


Résumé des principes MySQL : jointure gauche, jointure droite, jointure interne et jointure de hachage
Cet article vous apporte des connaissances pertinentes sur mysql, qui présente principalement les principes de fonctionnement de la jointure gauche, de la jointure droite, de la jointure interne et de la jointure de hachage, et analyse la différence entre sous-requête et jointure, et fournit des informations basées sur ce que vous avez appris. . Jetons un coup d'œil aux compétences pratiques qui doivent être maîtrisées au travail. J'espère que cela sera utile à tout le monde.
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1. Connexion JOIN à la base de données MySQL
Créez des index sur plusieurs tables, et les instructions JOIN et sous-requêtes de plusieurs tables sont relativement difficiles. De nombreux développeurs croient inconsciemment que JOIN réduira l'efficacité des performances de SQL, ils divisent donc le SQL multi-table en requêtes à table unique, pensant que cela affectera l'efficacité de l'exécution de SQL car les développeurs ne comprennent pas le processus d'implémentation de JOIN.
Les associations de tables entre les jointures utilisent des index pour la correspondance, en supposant que les tables R et S sont jointes.
La table R est appelée table pilote. Les données filtrées par la condition WHERE dans la table R seront interrogées une à une sur l'index correspondant de la table S. Si la quantité de données alimentant la table R n’est pas importante, l’algorithme ci-dessus est très efficace.
Quelle table est la table pilote pour chacun des trois types JOIN suivants :
SELECT * FROM R LEFT JOIN S ON R.x = S.x WEHRE ... SELECT * FROM R RIGHT JOIN S ON R.x = S.x WEHRE ... SELECT * FROM R INNER JOIN S ON R.x = S.x WEHRE ...
1, jointure interne
Pour INNER JOIN, la table pilote peut être la table R ou la table S. Affiche les données partagées par les côtés gauche et droit.
Dans ce scénario, celui qui a besoin d'interroger la plus petite quantité de données pilotera la table. Regardons les exemples suivants
SELECT * FROM R INNER JOIN S ON R.x = S.x WHERE R.y = ? AND S.z = ?
2, LEFT JOIN
Pour la jointure gauche ci-dessus, la table pilote est la table gauche R dans la jointure droite, la table pilote est la table droite S. Il s'agit du type JOIN qui détermine si les données de la table de gauche ou de la table de droite doivent être interrogées.
Renvoie tous les enregistrements de la table de gauche et les enregistrements avec des champs de jointure égaux dans la table de droite. Renvoie toutes les lignes du tableau de gauche même s'il n'y a aucune correspondance dans le tableau de droite.
SELECT * FROM R LEFT JOIN S ON R.x = S.x WHERE R.y = ? AND S.z = ?
3. RIGHT JOIN
Pour la jointure gauche ci-dessus, la table pilote est la table de gauche R dans la jointure droite, la table pilote est la table de droite S. Il s'agit du type JOIN qui détermine si les données de la table de gauche ou de la table de droite doivent être interrogées.
Renvoie tous les enregistrements dans la table de droite et les enregistrements avec des champs de jointure égaux dans la table de gauche. Renvoie toutes les lignes du tableau de droite même s'il n'y a aucune correspondance dans le tableau de gauche.
SELECT * FROM R RIGHT JOIN S ON R.x = S.x WHERE R.y = ? AND S.z = ?
2. Hash Join de base de données MySQL
1. Qu'est-ce que Hash Join
Le deuxième JOIN dans MySQL est Hash JOIN, qui est utilisé lorsque la condition de connexion entre deux tables n'a pas d'index. algorithme.
S'il n'y a pas de connexion, est-il possible de créer un index ?
Si certaines colonnes sont des index à faible sélectivité, les données doivent être triées lors de la création de l'index pour importer les données, ce qui affectera les performances d'importation ; l'index secondaire aura des problèmes pour renvoyer la table. Si la quantité de données filtrées est importante, une analyse directe de la table complète sera plus rapide.
Pour les requêtes commerciales OLAP (OLAP signifie Online Analytical Processing, utilisé pour l'analyse des données, il nous permet d'analyser simultanément les informations de plusieurs systèmes de bases de données), la jointure par hachage est une fonctionnalité essentielle. MySQL 8.0 commence à prendre en charge l'algorithme Hash Join, renforçant ainsi la prise en charge des activités OLAP.
Par conséquent, si la quantité de données que vous interrogez n'est pas trop importante et que le temps de réponse de la requête est requis à l'échelle de la minute, vous pouvez utiliser une seule instance de MySQL 8.0 pour terminer la requête de Big Data.
2. Comment fonctionne Hash JOIN
Hash JOIN apparaît dans le plan d'exécution de MySQL 8.0. Hash JOIN analyse les deux tables associées : d'abord, une table de hachage est créée lors du processus d'analyse de la table du lecteur ; Lors de l'analyse de la deuxième table, chaque enregistrement associé est recherché dans la table de hachage. S'il est trouvé, le dossier sera restitué.
La table des pilotes de sélection de jointure de hachage et l'algorithme de jointure de boucle imbriquée, les deux sont fondamentalement les mêmes. Les deux tables plus petites sont utilisées comme tables de pilotes. Si la table de pilotes est grande et que la table de hachage créée dépasse la taille de la mémoire, MySQL videra automatiquement les résultats sur le disque.
3. Sous-requête
J'ai constaté que de nombreux étudiants en développement, y compris moi-même, préfèrent écrire des sous-requêtes au lieu des instructions JOIN traditionnelles.
La logique de la sous-requête est très claire. Bien que JOIN puisse également répondre aux besoins, il n'est pas facile à comprendre car LEFT JOIN est une relation algébrique et les sous-requêtes sont plus susceptibles d'être comprises du point de vue de la pensée humaine.
Cependant, dans MySQL 8.0, l'optimiseur optimisera automatiquement la sous-requête in dans un plan d'exécution JOIN, ce qui améliorera considérablement les performances.
Nous devons uniquement nous concentrer sur le plan d'exécution SQL, si les deux plans d'exécution sont identiques, il n'y aura aucune différence de performances.
Avant MySQL 8.0, MySQL n'optimisait pas complètement les sous-requêtes. Par conséquent, vous verrez l'indice DEPENDENT SUBQUERY dans le plan d'exécution de la sous-requête, qui indique qu'il s'agit d'une sous-requête dépendante et que la sous-requête doit s'appuyer sur l'association de la table externe. LA SOUS-REQUÊTE DÉPENDANTE peut être très lente à exécuter et la plupart du temps, vous devez la convertir manuellement en jointure entre deux tables.
Donc le blogueur ici conseilsTout le monde, si votre version actuelle de MySQL 8.0 peut écrire des sous-requêtes, car l'optimisation des sous-requêtes est assez complète
Pour les versions MySQL antérieures à MySQL 8.0, vous devez visualiser le plan d'exécution SQL de tous les sous-requêtes ; . Conseils pour DEPENDENT SUBQUERY doit être optimisé, sinon cela aura un impact significatif sur les performances de l'entreprise ; l'optimisation de DEPENDENT SUBQUERY est généralement réécrite en tant que table dérivée pour les jointures de tables.
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Ce qui précède est le contenu détaillé de. pour plus d'informations, suivez d'autres articles connexes sur le site Web de PHP en chinois!

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MySQL est un système de gestion de base de données relationnel open source. 1) Créez une base de données et des tables: utilisez les commandes CreateDatabase et CreateTable. 2) Opérations de base: insérer, mettre à jour, supprimer et sélectionner. 3) Opérations avancées: jointure, sous-requête et traitement des transactions. 4) Compétences de débogage: vérifiez la syntaxe, le type de données et les autorisations. 5) Suggestions d'optimisation: utilisez des index, évitez de sélectionner * et utilisez les transactions.

Vous pouvez ouvrir PHPMYADMIN via les étapes suivantes: 1. Connectez-vous au panneau de configuration du site Web; 2. Trouvez et cliquez sur l'icône PHPMYADMIN; 3. Entrez les informations d'identification MySQL; 4. Cliquez sur "Connexion".

MySQL est un système de gestion de la base de données relationnel open source, principalement utilisé pour stocker et récupérer les données rapidement et de manière fiable. Son principe de travail comprend les demandes des clients, la résolution de requête, l'exécution des requêtes et les résultats de retour. Des exemples d'utilisation comprennent la création de tables, l'insertion et la question des données et les fonctionnalités avancées telles que les opérations de jointure. Les erreurs communes impliquent la syntaxe SQL, les types de données et les autorisations, et les suggestions d'optimisation incluent l'utilisation d'index, les requêtes optimisées et la partition de tables.

MySQL est choisi pour ses performances, sa fiabilité, sa facilité d'utilisation et son soutien communautaire. 1.MySQL fournit des fonctions de stockage et de récupération de données efficaces, prenant en charge plusieurs types de données et opérations de requête avancées. 2. Adoptez l'architecture client-serveur et plusieurs moteurs de stockage pour prendre en charge l'optimisation des transactions et des requêtes. 3. Facile à utiliser, prend en charge une variété de systèmes d'exploitation et de langages de programmation. 4. Avoir un solide soutien communautaire et fournir des ressources et des solutions riches.

Redis utilise une architecture filetée unique pour fournir des performances élevées, une simplicité et une cohérence. Il utilise le multiplexage d'E / S, les boucles d'événements, les E / S non bloquantes et la mémoire partagée pour améliorer la concurrence, mais avec des limites de limitations de concurrence, un point d'échec unique et inadapté aux charges de travail à forte intensité d'écriture.

La position de MySQL dans les bases de données et la programmation est très importante. Il s'agit d'un système de gestion de base de données relationnel open source qui est largement utilisé dans divers scénarios d'application. 1) MySQL fournit des fonctions efficaces de stockage de données, d'organisation et de récupération, en prenant en charge les systèmes Web, mobiles et de niveau d'entreprise. 2) Il utilise une architecture client-serveur, prend en charge plusieurs moteurs de stockage et optimisation d'index. 3) Les usages de base incluent la création de tables et l'insertion de données, et les usages avancés impliquent des jointures multiples et des requêtes complexes. 4) Des questions fréquemment posées telles que les erreurs de syntaxe SQL et les problèmes de performances peuvent être déboguées via la commande Explication et le journal de requête lente. 5) Les méthodes d'optimisation des performances comprennent l'utilisation rationnelle des indices, la requête optimisée et l'utilisation des caches. Les meilleures pratiques incluent l'utilisation des transactions et des acteurs préparés

MySQL et SQL sont des compétences essentielles pour les développeurs. 1.MySQL est un système de gestion de base de données relationnel open source, et SQL est le langage standard utilisé pour gérer et exploiter des bases de données. 2.MySQL prend en charge plusieurs moteurs de stockage via des fonctions de stockage et de récupération de données efficaces, et SQL termine des opérations de données complexes via des instructions simples. 3. Les exemples d'utilisation comprennent les requêtes de base et les requêtes avancées, telles que le filtrage et le tri par condition. 4. Les erreurs courantes incluent les erreurs de syntaxe et les problèmes de performances, qui peuvent être optimisées en vérifiant les instructions SQL et en utilisant des commandes Explication. 5. Les techniques d'optimisation des performances incluent l'utilisation d'index, d'éviter la numérisation complète de la table, d'optimiser les opérations de jointure et d'améliorer la lisibilité du code.

La construction d'une base de données SQL comprend 10 étapes: sélectionner des SGBD; Installation de SGBD; créer une base de données; créer une table; insérer des données; récupération de données; Mise à jour des données; supprimer des données; gérer les utilisateurs; sauvegarde de la base de données.
