XML 解析是将 XML 数据从其序列化字符串格式转换为分层格式的过程。
可以让 DB2® 数据库管理器隐式执行解析,也可以显式执行 XML 解析。
在下列情况下进行隐式 XML 解析:
使用类型为 XML 的主变量或使用类型为 XML 的参数标记将数据传递至数据库服务器时
数据库服务器在绑定主变量或参数标记的值以便在语句处理期间使用时进行解析
在这种情况下,必须使用隐式解析。
在 INSERT、UPDATE、DELETE 或 MERGE 语句中将字符串数据类型(character、graphic 或 binary)的主变量、参数标记或 SQL 表达式指定给 XML 列时。当 SQL 编译器隐式将 XMLPARSE 函数添加至该语句时进行解析。
对输入 XML 数据调用 XMLPARSE 函数时,执行显式 XML 解析。可以在接受 XML 数据类型的任何上下文中使用 XMLPARSE 的结果。例如,可以将结果指定给 XML 列或将它用作类型为 XML 的存储过程参数。
XMLPARSE 函数采用非 XML、字符或二进制数据类型作为输入。对于嵌入式动态 SQL 应用程序,需要将表示 XMLPARSE 的输入文档的参数标记强制类型转换为相应的数据类型。例如:
INSERT INTO MyCustomer (Cid, Info)
VALUES (?, xmlparse(document cast(? as clob(1k)) preserve whitespace))
对于静态嵌入式 SQL 应用程序,不能将 XMLPARSE 函数的主变量自变量声明为 XML 类型(XML AS BLOB、XML AS CLOB 或 XML AS DBCLOB 类型)。
XML 解析和空格处理
在隐式或显式 XML 解析期间,将数据存储在数据库中时,可以控制是保留还是去掉边界空格字符。
根据 XML 标准,空格是文档中用于提高可读性的间隔字符(U+0020)、回车符(U+000D)、换行符(U+000A)或制表符(U+0009)。当任何这些字符作为文本字符串的一部分出现时,不将它们视为空格。
边界空格是出现在元素之间的空格字符。例如,在以下文档中,<a>与 <b>以及 </b>与 </a>之间的空格是边界空格。
<a><b>and between </b></a>
通过显式调用 XMLPARSE,可以使用 STRIP WHITESPACE 或 PRESERVE WHITESPACE 选项来控制是否保留边界空格。缺省行为是去掉边界空格。
通过隐式 XML 解析:
如果输入数据类型不是 XML 类型或未强制类型转换为 XML 数据类型,则 DB2 数据库管理器总是去掉空格。
如果输入数据类型是 XML 数据类型,则可以使用 CURRENT IMPLICIT XMLPARSE OPTION 专用寄存器来控制是否保留边界空格。可以将此专用寄存器设置为 STRIP WHITESPACE 或 PRESERVE WHITESPACE。缺省行为是去掉边界空格。
如果使用 XML 验证,则 DB2 数据库管理器将忽略 CURRENT IMPLICIT XMLPARSE OPTION 专用寄存器,并只使用验证规则来确定下列示例中是去掉还是保留空格:
xmlvalidate(? ACCORDING TO XMLSCHEMA ID schemaname)
xmlvalidate(?)
xmlvalidate(:hvxml ACCORDING TO XMLSCHEMA ID schemaname)
xmlvalidate(:hvxml)
xmlvalidate(cast(? as xml) ACCORDING TO XMLSCHEMA ID schemaname)
xmlvalidate(cast(? as xml))
在这些示例中,? 表示 XML 数据,而 :hvxml 是 XML 主变量。
有关 XML 验证如何影响空格处理方式的信息,请参阅 XML 验证。
XML 标准指定 xml:space 属性,它用于控制是去掉还是保留 XML 数据中的空格。xml:space 属性覆盖任何空格设置以进行隐式或显式 XML 解析。
例如,在以下文档中,无论 XML 解析选项如何,总是保留正好在 <b>前后的空格,因为这些空格位于具有属性 xml:space="preserve" 的节点内:
<a xml:space="preserve"><b><c>c</c>b </b></a>
但是,在以下文档中,可以用 XML 解析选项控制正好在 <b>前后的空格,因为这些空格位于具有属性 xml:space="default" 的节点内:
<a xml:space="default"><b><c>c</c>b </b></a>
XML 解析和 DTD
如果输入数据包含内部文档类型声明(DTD)或引用外部 DTD,则 XML 解析过程还会检查这些 DTD 的语法。此外,解析过程还:
应用内部和外部 DTD 定义的缺省值
扩展实体引用和参数实体
示例:文件 c8.xml 包含以下文档:
<customerinfo xml:space="preserve" xmlns="http://posample.org" Cid='1008'>
<name>Kathy Smith</name>
<addr country='Canada'>
<street>14 Rosewood</street>
<city>Toronto</city>
<prov-state>Ontario</prov-state>
<pcode-zip>M6W 1E6</pcode-zip>
</addr>
<phone type='work'>416-555-3333</phone>
</customerinfo>
在 JDBC 应用程序中,从文件中读取 XML 文档,并将数据插入到表 MyCustomer(它是样本 Customer 表的副本)的 XML 列 Info 中。让 DB2 数据库服务器执行隐式 XML 解析 *** 作。
PreparedStatement insertStmt = null
String sqls = null
int cid = 1008
sqls = "INSERT INTO MyCustomer (Cid, Info) VALUES (?, ?)"
insertStmt = conn.prepareStatement(sqls)
insertStmt.setInt(1, cid)
File file = new File("c8.xml")
insertStmt.setBinaryStream(2, new FileInputStream(file), (int)file.length())
insertStmt.executeUpdate()
未指定空格处理方式,因此采用缺省行为:去掉空格。但是,文档包含 xml:space="preserve" 属性,因此保留空格。这表示将保留文档中元素之间的回车符、换行符和空格。
如果检索存储的数据,则内容看起来如下所示:
<customerinfo xml:space="preserve" xmlns="http://posample.org" Cid='1008'>
<name>Kathy Smith</name>
<addr country='Canada'>
<street>14 Rosewood</street>
<city>Toronto</city>
<prov-state>Ontario</prov-state>
<pcode-zip>M6W 1E6</pcode-zip>
</addr>
<phone type='work'>416-555-3333</phone>
</customerinfo>
示例:假定以下文档位于 BLOB 主变量 blob_hostvar 中。
<customerinfo xml:space="default" xmlns="http://posample.org" Cid='1009'>
<name>Kathy Smith</name>
<addr country='Canada'>
<street>15 Rosewood</street>
<city>Toronto</city>
<prov-state>Ontario</prov-state>
<pcode-zip>M6W 1E6</pcode-zip>
</addr>
<phone type='work'>416-555-4444</phone>
</customerinfo>
在静态嵌入式 C 应用程序中,将主变量中的文档插入到表 MyCustomer 的 XML 列 Info 中。该主变量不是 XML 类型,因此需要显式执行 XMLPARSE。指定 STRIP WHITESPACE 以除去任何边界空格。
EXEC SQL BEGIN DECLARE SECTION
SQL TYPE BLOB (10K) blob_hostvar
EXEC SQL END DECLARE SECTION
...
EXEC SQL INSERT INTO MyCustomer (Cid, Info)
VALUES (1009,
XMLPARSE(DOCUMENT :blob_hostvar STRIP WHITESPACE))
文档包含 xml:space="default" 属性,因此指定了 STRIP WHITESPACE 的 XMLPARSE 将控制空格处理方式。这表示将除去文档中元素之间的回车符、换行符和空格。
如果检索存储的数据,则您将看到具有以下内容的单个行:
<customerinfo xml:space="default" xmlns="http://posample.org" Cid='1009'>
<name>Kathy Smith</name><addr country='Canada'><street>15 Rosewood</street>
<city>Toronto</city><prov-state>Ontario</prov-state><pcode-zip>M6W 1E6</pcode-zip>
</addr><phone type='work'>416-555-4444</phone></customerinfo>
示例:在 C 语言应用程序中,主变量 clob_hostvar 包含以下文档,该文档包含内部 DTD:
<!DOCTYPE prod [<!ELEMENT description (name,details,price,weight)>
<!ELEMENT name (#PCDATA)>
<!ELEMENT details (#PCDATA)>
<!ELEMENT price (#PCDATA)>
<!ELEMENT weight (#PCDATA)>
<!ENTITY desc "Anvil">
]>
<product xmlns="http://posample.org" pid=''110-100-01'' >
<description>
<name>&desc</name>
<details>Very heavy</details>
<price>9.99</price>
<weight>1 kg</weight>
</description>
</product>'
将数据插入到表 MyProduct 中,它是样本 Product 表的副本:
EXEC SQL BEGIN DECLARE SECTION
SQL TYPE CLOB (10K) clob_hostvar
EXEC SQL END DECLARE SECTION
...
EXEC SQL insert into
Product ( pid, name, Price, PromoPrice, PromoStart, PromoEnd, description )
values ( '110-100-01','Anvil', 9.99, 7.99, '11-02-2004','12-02-2004',
XMLPARSE ( DOCUMENT :clob_hostvar STRIP WHITESPACE ))
XMLPARSE 指定去掉空格,因此将除去文档内的边界空格。此外,在数据库服务器执行 XMLPARSE 时,它将实体引用 &desc替换为它的值。
如果检索存储的数据,则您将看到具有以下内容的单个行:
<product xmlns="http://posample.org" pid="110-100-01"><description><name>Anvil
</name><details>Very heavy</details><price>9.99</price>
<weight>1 kg</weight></description></product>
1. 介绍1)DOM(JAXP Crimson解析器)
DOM是用与平台和语言无关的方式表示XML文档的官方W3C标准。DOM是以层次结构组织的节点或信息片断的集合。这个层次结构允许开发人员在树中寻找
特定信息。分析该结构通常需要加载整个文档和构造层次结构,然后才能做任何工作。由于它是基于信息层次的,因而DOM被认为是基于树或基于对象的。DOM
以及广义的基于树的处理具有几个优点。首先,由于树在内存中是持久的,因此可以修改它以便应用程序能对数据和结构作出更改。它还可以在任何时候在树中上下
导航,而不是像SAX那样是一次性的处理。DOM使用起来也要简单得多。
2)SAX
SAX处理的优点非常类似于流媒体的优点。分析能够立即开始,而不是等待所有的数据被处理。而且,由于应用程序只是在读取数据时检查数据,因此不需要将数
据存储在内存中。这对于大型文档来说是个巨大的优点。事实上,应用程序甚至不必解析整个文档;它可以在某个条件得到满足时停止解析。一般来说,SAX还比
它的替代者DOM快许多。
选择DOM还是选择SAX? 对于需要自己编写代码来处理XML文档的开发人员来说, 选择DOM还是SAX解析模型是一个非常重要的设计决策。 DOM采用建立树形结构的方式访问XML文档,而SAX采用的事件模型。
DOM解析器把XML文档转化为一个包含其内容的树,并可以对树进行遍历。用DOM解析模型的优点是编程容易,开发人员只需要调用建树的指令,然后利
用navigation APIs访问所需的树节点来完成任务。可以很容易的添加和修改树中的元素。然而由于使用DOM解析器的时候需要处理整个XML文
档,所以对性能和内存的要求比较高,尤其是遇到很大的XML文件的时候。由于它的遍历能力,DOM解析器常用于XML文档需要频繁的改变的服务中。
SAX解析器采用了基于事件的模型,它在解析XML文档的时候可以触发一系列的事件,当发现给定的tag的时候,它可以激活一个回调方法,告诉该方法
制定的标签已经找到。SAX对内存的要求通常会比较低,因为它让开发人员自己来决定所要处理的tag。特别是当开发人员只需要处理文档中所包含的部分数据
时,SAX这种扩展能力得到了更好的体现。但用SAX解析器的时候编码工作会比较困难,而且很难同时访问同一个文档中的多处不同数据。
3)JDOM http://www.jdom.org/
JDOM的目的是成为Java特定文档模型,它简化与XML的交互并且比使用DOM实现更快。由于是第一个Java特定模型,JDOM一直得到大力推广和
促进。正在考虑通过“Java规范请求JSR-102”将它最终用作“Java标准扩展”。从2000年初就已经开始了JDOM开发。
JDOM与DOM主要有两方面不同。首先,JDOM仅使用具体类而不使用接口。这在某些方面简化了API,但是也限制了灵活性。第二,API大量使用了Collections类,简化了那些已经熟悉这些类的Java开发者的使用。
JDOM文档声明其目的是“使用20%(或更少)的精力解决80%(或更多)Java/XML问题”(根据学习曲线假定为20%)。JDOM对于大多
数Java/XML应用程序来说当然是有用的,并且大多数开发者发现API比DOM容易理解得多。JDOM还包括对程序行为的相当广泛检查以防止用户做任
何在XML中无意义的事。然而,它仍需要您充分理解XML以便做一些超出基本的工作(或者甚至理解某些情况下的错误)。这也许是比学习DOM或JDOM接
口都更有意义的工作。
JDOM自身不包含解析器。它通常使用SAX2解析器来解析和验证输入XML文档(尽管它还可以将以前构造的DOM表示作为输入)。它包含一些转换器
以将JDOM表示输出成SAX2事件流、DOM模型或XML文本文档。JDOM是在Apache许可证变体下发布的开放源码。
4)DOM4J http://dom4j.sourceforge.net/
虽然DOM4J代表了完全独立的开发结果,但最初,它是JDOM的一种智能分支。它合并了许多超出基本XML文档表示的功能,包括集成的XPath支持、
XML Schema支持以及用于大文档或流化文档的基于事件的处理。它还提供了构建文档表示的选项,它通过DOM4J
API和标准DOM接口具有并行访问功能。从2000下半年开始,它就一直处于开发之中。
为支持所有这些功能,DOM4J使用接口和抽象基本类方法。DOM4J大量使用了API中的Collections类,但是在许多情况下,它还提供一
些替代方法以允许更好的性能或更直接的编码方法。直接好处是,虽然DOM4J付出了更复杂的API的代价,但是它提供了比JDOM大得多的灵活性。
在添加灵活性、XPath集成和对大文档处理的目标时,DOM4J的目标与JDOM是一样的:针对Java开发者的易用性和直观 *** 作。它还致力于成为
比JDOM更完整的解决方案,实现在本质上处理所有Java/XML问题的目标。在完成该目标时,它比JDOM更少强调防止不正确的应用程序行为。
DOM4J是一个非常非常优秀的Java XML
API,具有性能优异、功能强大和极端易用使用的特点,同时它也是一个开放源代码的软件。如今你可以看到越来越多的Java软件都在使用DOM4J来读写
XML,特别值得一提的是连Sun的JAXM也在用DOM4J。
2.. 比较
1)DOM4J性能最好,连Sun的JAXM也在用DOM4J。目前许多开源项目中大量采用DOM4J,例如大名鼎鼎的Hibernate也用DOM4J来读取XML配置文件。如果不考虑可移植性,那就采用DOM4J.
2)JDOM和DOM在性能测试时表现不佳,在测试10M文档时内存溢出。在小文档情况下还值得考虑使用DOM和JDOM。虽然JDOM的开发者已经说明
他们期望在正式发行版前专注性能问题,但是从性能观点来看,它确实没有值得推荐之处。另外,DOM仍是一个非常好的选择。DOM实现广泛应用于多种编程语
言。它还是许多其它与XML相关的标准的基础,因为它正式获得W3C推荐(与基于非标准的Java模型相对),所以在某些类型的项目中可能也需要它(如在
JavaScript中使用DOM)。
3)SAX表现较好,这要依赖于它特定的解析方式-事件驱动。一个SAX检测即将到来的XML流,但并没有载入到内存(当然当XML流被读入时,会有部分文档暂时隐藏在内存中)。
3. 四种xml *** 作方式的基本使用方法
[java] view plain copy
xml文件:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<Result>
<VALUE>
<NO DATE="2005">A1</NO>
<ADDR>GZ</ADDR>
</VALUE>
<VALUE>
<NO DATE="2004">A2</NO>
<ADDR>XG</ADDR>
</VALUE>
</Result>
1)DOM
import java.io.*
import java.util.*
import org.w3c.dom.*
import javax.xml.parsers.*
public class MyXMLReader{
public static void main(String arge[]){
long lasting =System.currentTimeMillis()
try{
File f=new File("data_10k.xml")
DocumentBuilderFactory factory=DocumentBuilderFactory.newInstance()
DocumentBuilder builder=factory.newDocumentBuilder()
Document doc = builder.parse(f)
NodeList nl = doc.getElementsByTagName("VALUE")
for (int i=0i<nl.getLength()i++){
System.out.print("车牌号码:" + doc.getElementsByTagName("NO").item(i).getFirstChild().getNodeValue())
System.out.println("车主地址:" + doc.getElementsByTagName("ADDR").item(i).getFirstChild().getNodeValue())
}
}catch(Exception e){
e.printStackTrace()
}
2)SAX
import org.xml.sax.*
import org.xml.sax.helpers.*
import javax.xml.parsers.*
public class MyXMLReader extends DefaultHandler {
java.util.Stack tags = new java.util.Stack()
public MyXMLReader() {
super()
}
public static void main(String args[]) {
long lasting = System.currentTimeMillis()
try {
SAXParserFactory sf = SAXParserFactory.newInstance()
SAXParser sp = sf.newSAXParser()
MyXMLReader reader = new MyXMLReader()
sp.parse(new InputSource("data_10k.xml"), reader)
} catch (Exception e) {
e.printStackTrace()
}
System.out.println("运行时间:" + (System.currentTimeMillis() - lasting) + "毫秒")}
public void characters(char ch[], int start, int length) throws SAXException {
String tag = (String) tags.peek()
if (tag.equals("NO")) {
System.out.print("车牌号码:" + new String(ch, start, length))
}
if (tag.equals("ADDR")) {
System.out.println("地址:" + new String(ch, start, length))
}
}
public void startElement(String uri,String localName,String qName,Attributes attrs) {
tags.push(qName)}
}
3) JDOM
import java.io.*
import java.util.*
import org.jdom.*
import org.jdom.input.*
public class MyXMLReader {
public static void main(String arge[]) {
long lasting = System.currentTimeMillis()
try {
SAXBuilder builder = new SAXBuilder()
Document doc = builder.build(new File("data_10k.xml"))
Element foo = doc.getRootElement()
List allChildren = foo.getChildren()
for(int i=0i<allChildren.size()i++) {
System.out.print("车牌号码:" + ((Element)allChildren.get(i)).getChild("NO").getText())
System.out.println("车主地址:" + ((Element)allChildren.get(i)).getChild("ADDR").getText())
}
} catch (Exception e) {
e.printStackTrace()
}
}
4)DOM4J
import java.io.*
import java.util.*
import org.dom4j.*
import org.dom4j.io.*
public class MyXMLReader {
public static void main(String arge[]) {
long lasting = System.currentTimeMillis()
try {
File f = new File("data_10k.xml")
SAXReader reader = new SAXReader()
Document doc = reader.read(f)
Element root = doc.getRootElement()
Element foo
for (Iterator i = root.elementIterator("VALUE")i.hasNext()) {
foo = (Element) i.next()
System.out.print("车牌号码:" + foo.elementText("NO"))
System.out.println("车主地址:" + foo.elementText("ADDR"))
}
} catch (Exception e) {
e.printStackTrace()
}
}
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