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Python 中使用 MySQL 模糊查询的方法

作者:EquatorCoco
  • 2024-06-28
    福建
  • 本文字数:2341 字

    阅读完需:约 8 分钟

1.方法一:使用 pymysql 库的方法


当在 Python 中使用 MySQL 进行模糊查询时,我们通常会使用pymysqlmysql-connector-python这样的库来连接 MySQL 数据库并执行查询。以下是一个使用pymysql进行模糊查询的详细示例,包括安装库、连接数据库、执行查询以及处理结果。


1.1 安装 pymysql 库


首先,确保我们已经安装了pymysql库。如果没有,可以通过 pip 来安装:

bash复制代码
pip install pymysql
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1.2 编写 Python 代码进行模糊查询

import pymysql    # 数据库连接配置  config = {      'host': 'localhost',      'user': 'your_username',      'password': 'your_password',      'database': 'your_database',      'charset': 'utf8mb4',      'cursorclass': pymysql.cursors.DictCursor  }    # 连接数据库  connection = pymysql.connect(**config)    try:      with connection.cursor() as cursor:          # 编写SQL查询语句,使用LIKE进行模糊查询          # 假设我们有一个名为"articles"的表,其中有一个"content"字段,我们想要查询包含"Python"关键字的文章          sql = "SELECT * FROM articles WHERE content LIKE %s"          # LIKE查询中,%是通配符,代表任意数量的字符(包括零个字符)          # 我们需要为%s提供一个包含%的字符串来构建LIKE查询          search_term = '%Python%'          cursor.execute(sql, (search_term,))            # 获取所有查询结果          results = cursor.fetchall()            # 处理查询结果          for row in results:              # row是一个字典,其中包含了查询结果的每一列及其对应的值              print(f"ID: {row['id']}, Title: {row['title']}, Content: {row['content'][:50]}...")  # 只打印内容的前50个字符作为示例    finally:      # 关闭数据库连接      connection.close()
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1.3 注意事项


(1)请将your_usernameyour_passwordyour_database替换为我们的 MySQL 数据库的实际用户名、密码和数据库名。

(2)在上面的示例中,我们使用了%作为通配符来构建 LIKE 查询。%Python%将匹配任何包含"Python"的字符串,不论其前后是否有其他字符。如果我们只想匹配以"Python"开头的字符串,可以使用Python%;只想匹配以"Python"结尾的字符串,可以使用%Python

(3)在执行查询时,我们使用了一个元组(search_term,)来传递参数给cursor.execute()方法。注意这个元组只有一个元素,但也需要逗号来标识它是一个元组,而不是一个括号内的普通表达式。

(4)fetchall()方法用于获取查询结果的所有行。如果我们只需要获取部分结果,可以使用fetchone()fetchmany(size)方法。

(5)在处理完数据库操作后,确保关闭数据库连接以释放资源。在这个示例中,我们使用了一个try...finally块来确保即使在发生异常时也能关闭连接。


2.方法二:使用mysql-connector-python库的方法


除了使用pymysql库进行 MySQL 的模糊查询之外,还可以使用mysql-connector-python库,这是 MySQL 官方提供的 Python 连接器。以下是使用mysql-connector-python进行模糊查询的示例代码:


2.1 安装 mysql-connector-python 库


如果还没有安装mysql-connector-python,可以通过 pip 来安装:

bash复制代码
pip install mysql-connector-python
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2.2 编写 Python 代码进行模糊查询

import mysql.connector    # 数据库连接配置  config = {      'host': 'localhost',      'user': 'your_username',      'password': 'your_password',      'database': 'your_database'  }    # 连接数据库  cnx = mysql.connector.connect(**config)    try:      cursor = cnx.cursor(dictionary=True)  # 使用字典游标以便获取结果作为字典        # 编写SQL查询语句,使用LIKE进行模糊查询      # 假设我们有一个名为"articles"的表,其中有一个"content"字段,我们想要查询包含"Python"关键字的文章      query = ("SELECT * FROM articles WHERE content LIKE %s")      search_term = '%Python%'  # LIKE查询中,%是通配符        # 注意:mysql-connector-python中的参数化查询需要确保%是查询字符串的一部分      # 因此我们直接构造完整的LIKE表达式字符串      cursor.execute(query, (search_term,))        # 获取所有查询结果      results = cursor.fetchall()        # 处理查询结果      for row in results:          print(f"ID: {row['id']}, Title: {row['title']}, Content: {row['content'][:50]}...")  # 只打印内容的前50个字符作为示例    finally:      # 关闭游标和连接      if cursor:          cursor.close()      if cnx.is_connected():          cnx.close()
复制代码


2.3 注意事项


(1)同样需要将your_usernameyour_passwordyour_database替换为我们的 MySQL 数据库的实际用户名、密码和数据库名。

(2)在mysql.connector.connect()中,我们没有直接指定字符集和游标类型,因为mysql-connector-python的默认配置通常已经足够好。但是,如果需要,我们可以添加这些配置选项。

(3)使用cursor.close()cnx.close()来确保游标和连接都被正确关闭。

(4)mysql-connector-python也支持使用上下文管理器(即with语句)来自动管理游标和连接的关闭,但这需要创建一个新的游标类或使用特定的上下文管理器。在上面的示例中,我们手动关闭了它们以展示基本的资源管理。

(5)在处理数据库查询时,务必注意 SQL 注入的风险。通过使用参数化查询(如上例所示),我们可以确保用户输入被正确地转义,从而防止 SQL 注入攻击。


文章转载自:TechSynapse

原文链接:https://www.cnblogs.com/TS86/p/18271958

体验地址:http://www.jnpfsoft.com/?from=infoq

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