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El controlador mssql-python ofrece varios métodos de obtención, patrones de acceso a filas y funciones de navegación por cursor para recuperar resultados de consultas.
Métodos de obtención
Después de ejecutar una consulta SELECT, utiliza métodos fetch para obtener resultados.
Fetchone()
Devuelve una sola fila o None , si no hay más filas disponibles:
cursor.execute("SELECT ProductID, Name, ListPrice FROM Production.Product")
row = cursor.fetchone()
while row:
print(f"{row.ProductID}: {row.Name} - ${row.ListPrice}")
row = cursor.fetchone()
Fetchmany()
Devuelve una lista de filas.
cursor.arraysize Controla el tamaño predeterminado del lote (por defecto: 1):
cursor.execute("SELECT * FROM Production.Product")
cursor.arraysize = 100 # Fetch 100 rows at a time
while True:
rows = cursor.fetchmany()
if not rows:
break
for row in rows:
print(row.Name)
También puedes especificar el tamaño directamente:
rows = cursor.fetchmany(50) # Fetch up to 50 rows
fetchall()
Devuelve todas las filas restantes como una lista:
cursor.execute("SELECT * FROM Production.Product WHERE Color = 'Black'")
rows = cursor.fetchall()
print(f"Found {len(rows)} products")
for row in rows:
print(row.Name)
Fetchval()
Devuelve la primera columna de la primera fila, lo cual es útil para consultas escalares.
count = cursor.execute("SELECT COUNT(*) FROM Production.Product").fetchval()
print(f"Total products: {count}")
max_price = cursor.execute("SELECT MAX(ListPrice) FROM Production.Product").fetchval()
print(f"Highest price: ${max_price}")
Patrones de acceso a filas
La Row clase soporta múltiples patrones de acceso.
Acceso al índice
Acceder a las columnas por posición (base de cero):
cursor.execute("SELECT ProductID, Name, ListPrice FROM Production.Product WHERE ProductID < 5")
row = cursor.fetchone()
product_id = row[0]
name = row[1]
price = row[2]
Acceso a atributos
Accede a las columnas por nombre:
cursor.execute("SELECT ProductID, Name, ListPrice FROM Production.Product WHERE ProductID < 5")
row = cursor.fetchone()
product_id = row.ProductID
name = row.Name
price = row.ListPrice
Nombres de columna en minúsculas
Activar los nombres de atributos minúsculos globalmente:
import mssql_python
settings = mssql_python.get_settings()
settings.lowercase = True
cursor.execute("SELECT ProductID, Name FROM Production.Product WHERE ProductID < 5")
row = cursor.fetchone()
print(row.productid, row.name) # Lowercase access
settings.lowercase = False # Restore default
Iteración
Las filas permiten iterar sobre los valores:
cursor.execute("SELECT ProductID, Name, ListPrice FROM Production.Product WHERE ProductID < 5")
row = cursor.fetchone()
for value in row:
print(value)
Iteración del cursor
Iterar directamente sobre el cursor para procesar filas:
cursor.execute("SELECT * FROM Production.Product")
for row in cursor:
print(row.Name)
Este patrón equivale a llamar fetchone() repetidamente.
Metadatos de columna
Accede a la información de columnas a través de cursor.description:
cursor.execute("SELECT ProductID, Name, ListPrice FROM Production.Product WHERE ProductID < 5")
for col in cursor.description:
name, type_code, display_size, internal_size, precision, scale, null_ok = col
print(f"Column: {name}, Type: {type_code}, Nullable: {null_ok}")
Recuento de filas
El cursor.rowcount atributo indica:
- Para SELECT: Vuelve -1 después
execute()hasta que comience la búsqueda. Una vez que comienzas a recuperar datos, refleja el número acumulado de filas recuperadas hasta ese momento. - Para INSERT/UPDATE/DELETE: Número de filas afectadas.
cursor.execute("SELECT * FROM Production.Product")
print(f"Rows returned: {cursor.rowcount}")
cursor.execute("CREATE TABLE #PriceUpd (Name NVARCHAR(50), Price DECIMAL(10,2), CategoryID INT)")
cursor.execute("INSERT INTO #PriceUpd VALUES ('A',10,1),('B',20,1),('C',30,2)")
cursor.execute("UPDATE #PriceUpd SET Price = Price * 1.1 WHERE CategoryID = 1")
print(f"Rows updated: {cursor.rowcount}")
Navegación por cursor
skip()
Salta filas sin ir a buscarlas:
cursor.execute("SELECT * FROM Production.Product ORDER BY ProductID")
cursor.skip(10) # Skip first 10 rows
row = cursor.fetchone() # Returns 11th row
scroll()
Mueve la posición del cursor hacia adelante:
cursor.execute("SELECT * FROM Production.Product ORDER BY ProductID")
# Move forward 5 rows from current position
cursor.scroll(5, mode='relative')
row = cursor.fetchone()
Note
El controlador solo admite mode='relative' con valores positivos. El posicionamiento absoluto y el desplazamiento hacia atrás generan NotSupportedError porque el controlador usa cursores de solo avance.
Número de fila
Haz un seguimiento de la posición actual:
cursor.execute("SELECT * FROM Production.Product")
print(f"Initial position: {cursor.rownumber}") # -1 (before first fetch)
row = cursor.fetchone()
print(f"After fetchone: {cursor.rownumber}") # 0 (first row fetched)
Varios conjuntos de resultados
Úsase nextset() para procesar múltiples conjuntos de resultados:
cursor.execute("""
SELECT * FROM Production.Product WHERE Color = 'Black';
SELECT * FROM Production.ProductCategory;
SELECT COUNT(*) FROM Production.Product;
""")
# First result set
products = cursor.fetchall()
print(f"Products: {len(products)}")
# Move to second result set
if cursor.nextset():
categories = cursor.fetchall()
print(f"Categories: {len(categories)}")
# Move to third result set
if cursor.nextset():
count = cursor.fetchval()
print(f"Total count: {count}")
Grandes conjuntos de resultados
Para conjuntos de resultados grandes, procesa filas en lotes para gestionar la memoria:
def process_batch(rows):
# Example: print each row. Replace with your own logic.
for row in rows:
print(row)
cursor.execute("SELECT * FROM LargeTable")
cursor.arraysize = 1000
while True:
rows = cursor.fetchmany()
if not rows:
break
process_batch(rows)
print(f"Processed {cursor.rownumber} rows so far")
Administradores de contexto
Utiliza gestores de contexto para la limpieza automática de recursos:
with mssql_python.connect(connection_string) as conn:
with conn.cursor() as cursor:
cursor.execute("SELECT * FROM Production.Product")
for row in cursor:
print(row.Name)
# Cursor and connection closed automatically
procedimientos recomendados
-
Úsalo
fetchmany()para obtener resultados grandes y evitar cargar todo en la memoria. - Cierra los cursores cuando termines para liberar recursos del servidor.
- Utiliza nombres de columnas (acceso a atributos) para un código más legible.
-
Compruebe
rowcountdespués de las instrucciones de modificación de datos. -
Maneja
Nonelos valores explícitamente cuando las columnas son anulables.