT);
- приложениями, участвующими в вызове функций;
- при определении иной UDF;
- чтобы определить параметры представления либо улучшить функциональные возможности индексированных представлений;
- при определении столбцов таблиц;
- чтобы определить ограничения на столбец CHECK;
- чтобы заменить хранимые процедуры;
- для политики безопасности.
Скалярные в T-SQL
После указания инструкции CREATE FUNCTION следует указать имя функции вместе с параметрами, подлежащими передаче. Параметры функции SQL указываются в круглых скобках, путем перечисления и разделения запятыми. Именно это и есть основное отличие от процедур, и его не нужно забывать.
Далее следует указать ключевое слово RETURNS вместе с описанием типа значения, подлежащего возврату. Для скалярной функции данный тип может быть любым (строкой, числом, датой), но тоже скалярным.
Код выполняемой функции должен быть вписан внутри блока ключевых слов BEGIN/ END. В середине кода могут указываться любые операторы T-SQL. В этот блок могут быть включены также инструкции: присвоения (к примеру, SET), управления процессом выполнения (WHILE и IF), DECLARE, SELECT.
Вызов функций, которые определяют пользователи
UDF могут быть вызваны инструкциями T-SQL: SELECT, UPDATE, INSERT, DELETE.
Для вызова UDF следует указать ее название, на забыв приписать пару круглых скобок. Внутри скобок указывается аргумент (от одного и более), которым может выступать значение либо выражение, передающееся входными параметрами. Они обозначаются вслед за наименованием UDF.
Если при вызове функции для параметров не указаны значения по умолчанию, то для них должны быть предоставлены аргументы, определенные в том же порядке, как и в CREATE FUNCTION. Наименования в инструкциях T-SQL должны задаваться с помощью имен, состоящих из пары слов: function name, schema name и т.д.
Возвращающие таблицу
Пользователь может создавать функции, для которых результат будет возвращаться в виде таблицы. Они также создаются оператором CREATE FUNCTION. Рядом с ним следует указать наименование функции и круглые скобки, но в них не следует ничего указывать. Если рядом с именем не вписать скобок, то сервер вернет ошибку, а сама функция не будет сформирована.
Если в операторе RETURNS будет указано, что данные имеют тип TABLE, то значит функция должна будет вернуть таблицу. Также должны присутствовать ключевые слова AS и RETURN с указанием значения, которое будет возвращено. Внутри RETURN в круглых скобках должен быть указан запрос, итог которого и будет возвращен.
Их классификация зависит от способа, определяющего тело UDF. Они могут быть:
- inline – встраиваемые, где рядом с TABLE внутри предложения RETURNS отсутствует сопровождающий список столбцов. Оператором SELECT будет возвращен результирующий набор в виде значения с типом данных TABLE;
- multistatement – многоинструкционные, они включают наименование переменной и ключевое слово TABLE, определяющее тип данных. Указанные строки будут вставлены в переменную, которая выступает возвращаемым значением самой функции.
При написании запросов, во всех его полях необходимо указывать имя. Отсутствие имени хотя бы в одном поле спровоцирует возврат ошибки, когда будет выполняться инструкция CREATE FUNCTION.
Инструкция APPLY
Данная инструкция является реляционной. Ее применение вызовет UDF, возвращающее таблицу для всех строчек табличного выражения.
APPLY задают в предложении FROM внутри инструкции SELECT. Ее можно объединять с табличной функцией, чтобы получить результат, схожий с результирующим набором операции объединения двух таблиц.
Инструкция APPLY имеет две формы:
- CROSS APPLY – возвращает строки из внутреннего выражения таблицы (левого), совпадающие с внешним выражением таблицы (правым). Данная форма логически работает аналогично инструкции INNER JOIN;
- OUTER APPLY – возвращает все строки из внутреннего выражения таблицы (левого). В том случае, когда строчки не имеют совпадений во внешнем выражении таблицы, тогда в столбцах внешнего выражения таблицы они содержат NULL. Данная форма логически работает аналогично инструкции LEFT OUTER JOIN.
Опции
В процессе создания UDF можно использовать одну или обе опции:
- SCHEMABINDING – привязки к схеме. Объекты БД, на которые ссылается функция, созданная с данной опцией, не могут изменяться (с помощью ALTER) или удаляться (оператором DROP);
- ENCRYPTION – шифрования текста функции внутри системных таблиц.
Допускается, что UDF может быть связана со схемой, только при выполнении условий:
- все функции, которые указаны пользователем и объекты просмотра, на которые они ссылаются, связаны со схемой через опцию SCHEMABINDING;
- объекты, на которые ссылается функция, используют имена, состоящие из двух частей;
- объекты, как и сами функции располагаются в одной БД;
- пользователь, создающий функцию, наделен правами доступа к объектам, на которые она ссылается.
Параметры, возвращающие таблицу
В более ранних версиях MS SQL Server, существовавших до SQL Server 2008 значительные сложности вызывала задача передачи множественных параметров подпрограмме. Необходимо было проделать ряд действий: создать временную таблицу, после чего вставить в нее передаваемые показатели. И лишь после этого могла быть вызвана подпрограмма.
Версия SQL Server 2008 значительно упростила решение данной задачи. Это стало возможно с появлением параметров, возвращающих таблицу. Их применение позволяет передавать результирующий набор в соответствующую подпрограмму.
Применение таких параметров имеет ряд преимуществ:
- становится значительно проще программировать такие подпрограммы;
- сокращается число обращений к серверу и, соответственно, ответов от него;
- таблица может содержать неограниченное число строк.
Изменение и удаление UDF
Инструкция ALTER FUNCTION, поддерживаемая языком T-SQL, изменяет структуру UDF. Ее обычно применяют, чтобы удалить привязку к схеме. Параметры данной инструкции имеют значения, аналогичные одноименным параметрам инструкции CREATE FUNCTION. Для каждого вида UDF используется индивидуальный вид команд изменения.
Чтобы удалить UDF, необходимо использовать инструкцию DROP FUNCTION. Сделать это могут владельцы либо пользователи, наделенные ролями sysadmin или db_owner.
Как становится понятно, для грамотного оперирования функциями в MS SQL Server, необходимо хорошо изучить не только встроенные, но и понять алгоритмы создания пользовательских. Потому, на изучение данного материала нужно потратить достаточно времени, чтобы разобраться во всех деталях. Будем рады, если статья поможет в этом. При возникновении вопросов – обязательно задавайте их. Удачи в изучении основ MS SQL функций и алгоритмов работы с ними!
User Defined Function In SQL Server-2020
In this article, we will understand User Defined Function in sql server with different types of function in sql server a) Scalar function b) Inline table-valued functions c) Multi-statement table-valued functions
User-defined Functions In SQL Server
User-defined functions also called UDF. In SQL server there are 3 different types of User-Defined functions
- Scalar function.
- Inline table-valued functions.
- Multi-statement table-valued functions.
You can find these functions folder in SQL Server Management studio see below image
Scalar Functions
Why this function called scalar function because it returns a single value.
Example
In-built function with parameter
In-built function with 0 parameter
General Syntax for Scalar function:
How to create User-defined Scalar function in the SQL server?
In the above function, we calculate the age.
To call this function if you only use
Select function-name(parameter); then it will give an error to overcome this error we need to give a fully qualified name or 2 part name or at-least database owner and name append before the function name. In our case, dbo is a database owner.
Second example: you can use this in select clause as shown below
You can do this in store-procedure also but you can not use stored procedure in select clause and where clause.
How to alter function in the SQL server?
The alter keyword needs to use instead of create statement and whole function you need to write here.
How to delete or remove a function from the SQL server?
You need to use a drop keyword and function name to remove function in the SQL server.
Also, a fully qualified name or database administrator name needs to use along with function name if you use only function name then it will give an error.
Example
Inline Table-valued function
What is the table-valued function?
The table-valued function is a user-defined function that returns the table as a data type. The return type is a table and it is treated as a table.
In this type of function, we return a table and in previous we learn in that we return a single value.
General Syntax of table-valued function:
- In the above general syntax, you will see returns return type is table means this function will return table.
- In this function, the body is not enclosed in Begin and End block
- Whatever table is returned that table structure specifically depends upon what select statement you used.
- The table-valued function is treated as a table.
If you use, begin and end statements in this function create syntax you will get below error.
State 31, Procedure getEmployeeByGender, Line 7 [Batch Start Line 0]
-Incorrect syntax near ‘BEGIN’.
Example
In the above function, we pass gender as a parameter and this parameter is used in where clause in the below select statement.
To call this function we need to use below syntax.
Select * from function_name(parameter);
In inline-table-valued function when you call this function you can use where clause in that.
Where we can use Inline Table-Valued functions?
- Inline table-valued functions can be used to achieve the functionality of parametrized views
- You can use a table which is returned by inline table valued function for joins or to form join with another table.
Query By Using Table-valued function with another table
How to modify the table-valued function?
You can use alter keyword instead of create a word in function creation. The rest of the script is the same.
Multi-statement table-valued functions (MSTVF)
A multi-statement table-valued function is a table-valued function that returns the result of multiple statements.
It is useful because you can execute multiple queries inside that function.
In this type of function, you need to define a table variable and return that variable.
Also, you can create the structure of a table.
What is the difference between the table-valued function and multi-statement table-valued function?
- In the Inline-table-valued function, we don’t have the structure of a table in return statement whereas in a multi-statement table-valued function we have the structure of a table in returns clause.
- The inline table-valued function doesn’t have to begin and end block while MSTVF has begin and end block.
- An inline-table-valued function has better performance than MSTVF when you able to achieve function using inline-table-valued try to used over MSTVF.
- It is possible to update a table using inline-table-valued but can’t be using MSTVF
Functions Important Concept In SQL Server 2020
The function is either deterministic or non-deterministic at any given time in SQL.
Deterministic and Nondeterministic function:
It is a function that returns the same value or results at any time no matter how many times you run the same function with specific input and given the state of the database remains the same.
Ex. Square(), Avg(), Sum()
Note: all aggregate functions are deterministic functions.
Nondeterministic functions:
These are the function which may return different results each time they called with a specific set of input values even if the database state that they access remains the same.
Rand Function:
This function act as deterministic as well as non-deterministic based on the seed value.
Encryption of function definition using with Encryption Option:
As we are able to encrypt the stored procedure similar way we can encrypt the function also in the sql server.
See below image we create a function first and after that, we call that function to see is this working fine or not.
After this, we call this function with the help of an in-built stored procedure which is sp_helptext and this procedure is used for getting the function text.
To avoid this and we have scenario we don’t want the end user to see our code then we need to encrypt this function and by using Encryption keyword we can do that see below code.
As we already create function we will alter and add encryption tag in that
After doing this when you run below command you will get an error.
Below is the error we got.
The text for object ‘fn_getEmployeeEmailByID’ is encrypted.
SchemaBinding Function:
Schema binding specifies that the function is bound to the database objects that it references. When you specify schema binding, the base object can not be modified or deleted in any way that affects our function definition.
To achive modification you need to modify your function first then you will able to modify a base object.
See above function create a statement in this we use ‘A’ table which, suppose accidentally anyone drops that table or modify column names or delete columns on which our function depends then our function will not execute properly and it will throw an error.
So to avoid this we use Schemabinding Option.
Now our function depends on the table ‘A’. I will drop that table A.
After drop table and run our function we get below error.
Msg 208, Level 16, State 1, Line 10 Invalid object name ‘A’.
To avoid this we need schema binding, for that, we need to use this with SchemaBinding
So, if I want schema binding we need to alter the function and execute that function the syntax for this is below.
By doing this we get an error which is below
Msg 4512, Level 16, State 3, Procedure getnameByID, Line 5 [Batch Start Line 1]
Cannot schema bind function ‘getnameByID’ because the name ‘A’ is invalid for schema binding. Names must be in two-part format and an object cannot reference itself.
To overcome this error we need to use table name in 2 parts like below dbo.A
After this, our function modified successfully and if we try to delete the table we get below error.
Msg 3729, Level 16, State 1, Line 9
Cannot DROP TABLE ‘A’ because it is being referenced by object ‘getnameByID’.
Functions SQL Server
В SQL Server функция представляет собой хранимую программу, в которую вы можете передавать параметры и возвращать значение.
Create Function
Вы можете создавать свои собственные функции в SQL Server (Transact-SQL). Давайте рассмотрим подробнее.
Синтаксис
Синтаксис Functions в SQL Server (Transact-SQL):
Параметры или аргументы
schema_name — имя схемы, которой принадлежит эта функция.
function_name — наименование функции в SQL Server.
@parameter — один или несколько параметров, которые передаются в функцию.
type_schema_name — схема, которая владеет типом данных, если это применимо.
datatype — тип данных для @parameter .
default — значение по умолчанию для назначения параметру @parameter .
READONLY — это означает, что @parameter не может быть перезаписана функцией.
return_datatype — тип данных возвращаемого значения функции.
ENCRYPTION — это означает, что источник для функции не будет сохранен как обычный текст в системных представлениях SQL Server.
SCHEMABINDING — это означает, что базовые объекты не могут быть изменены, чтобы влиять на функцию.
RETURNS NULL ON NULL INPUT — это означает, что функция вернет NULL, если любые параметры имеют значение NULL, без необходимости выполнять функцию.
CALL ON NULL INPUT — это означает, что функция будет выполняться, даже если любые параметры имеют NULL.
EXECUTE AS — устанавливает контекст безопасности для выполнения функции.
return_value — значение, возвращаемое функцией.
Пример
Рассмотрим пример создания функции в SQL Server (Transact-SQL).
Ниже приведен простой пример функции: