Align all TSL syntax documentation examples with docs/tsl/naming.md: - Classes/types: PascalCase, drop Hungarian prefix (THuman→Human) - Parameters/locals: snake_case with meaningful names (isLeft→is_left, maxb→max_b) - Private members: snake_case_ with trailing underscore (real_part_, imaginary_part_) - Public members: PascalCase (value→Value) - Top-level functions: PascalCase (test→Test) - Module constants: kPascalCase (kernel_dll→kKernelDll) Affected: 01-24 syntax docs (23 files) Verified: 150+ code blocks locally tested, output unchanged Co-Authored-By: Claude Fable 5 <noreply@anthropic.com>
27 KiB
TSL TS-SQL
文档类型:语法主线 是否可直接用于生成代码:是 是否含可直接照写示例:是 是否含不可照写反例:是 遇到不确定时:先按本页候选页继续判断;13_resultset_and_filters.md、12_matrix_and_collections.md、23_fmarray.md;仍不命中时回到语法路由中心 index.md;如果问题已经超出语法层,回到 TSL 总入口 ../index.md
这一篇是 TS-SQL 的唯一语法入口:内存数组查询、返回形态、字段访问、where / group by / order by、一维数组查询、多表 join(含 left join)、insert / update / delete 写回、thisGroup、thisRowIndex、refMaxOf / refMinOf 都在这里收拢。
本篇职责
回答”写 TS-SQL 查询和写回时,怎样从最小 select ... from ... end 骨架开始,逐步处理筛选、分组、排序、多表联接(含 LEFT JOIN)、组内子查询、极值引用,以及如何用 insert/update/delete 修改内存数组”。
智能体 TS-SQL 判断流程
- 先判断要写查询(
select/sselect/vselect/mselect)还是写回(insert/update/delete)。 - 内存数组查询优先从
select ... from source_rows end最小骨架起手。 - 二维结果集字段访问用
["字段名"];多表查询字段访问用[表序号].["字段名"]。 - 在一维数组上做 TS-SQL 时,优先使用
thisRow和thisRowIndex。 - 联接选
join/left join/right join/full join/cross join/ 逗号联接;等值联接可用with(... on ...)优化。 - 聚集统一形态
(Expr, Cond, N, MovingFirst, CacheId):条件聚集传Cond,移动聚集传N;分组后筛选用having;自定义聚集用aggof。 - 只想按已有结果集保留/排除行时跳到 13_resultset_and_filters.md;要做去重型集合关系时跳到 12_matrix_and_collections.md;要在
FMArray上做查询或写回边界时跳到 23_fmarray.md。 - 没有对应代码块时不要发明 TS-SQL 写法。
核心规则
- TS-SQL 是 TSL 自带的类 SQL 查询语法,不是金融业务函数库。
- 基础查询文档骨架是:以
select/sselect/vselect/mselect开始,以end收尾。 from后面可以直接跟内存数组结果集。- 在内存二维结果集上,文档字段访问写法是
["字段名"]。 - 在一维数组上做 TS-SQL 时,优先使用
thisRow和thisRowIndex。 select返回二维结果,sselect返回一维结果,vselect返回单值,mselect返回Matrix。where、group by、order by可以直接接在from后面继续使用;order by支持asc/desc与多列逗号分隔。- 分组后按聚集条件筛选用
having(where不能用聚集);having里用countof([字段])或countof(1),不要用countof(*)。 - 多表
join时,字段访问应写成[表序号].["字段名"];on可用and写多条件;[表序号].*取整表列。 - 联接类型:
left join保留左表、right join保留右表、full join保留双方、cross join笛卡尔积、逗号联接等价于cross join;不匹配处用nil填充。 select列表支持distinct去重、as 别名、as nil(参与计算但不返回)、起始列 to 结束列字段区间、selectopt(位选项)、drange(区间/M of N)。- 聚集函数统一形态
Func(Expr[, Cond[, N[, MovingFirst[, CacheId]]]]):条件聚集、移动聚集、多字段聚集、refof(Expr, N)引用相对行;aggof('名', Expr)调用自定义聚集回调。 thisGroup不是普通值,而是分组后的子结果集;要通过子select/vselect的from thisGroup来访问。thisRowIndex在order by之后仍可返回原始行位置;thisOrder返回排序后的自然排名。refMaxOf(...)和refMinOf(...)可与maxOf(...)/minOf(...)配合,取极值所在行的另一列值。[@字段]返回该字段的数据类型字符串。- 写回语句
insert/update/delete直接修改原内存数组,不返回新数组。 - 访问金融表、时间序列或业务数据源时,语法和业务语义要分开看;本页只讲语言层查询骨架。
可直接照写示例
最小查询骨架
代码块身份:可直接照写示例
source_rows := array(
("A": 1, "B": 3),
("A": 2, "B": 1)
);
query_result := select * from source_rows end;
writeLn(length(query_result));
结果说明:
query_result的长度是2- 两行依次是
(1,3)、(2,1) - 说明 TS-SQL 的最短可靠入口就是“准备结果集,然后
select ... from source_rows end”
代码块身份:输出片段
2
字段选择
代码块身份:可直接照写示例
source_rows := array(
("A": 1, "B": 3),
("A": 2, "B": 1),
("A": 1, "B": 2)
);
query_result := select ["A"], ["B"] from source_rows end;
writeLn(length(query_result));
结果说明:
query_result的长度是3- 三行依次是
(1,3)、(2,1)、(1,2) - 说明
select ["A"], ["B"] from source_rows end会按原顺序返回二维结果集
四个查询入口怎样分工
代码块身份:可直接照写示例
source_rows := array(
("A": 1, "B": 3),
("A": 2, "B": 1),
("A": 1, "B": 2)
);
selected_values := sselect ["A"] from source_rows end;
sum_value := vselect sumOf(["B"]) from source_rows end;
matrix_result := mselect * from source_rows end;
col_index := mcols(matrix_result, 1);
结果说明:
sselect ["A"] from source_rows end返回一维数组array(1, 2, 1)vselect sumOf(["B"]) from source_rows end返回单值6mselect * from source_rows end的行数是3、列数是2mcols(matrix_result, 1)返回列索引array("A", "B")- 本页只把
mselect的“返回 Matrix 且保留行列信息”写成文档主干;不要在本页发明直接单元格读取规则
where 和 order by
代码块身份:可直接照写示例
source_rows := array(
("A": 1, "B": 3),
("A": 2, "B": 1),
("A": 1, "B": 2)
);
query_result := select * from source_rows where ["B"] > 1 order by ["B"] end;
结果说明:
query_result的长度是2- 两行依次是
(1,2)、(1,3) - 说明
where ["B"] > 1会先筛选,再按order by ["B"]的升序返回
group by
代码块身份:可直接照写示例
source_rows := array(
("A": 1, "B": 3),
("A": 2, "B": 1),
("A": 1, "B": 2)
);
group_result := select ["A"], sumOf(["B"]) as "SumB"
from source_rows
group by ["A"]
order by ["A"]
end;
结果说明:
group_result的长度是2- 第一行是
(1,5) - 第二行是
(2,1) - 说明
group by ["A"]后可以直接接聚集函数,并用as "SumB"指定返回列名
一维数组上的 thisRow 与 thisRowIndex
代码块身份:可直接照写示例
values := array(10, 20, 30);
row_values := sselect thisRow from values end;
row_indexes := sselect thisRowIndex from values end;
query_result := select thisRow as "Value", thisRowIndex as "Idx"
from values
where thisRow > 15
order by thisRow
end;
结果说明:
sselect thisRow from values end返回array(10, 20, 30)sselect thisRowIndex from values end返回array(0, 1, 2)- 上面的
select ... from values where thisRow > 15 order by thisRow end返回两行:第一行Value=20, Idx=1,第二行Value=30, Idx=2
join
代码块身份:可直接照写示例
left_rows := array(
("ID": 1, "V1": 10),
("ID": 2, "V1": 20)
);
right_rows := array(
("ID": 1, "V2": 100),
("ID": 3, "V2": 300)
);
join_result := select [1].["ID"], [1].["V1"], [2].["V2"]
from left_rows join right_rows on [1].["ID"] = [2].["ID"]
end;
writeLn(length(join_result));
writeLn(join_result[0]["ID"]);
writeLn(join_result[0]["V1"]);
writeLn(join_result[0]["V2"]);
结果说明:
join_result的长度是1- 唯一一行是
(1,10,100) - 说明
from left_rows join right_rows on ...和[1].["字段"]、[2].["字段"]这种多表字段访问属于文档明确写法
代码块身份:输出片段
1
1
10
100
thisGroup
代码块身份:可直接照写示例
source_rows := array(
("A": 1, "B": 3, "Name": "x"),
("A": 2, "B": 1, "Name": "y"),
("A": 1, "B": 2, "Name": "z")
);
group_result := select ["A"], max_b := maxOf(["B"]) as "MaxB",
vselect ["Name"] from thisGroup where ["B"] = max_b end as "TopName"
from source_rows
group by ["A"]
order by ["A"]
end;
结果说明:
group_result的长度是2- 第一行是
(1,3,"x") - 第二行是
(2,1,"y") - 说明
thisGroup可以在分组上下文里作为子结果集继续vselect
thisRowIndex 在排序后仍指向原始位置
代码块身份:可直接照写示例
source_rows := array(
("A": 1, "B": 3),
("A": 2, "B": 1),
("A": 1, "B": 2)
);
query_result := select thisRowIndex as "Idx", ["B"]
from source_rows
order by ["B"]
end;
结果说明:
query_result的三行依次是(1,1)、(2,2)、(0,3)- 说明
order by ["B"]之后,thisRowIndex仍返回原表中的原始下标
refMaxOf 与 refMinOf
代码块身份:可直接照写示例
source_rows := array((6, 20), (5, 20), (9, 2), (2, 20), (7, 18));
max_ref_result := select maxOf([0]) as "MaxA", refMaxOf([1]) as "RefB" from source_rows end;
min_ref_result := select minOf([0]) as "MinA", refMinOf([1]) as "RefB" from source_rows end;
结果说明:
max_ref_result只有一行,结果是(9,2)min_ref_result只有一行,结果是(2,20)- 说明
refMaxOf([1])取到了[0]最大值所在行的[1],refMinOf([1])取到了[0]最小值所在行的[1]
LEFT JOIN 多表联接
left join 保留左表所有行,右表不匹配时用 nil 填充:
代码块身份:可直接照写示例
left_rows := array(("k": 1, "va": "a1"), ("k": 2, "va": "a2"));
right_rows := array(("k": 1, "vb": "b1"), ("k": 3, "vb": "b3"));
result := select [1].["va"], [2].["vb"]
from left_rows left join right_rows
on [1].["k"] = [2].["k"]
end;
writeLn("行数:", mrows(result));
writeLn("(0,0):", result[0]["va"]);
writeLn("(0,1):", result[0]["vb"]);
writeLn("(1,0):", result[1]["va"]);
writeLn("(1,1):", result[1]["vb"]);
代码块身份:输出片段
行数: 2
(0,0): a1
(0,1): b1
(1,0): a2
(1,1): nil
说明:
left join保留左表所有行(k=1和k=2)- 右表
k=2不存在,对应列用nil填充 on子句指定联接条件,用[1].["k"] = [2].["k"]匹配键- 其他联接类型:
right join(保留右表)、full join(保留双方)、cross join(笛卡尔积)
JOIN 家族其余形态
right join / full join 的不匹配行同样用 nil 填充:
代码块身份:可直接照写示例
a := array(("id": "01", "en": 90), ("id": "02", "en": 80));
b := array(("id": "01", "math": 70), ("id": "05", "math": 50));
right_result := select [1].["id"], [2].["math"] from a right join b on [1].["id"] = [2].["id"] end;
full_result := select [1].["id"], [2].["math"] from a full join b on [1].["id"] = [2].["id"] end;
writeLn("right行数:", mrows(right_result));
writeLn("full行数:", mrows(full_result));
代码块身份:输出片段
right行数: 2
full行数: 3
说明:
right join保留右表所有行,左表无匹配的记录里,取自左表的字段为nil(上例右表id=05那行[1].["id"]为nil)full join保留双方所有行,任一侧无匹配的字段用nil填充(上例既有左表独占的02,也有右表独占的05)
cross join 是笛卡尔积,不带 on;等价的逗号联接可带 where:
代码块身份:可直接照写示例
a := array(("id": "01", "en": 90), ("id": "02", "en": 80));
b := array(("id": "01", "math": 70), ("id": "05", "math": 50));
cross_result := select [1].["id"], [2].["id"] from a cross join b end;
comma_result := select [1].["id"] from a, b where [1].["id"] = [2].["id"] end;
writeLn("cross行数:", mrows(cross_result));
writeLn("comma行数:", mrows(comma_result));
代码块身份:输出片段
cross行数: 4
comma行数: 1
说明:
cross join不写on,产生左右两表的全组合(2 × 2 = 4 行)from A, B where ...是等价的逗号联接写法,用where表达匹配条件
with(... on ...) 是优化联接:把 on 的 N×M 匹配复杂度降到 N+M,多个等值约束用逗号分隔:
代码块身份:可直接照写示例
a := array(("id": "01", "en": 90), ("id": "03", "en": 85));
b := array(("id": "01", "math": 70), ("id": "03", "math": 60), ("id": "05", "math": 50));
result := select [1].["id"], [2].["math"] from a join b with([1].["id"] on [2].["id"]) end;
writeLn("行数:", mrows(result));
代码块身份:输出片段
行数: 2
说明:
join B with(左表达式组 on 右表达式组)只支持等值约束,靠哈希把复杂度降到 N+M- 多个等值约束写成
with([1].["id"], [1].["cls"] on [2].["id"], [2].["cls"]) - 需要非等值条件(
>、<)时回到普通join ... on
on 支持多条件 and,[表序号].* 取整表所有列:
代码块身份:可直接照写示例
a := array(("id": "01", "en": 90), ("id": "03", "en": 85));
b := array(("id": "01", "math": 70), ("id": "03", "math": 95));
result := select [1].* from a join b on [1].["id"] = [2].["id"] and [1].["en"] > [2].["math"] end;
writeLn("行数:", mrows(result));
writeLn("(0,0):", result[0]["id"]);
代码块身份:输出片段
行数: 1
(0,0): 01
说明:
on后面可以用and串联多个条件[1].*返回第一个表的所有列;三表以上时链式写join C on ...
INSERT 写回
insert into 向内存数组插入新行:
代码块身份:可直接照写示例
a := array(("id": "x"));
insert into a insertfields(["id"]) values("y");
writeLn("行数:", mrows(a));
writeLn("(0,0):", a[0]["id"]);
writeLn("(1,0):", a[1]["id"]);
代码块身份:输出片段
行数: 2
(0,0): x
(1,0): y
说明:
insert into 数组变量直接修改原数组insertfields([字段列表])指定要插入的字段values(...)提供对应值,可以写多组values、values实现批量插入
批量插入可以直接跟一个同结构数组,insertfields 也支持一次给多字段赋值:
代码块身份:可直接照写示例
a := array(("id": "01", "cls": "A"));
rows := array(("id": "09", "cls": "C"));
insert into a rows;
insert into a insertfields(["id"], ["cls"]) values("07", "B");
writeLn("行数:", mrows(a));
writeLn(a[1]["id"], a[1]["cls"]);
writeLn(a[2]["id"], a[2]["cls"]);
代码块身份:输出片段
行数: 3
09C
07B
说明:
insert into a rows;把整个rows数组的行批量追加进ainsertfields(["id"], ["cls"]) values("07", "B")一次插入多字段
UPDATE 写回
update 修改符合条件的行:
代码块身份:可直接照写示例
a := array(("id": "x", "v": 1), ("id": "y", "v": 2));
update a set ["v"] = 99 where ["id"] = "y" end;
writeLn(a[0]["v"]);
writeLn(a[1]["v"]);
代码块身份:输出片段
1
99
说明:
update 数组变量 set [字段] = 新值直接修改原数组where子句筛选要更新的行- 可以同时更新多个字段:
set ["v1"] = 10, ["v2"] = 20
set 一个不存在的列会自动新增该列;set thisrow = ... 可以整行替换(一维数组上尤其常用):
代码块身份:可直接照写示例
a := array(("id": "01", "en": 90), ("id": "02", "en": 80));
update a set ["total"] = ["en"] + 1 end;
r := array(1, 2, 3);
update r set thisrow = thisrow * 10 end;
writeLn(a[0]["total"]);
writeLn(r[0], r[1], r[2]);
代码块身份:输出片段
91
102030
说明:
set ["total"] = ...中total原本不存在,执行后自动作为新列加到每一行set thisrow = thisrow * 10用当前行整体做表达式并写回;一维数组上thisrow就是元素本身
DELETE 写回
delete 删除符合条件的行:
代码块身份:可直接照写示例
a := array(("id": "x"), ("id": "y"));
delete from a where ["id"] = "x";
writeLn("行数:", mrows(a));
writeLn("(0,0):", a[0]["id"]);
代码块身份:输出片段
行数: 1
(0,0): y
说明:
delete from 数组变量 where 条件删除符合条件的行- 直接修改原数组
- 省略
where会删除所有行
deleteopt(Option) 控制删除后是否重排下标:
代码块身份:可直接照写示例
a := array(("cls": "A"), ("cls": "A"), ("cls": "B"), ("cls": "B"));
delete deleteopt(1) from a where ["cls"] = "A";
writeLn(mrows(a));
代码块身份:输出片段
2
说明:
deleteopt(0)(默认)删除后重排剩余行下标deleteopt(1)删除后保留原始下标,不重排
distinct 结果集去重
select distinct 对结果集去重;聚集函数内也可用 distinct 前缀:
代码块身份:可直接照写示例
a := array(("cls": "A", "en": 90), ("cls": "A", "en": 80), ("cls": "B", "en": 85));
distinct_rows := select distinct ["cls"] from a end;
distinct_sum := vselect sumof(distinct ["en"]) from a end;
writeLn(mrows(distinct_rows));
writeLn(distinct_sum);
代码块身份:输出片段
2
255
说明:
select distinct [字段]折叠重复行sumof(distinct [字段])只对不同值求和:90 + 80 + 85 = 255
as 别名、as nil 与字段区间
代码块身份:可直接照写示例
a := array(("id": "01", "cls": "A", "en": 90), ("id": "02", "cls": "B", "en": 80));
alias_rows := select ["en"] as "score" from a end;
nil_rows := select ["id"], ["en"] * 2 as nil from a end;
range_rows := select 0 to 1 from a end;
writeLn(alias_rows[0]["score"]);
writeLn(mcols(nil_rows));
writeLn(mcols(range_rows));
代码块身份:输出片段
90
1
2
说明:
字段 as "别名"给结果列改名表达式 as nil让该列只参与临时计算,不出现在结果集里(上例nil_rows只剩id一列)StartIndex to EndIndex在选择列表里取列区间;0 to 1返回第 0、1 两列
drange 取行区间
代码块身份:可直接照写示例
a := array(("id": "01"), ("id": "02"), ("id": "03"), ("id": "04"));
head_rows := select drange(0 to 1) * from a end;
tail_rows := select drange(-2 to -1) * from a end;
part_rows := select drange(1 of 2) * from a end;
writeLn(mrows(head_rows));
writeLn(tail_rows[0]["id"]);
writeLn(mrows(part_rows));
代码块身份:输出片段
2
03
2
说明:
drange(begin to end)取行区间;负数从末尾计(-1是最后一行)drange(M of N)把结果集等分成 N 份,取第 M 份
selectopt 位选项
代码块身份:可直接照写示例
a := array(("en": 90), ("en": 80), ("en": 85), ("en": 85));
opt_rows := select selectopt(2) ["en"] from a end;
writeLn(dataType(opt_rows));
writeLn(opt_rows[0]);
代码块身份:输出片段
4
90
说明:
selectopt(N)用位组合改变返回形态;selectopt(2)让select返回一维数组(不再是二维结果集)- 常用位:
1=单值、2=一维、4=Matrix、16=多字段聚集保留原名、64=MovingFirst 变换
条件聚集、移动聚集与 refof
聚集函数统一支持 (Expr, BoolConditionExp, N, MovingFirst, CacheId) 形态:
代码块身份:可直接照写示例
a := array(("en": 90), ("en": 80), ("en": 85), ("en": 85));
cond_sum := vselect sumof(["en"], ["en"] >= 85) from a end;
moving := select avgof(["en"], true, 2, true) from a end;
ref_prev := select ["en"], refof(["en"], 1) from a end;
writeLn(cond_sum);
writeLn(moving[2]["Expr1"]);
writeLn(ref_prev[1]["Expr1"]);
代码块身份:输出片段
260
82.5
90
说明:
- 条件聚集:
sumof(表达式, 布尔条件)只统计条件为真的行(90 + 85 + 85 = 260) - 移动聚集:
avgof(表达式, 条件, N, MovingFirst)取当前行往前 N 条的滑动统计 refof(表达式, N)引用前 N 行的值(N为负则往后);首行无前值时返回0
group by ... having
having 用聚集条件筛选分组(where 不能用聚集):
代码块身份:可直接照写示例
a := array(("cls": "A", "en": 90), ("cls": "A", "en": 80), ("cls": "B", "en": 85));
having_rows := select ["cls"] from a group by ["cls"] having countof(["cls"]) > 1 end;
writeLn(mrows(having_rows));
writeLn(having_rows[0]["cls"]);
代码块身份:输出片段
1
A
说明:
having 聚集条件在分组后筛选(上例只保留成员数大于 1 的A组)having里的计数用countof([字段])或countof(1)
代码块身份:反例 / 不可照写
having_rows := select ["cls"] from a group by ["cls"] having countof(*) > 1 end;
countof(*) 这种带 * 的写法不成立,会报 CountOf ( not found。计数改用 countof([字段]) 或 countof(1)。
thisOrder 与多列 order by
代码块身份:可直接照写示例
a := array(("id": "01", "en": 90), ("id": "02", "en": 80), ("id": "03", "en": 85), ("id": "04", "en": 85));
order_rows := select ["id"], thisOrder as "ord" from a order by ["en"] end;
desc_rows := select ["id"] from a order by ["en"] desc end;
writeLn(order_rows[0]["id"], ",", order_rows[0]["ord"]);
writeLn(desc_rows[0]["id"]);
代码块身份:输出片段
02,1
01
说明:
thisOrder返回排序后的自然排名(从 1 起,值相同则同名次,名次可不连续)order by [字段] desc降序;多列排序用逗号分隔:order by ["cls"] asc, ["en"] descthisOrder与thisRowIndex不同:后者返回排序前的原始行位置
refsof 引用上级结果集
在嵌套子查询里,refsof(Exp, UpLevel) 用上 N 级结果集计算 Exp:
代码块身份:可直接照写示例
a := array(("id": "01", "en": 90), ("id": "02", "en": 80));
r := select ["id"], (vselect refsof(["en"], 1) from a end) as "up" from a end;
writeLn(r[0]["id"], ",", r[0]["up"]);
writeLn(r[1]["id"], ",", r[1]["up"]);
代码块身份:输出片段
01,90
02,80
说明:
refsof(表达式, 1)在内层子查询里引用上一级(外层)结果集当前行的值- 数字越大引用越靠外层;脱离嵌套单独使用会报
no result set for reference
[@Field] 取字段类型
代码块身份:可直接照写示例
a := array(("id": "01", "en": 90), ("id": "02", "en": 80));
t := select ["id"], [@"en"] from a end;
writeLn(t[0]["Expr1"]);
代码块身份:输出片段
integer
说明:
[@字段名]返回该字段的数据类型名(字符串),可用于 select 列表与 update set
aggof 自定义聚集扩展
代码块身份:仅服务端可执行示例 本地
TSL.exe会报AggOf Init Error;下例在服务端(pyTSL)验证通过。
aggof('名称', 表达式) 调用一个自定义回调函数做聚集:
代码块身份:仅服务端可执行示例
Table1 := array(("C": 1), ("C": 2), ("C": 3), ("C": 4), ("C": 5));
return vselect aggof('AggSumSample', ['C']) from Table1 end;
function AggSumSample(Flag, Value);
begin
if Flag = 0 then
begin
sysParams['SumSample'] := 0;
return true;
end
else if Flag = 1 then
begin
sysParams['SumSample'] := sysParams['SumSample'] + Value;
return true;
end
else
return sysParams['SumSample'];
end;
说明(上例返回 15):
- 回调签名固定为
function Name(Flag, Value) Flag=0初始化(Value为真表示distinct),返回true/false表示成败Flag=1每行数据,Value是当前行表达式的值,返回true/falseFlag=2结束,返回最终聚集结果- 状态用
sysParams[...]缓存,不要用static
本页不生成的范围
TSQLInsert/TSQLSetValue/TSQLBatchInsert/TSQLEdit/TSQLPost/TSQLFinal对象被 TS-SQL 查询的回调机制- 面向 SQL 表、业务表或时间序列的数据查询与写回(
marketTable/infoTable/tradeTable/sqlTable/hugeSqlTable等数据源)
这些内容不作为本页可生成事实;业务数据源先查 ../codegen/dotnet/datawarehouse/、../modules/pytsl_api.md 或项目实际接口。
默认生成模板
TS-SQL 的最短默认骨架如下:
代码块身份:可直接照写示例
query_result := select * from source_rows end;
禁止项
- 不要把数据库 SQL 方言直接迁移成 TS-SQL 代码。
- 不要把
select当成普通函数调用,忘了以end收尾。 - 在二维结果集里直接写
A而不是["A"]。 - 多表联接时继续写成
["ID"],没有加表序号。 - 处理一维数组时直接把
[0]当成稳定列访问。 - 把
thisGroup当成普通字段或普通变量。 - 把排序后的
thisRowIndex误当成排序序号。 - 在
left join时省略on子句或不用[表序号].["字段"]形式。 - 在
insert时漏掉insertfields或字段数与值数不匹配。 - 期望
update/delete返回新数组;它们直接修改原数组。 - 用
countof(*)数行数;*星号形式不被支持,改用countof([字段])或countof(1)。
代码块身份:反例 / 不可照写
n := vselect countof(*) from source_rows end;
countof(*) 会报 CountOf ( not found。数行数改用 countof([字段]) 或 countof(1)。
代码块身份:反例 / 不可照写
query_result := select A from source_rows end;
上面这种写法不要当成本页可靠规则。二维结果集字段访问,本页只把 ["A"] 这种写法写成文档主干。
代码块身份:反例 / 不可照写
query_result := select [0] from values end;
这种对一维数组直接用 [0] 的写法虽然返回长度为 3 的结果,但取到的值是 nil,不能当成可靠入口。对一维数组应改用 thisRow 和 thisRowIndex。
代码块身份:反例 / 不可照写
query_result := select ["ID"], ["V1"], ["V2"]
from left_rows join right_rows on ["ID"] = ["ID"]
end;
上面这种写法不要当成本页可靠规则。多表查询里,本页只把 [1].["字段"]、[2].["字段"] 这种带表序号的访问方式写成文档主干。
代码块身份:反例 / 不可照写
group_value := thisGroup;
不要把 thisGroup 当成普通值直接使用。可靠入口是 select ... from thisGroup end 或 vselect ... from thisGroup end。