


Einführung in den Vorverarbeitungsleistungstest (vorbereitete Anweisung) der MySQL-Datenbank
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1. Was bewirkt die Vorverarbeitung? Wenn wir eine Datenbankanweisung einreichen, erreicht die Anweisung den Datenbankdienst, die Datenbank Der Dienst muss diese SQL-Anweisung analysieren, z. B. eine Syntaxprüfung durchführen, die Abfragebedingungen nacheinander optimieren und sie dann ausführen. Für die Vorverarbeitung wird vereinfacht gesagt die ursprüngliche Interaktion zwischen dem Client und dem Datenbankdienst in zwei Teile geteilt. Senden Sie zunächst die Datenbankanweisung und lassen Sie die Anweisung zunächst vom Datenbankdienst analysieren. Zweitens übergeben Sie die Parameter, rufen die Anweisung auf und führen sie aus. Auf diese Weise kann für Anweisungen, die mehrmals wiederholt ausgeführt werden, die Datenbankanweisung einmal übermittelt und analysiert werden, und dann werden die gerade analysierten Anweisungen kontinuierlich aufgerufen und ausgeführt. Dies spart Zeit beim mehrmaligen Parsen derselben Anweisung. Um den Zweck der Effizienzsteigerung zu erreichen.
. Ein sehr wichtiger Punkt ist, dass nur Werte an Platzhalter gebunden werden können, nicht einige Schlüsselwörter der SQL-Anweisung. Beispiel: Anweisung: „select * from student where student.id = ?“. Wenn der Platzhalter (?) „1 oder 1=1“ ist, wird „1 oder 1=1“ als Wert betrachtet, d. Dadurch wird die Sicherheitsanfälligkeit der SQL-Injektion (SQL-Injestion) erreicht. .2. Einführung in die Tabelle „performance_schema“.`prepared_statements_instances“
Führen Sie das SQL-Skript aus: globale Variable wie „%prepare%“ anzeigen. Sie können die maximale Anzahl von Datensätzen mit der Bezeichnung „“ sehen. Oder „Performance_schema“. „prepared_Statements_instances“, oder? Es wird verwendet, um einige grundlegende Informationen und Leistungsdaten vorbereiteter Kontoauszüge aufzuzeichnen. Zum Beispiel die ID der vorbereiteten Anweisung, der Name der vorbereiteten Anweisung, der spezifische Anweisungsinhalt der vorbereiteten Anweisung, die Häufigkeit, mit der die vorbereitete Anweisung ausgeführt wird, die für jede Ausführung benötigte Zeit und die Thread-ID, auf die jede vorbereitete Anweisung angewendet wird Aussage gehört usw. Wenn wir eine vorbereitete Anweisung erstellen, wird ein Datenelement in diese Tabelle eingefügt. Vorbereitete Anweisungen basieren auf Verbindungen. Wenn die Verbindung getrennt wird, werden die vorbereiteten Anweisungen automatisch gelöscht. Aber die Tabelle „performance_schema“.`prepared_statements_instances“ ist global und hat nichts mit der Datenbankverbindung zu tun. Anhand dieser Daten können wir erkennen: 1. Ob die im Code ausgeführte Anweisung wirklich vorverarbeitet ist, 2. Durch das Verständnis der Ausführung der vorverarbeiteten Anweisung können wir feststellen, ob eine Anweisung im Unternehmen vorverarbeitet werden muss.
3. Beschreibung der qt-VorbereitungsfunktionBasierend auf meinen eigenen Projektanforderungen verwendet der Client-Code für diesen Test Qt. Hier wird eine Schlüsselfunktion aufgezeichnet: die Prepare-Funktion der QSqlQuery-Klasse. Durch Aufrufen der Prepare-Funktion wird ein Befehl an die Datenbank gesendet, um eine vorbereitete Anweisung zu erstellen. Dies bedeutet, dass während des Aufrufs eine Interaktion mit dem Datenbankdienst stattfindet. Es ist zu beachten, dass bei der zweiten Vorbereitung derselben QSqlQuery-Klassenobjektaufrufe die durch den ersten Vorbereitungsaufruf erstellte vorbereitete Anweisung gelöscht wird und anschließend eine vorbereitete Anweisung erstellt wird, auch wenn die beiden vorbereiteten Anweisungen genau gleich sind Dasselbe. Beim Aufruf der exec-Funktion von QSqlQuery werden auch die zuvor von QSqlQuery erstellten vorbereiteten Anweisungen gelöscht. Daher wird am Ende der Abfrage die Verbindung geschlossen oder die Abfrage führt andere Anweisungen aus, was dazu führt, dass keine Datensätze verwandter vorbereiteter Anweisungen in der Tabelle „performance_schema“. „prepared_statements_instances“ vorhanden sind und fälschlicherweise angenommen wird, dass die Erstellung der Die vorbereitete Anweisung ist fehlgeschlagen. Tatsächlich erspart uns der Ansatz von Qt auch das manuelle Löschen vorbereiteter Anweisungen.
performance_schema_max_prepared_statement_instances
’的系统变量。其值为0表示不启用预处理语句性能数据记录表
`performance_schema`.`prepared_statements_instances`;-1表示记录的数量动态处理;其他正整数值则表示performance_schema_max_prepared_statement_instances
4. Experimentelle Vermutung
1. Wenn eine einfache Anweisung ausgeführt wird, gibt es keinen großen Leistungsunterschied zwischen der normalen Ausführung und der Vorverarbeitungsausführung. Vorbereitete Anweisungen zeigen ihre Vorteile erst dann, wenn komplexe Anweisungen wiederholt ausgeführt werden.
2. Wenn es sich bei der Abfrageergebnismenge um eine große Datenmenge handelt, zeigen vorbereitete Anweisungen Leistungsvorteile. 5. Experimenteller Datensatz/Einheit Millisekunden
1
ist. | 1000 | 1000 | 69822 | 2 | Nein | |
ist | 15 | ist | select * from task a LEFT JOIN task_file b ON a.taskId = b.task_id where a.taskName like '%s%' and b.file_id > and b.file_id < "; | Ja | 2 | |
2130 | 6 | Nein | select * from task a LEFT JOIN task_file b ON a.taskId = b.task_id where a.taskName like '%s% ' und b.file_id > 100000 und b.file_id < 200000 und a.taskId = 32327"; | Ja | 2 | |
1480 | 7 | Ja | Wählen Sie * aus der Aufgabe wo task.taskId in (?) | Nein | 1000 | |
57051 | 8 | Nein | select * from task where task.taskId in (arr) | No | 1000 | |
Nein | Wählen Sie * aus der Aufgabe wo task.taskid = ID | Nein | 1 | 1000 | 204 | |
ist | Select * from task a left job task_file b on a.taskid = b.task_id where a.taskname like ' %s%' und b.file_id > 100000 und b.file_id < "; | Nein | 2 | 1000 | 366 | |
Nein | select * from task a LEFT JOIN task_file b ON a.taskId = b.task_id where a.taskName like '%s% ' und b.file_id > 100000 und b.file_id < |
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MySQL ist ein Open Source Relational Database Management System. 1) Datenbank und Tabellen erstellen: Verwenden Sie die Befehle erstellte und creatEtable. 2) Grundlegende Vorgänge: Einfügen, aktualisieren, löschen und auswählen. 3) Fortgeschrittene Operationen: Join-, Unterabfrage- und Transaktionsverarbeitung. 4) Debugging -Fähigkeiten: Syntax, Datentyp und Berechtigungen überprüfen. 5) Optimierungsvorschläge: Verwenden Sie Indizes, vermeiden Sie ausgewählt* und verwenden Sie Transaktionen.

Sie können PhpMyAdmin in den folgenden Schritten öffnen: 1. Melden Sie sich beim Website -Bedienfeld an; 2. Finden und klicken Sie auf das Symbol phpmyadmin. 3. Geben Sie MySQL -Anmeldeinformationen ein; 4. Klicken Sie auf "Login".

Erstellen Sie eine Datenbank mit Navicat Premium: Stellen Sie eine Verbindung zum Datenbankserver her und geben Sie die Verbindungsparameter ein. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Server und wählen Sie Datenbank erstellen. Geben Sie den Namen der neuen Datenbank und den angegebenen Zeichensatz und die angegebene Kollektion ein. Stellen Sie eine Verbindung zur neuen Datenbank her und erstellen Sie die Tabelle im Objektbrowser. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Tabelle und wählen Sie Daten einfügen, um die Daten einzufügen.

Sie können eine neue MySQL -Verbindung in Navicat erstellen, indem Sie den Schritten folgen: Öffnen Sie die Anwendung und wählen Sie eine neue Verbindung (Strg N). Wählen Sie "MySQL" als Verbindungstyp. Geben Sie die Hostname/IP -Adresse, den Port, den Benutzernamen und das Passwort ein. (Optional) Konfigurieren Sie erweiterte Optionen. Speichern Sie die Verbindung und geben Sie den Verbindungsnamen ein.

MySQL und SQL sind wesentliche Fähigkeiten für Entwickler. 1.MYSQL ist ein Open -Source -Relational Database Management -System, und SQL ist die Standardsprache, die zum Verwalten und Betrieb von Datenbanken verwendet wird. 2.MYSQL unterstützt mehrere Speichermotoren durch effiziente Datenspeicher- und Abruffunktionen, und SQL vervollständigt komplexe Datenoperationen durch einfache Aussagen. 3. Beispiele für die Nutzung sind grundlegende Abfragen und fortgeschrittene Abfragen wie Filterung und Sortierung nach Zustand. 4. Häufige Fehler umfassen Syntaxfehler und Leistungsprobleme, die durch Überprüfung von SQL -Anweisungen und Verwendung von Erklärungsbefehlen optimiert werden können. 5. Leistungsoptimierungstechniken umfassen die Verwendung von Indizes, die Vermeidung vollständiger Tabellenscanning, Optimierung von Join -Operationen und Verbesserung der Code -Lesbarkeit.

Redis verwendet eine einzelne Gewindearchitektur, um hohe Leistung, Einfachheit und Konsistenz zu bieten. Es wird E/A-Multiplexing, Ereignisschleifen, nicht blockierende E/A und gemeinsame Speicher verwendet, um die Parallelität zu verbessern, jedoch mit Einschränkungen von Gleichzeitbeschränkungen, einem einzelnen Ausfallpunkt und ungeeigneter Schreib-intensiver Workloads.

Das Wiederherstellen von gelöschten Zeilen direkt aus der Datenbank ist normalerweise unmöglich, es sei denn, es gibt einen Backup- oder Transaktions -Rollback -Mechanismus. Schlüsselpunkt: Transaktionsrollback: Führen Sie einen Rollback aus, bevor die Transaktion Daten wiederherstellt. Sicherung: Regelmäßige Sicherung der Datenbank kann verwendet werden, um Daten schnell wiederherzustellen. Datenbank-Snapshot: Sie können eine schreibgeschützte Kopie der Datenbank erstellen und die Daten wiederherstellen, nachdem die Daten versehentlich gelöscht wurden. Verwenden Sie eine Löschanweisung mit Vorsicht: Überprüfen Sie die Bedingungen sorgfältig, um das Verhandlich von Daten zu vermeiden. Verwenden Sie die WHERE -Klausel: Geben Sie die zu löschenden Daten explizit an. Verwenden Sie die Testumgebung: Testen Sie, bevor Sie einen Löschvorgang ausführen.

MySQL ist ein Open Source Relational Database Management -System, das hauptsächlich zum schnellen und zuverlässigen Speicher und Abrufen von Daten verwendet wird. Sein Arbeitsprinzip umfasst Kundenanfragen, Abfragebedingungen, Ausführung von Abfragen und Rückgabergebnissen. Beispiele für die Nutzung sind das Erstellen von Tabellen, das Einsetzen und Abfragen von Daten sowie erweiterte Funktionen wie Join -Operationen. Häufige Fehler umfassen SQL -Syntax, Datentypen und Berechtigungen sowie Optimierungsvorschläge umfassen die Verwendung von Indizes, optimierte Abfragen und die Partitionierung von Tabellen.
