高性能的MySQL(5)创建高性能的索引一哈希索引
哈希索引(hashindex)基于哈希表实现,只有精确匹配索引的所有列的查询才有效,对于每一行数据,存储引擎都会对所有索引列计算一个哈希码,不同键值的行计算出
哈希索引(hash index)基于哈希表实现,只有精确匹配索引的所有列的查询才有效,对于每一行数据,存储引擎都会对所有索引列计算一个哈希码,不同键值的行计算出来的哈希码也不一样,哈希码保存在哈希索引中,同时哈希表中保存指向每个数据的指针。
1、Memory引擎支持哈希索引,也支持B-Tree索引,而且支持非唯一的哈希索引,如果多个列的哈希值相同,索引会以链表的方式存放多个记录指针到同一个哈希条目,这个是和特别的。
举例说明:
CREATE TABLE `testhash` ( `fname` varchar(50) NOT NULL, `lname` varchar(50) NOT NULL, KEY `fname` (`fname`) USING HASH ) ENGINE=MEMORY DEFAULT CHARSET=utf8 |假设索引使用f()生成哈希码如下
f('Arjen') = 2323
f('Baron') = 7437
f('Peter') = 8784
f('Vadim') = 2458
则哈希索引数据结构如下
槽
值
2323
指向第1行指针
2458
指向第4行指针
7437
指向第2行指针
8784
指向第3行指针
注意哈希码是有序的,但是数据行不是。
当执行查询的时候
select * from testhash where fname='Peter';先计算哈希码,然后找到第3行指针,最后比较第3行的值是否为‘Peter’,以确定就是要找的行。
2、哈希索引的限制:
a、哈希索引只包含哈希码和行指针,不存储字段值,所以无法用索引中的值来避免去读取行。
b、哈希索引数据并不是按照索引值顺序存储的,所以也就无法用于排序。
c、哈希索引也不支持部分索引列匹配查找,必须利用所有索引列,因为哈希值是通过所有索引列计算的。
d、哈希索引只支持等值比较查询,包括=、in()、(安全比较)比较包含null的时候用。哈希也不支持任何范围查询,比方说where price > 100
e、哈希索引非常快,除非有哈希冲突(不同的索引值会有相同的哈希值),这个时候引擎必须遍历链表中的所有行来匹配。
f、哈希冲突较多的时候,比方列上相同的值比较多的时候,索引维护代价就会比较高。
InnoDB引擎有一个特殊的功能叫做“自适应哈希索引”,由引擎内部实现,也可以关闭。
3、创建自定义哈希索引
如果存储引擎不支持哈希索引,可以在B-Tree基础上创建一个伪哈希索引。这个和真正的哈希索引不是一回事,还是用到B-Tree进行查找,只是利用键值的哈希值而不是键值来进行索引查找,只需要在where中手动指定哈希函数。
举例说明:
如果需要存储大量的URL,并且需要根据URL进行搜索,如果使用B-Tree来索引URL,存储内容会很大。比方说下面的查询
select * from url where url="http://www.baidu.com";若删除原来的URL列索引,而新增一个被索引的字段url_crc,使用crc32做哈希就可以使用下面的查询了
select * from url where url_crc=crc32("http://www.baidu.com") and url="http://www.baidu.com";这样性能就会很高。
这样的缺陷是需要维护哈希值。可以使用触发器来实现维护工作。
创建一张表
CREATE TABLE `pseudohash` ( `id` int(10) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT, `url` varchar(255) NOT NULL, `url_crc` int(10) unsigned NOT NULL DEFAULT '0', PRIMARY KEY (`id`) ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8;创建触发器
//插入 delimiter $$ create trigger pseudohash_crc_ins before insert on pseudohash for each row begin set NEW.url_crc=crc32(NEW.url);end;$$ //更新 create trigger pseudohash_crc_upd before update on pseudohash for each row begin set NEW.url_crc=crc32(NEW.url);end;$$ delimiter ;尽量避免使用太长的哈希函数,会浪费很多空间。除非出现了大量冲突,,可以考虑自己实现一个简单的64位哈希函数,一个简单的方法是使用MD5()返回一部分值。
有一点值得注意:
当使用哈希索引进行查询的时候,必须在where中同时跟上rul的匹配,一旦出现了哈希冲突,这个真正要查询的值才会帮助匹配出真正的行。
本文出自 “phper-每天一点点~” 博客,请务必保留此出处

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MySQLは、インストールが簡単で、強力で管理しやすいため、初心者に適しています。 1.さまざまなオペレーティングシステムに適した、単純なインストールと構成。 2。データベースとテーブルの作成、挿入、クエリ、更新、削除などの基本操作をサポートします。 3.参加オペレーションやサブクエリなどの高度な機能を提供します。 4.インデックス、クエリの最適化、テーブルパーティション化により、パフォーマンスを改善できます。 5。データのセキュリティと一貫性を確保するために、バックアップ、リカバリ、セキュリティ対策をサポートします。

NAVICAT自体はデータベースパスワードを保存せず、暗号化されたパスワードのみを取得できます。解決策:1。パスワードマネージャーを確認します。 2。NAVICATの「パスワードを記憶する」機能を確認します。 3.データベースパスワードをリセットします。 4.データベース管理者に連絡してください。

NAVICATプレミアムを使用してデータベースを作成します。データベースサーバーに接続し、接続パラメーターを入力します。サーバーを右クリックして、[データベースの作成]を選択します。新しいデータベースの名前と指定された文字セットと照合を入力します。新しいデータベースに接続し、オブジェクトブラウザにテーブルを作成します。テーブルを右クリックして、データを挿入してデータを挿入します。

Passwordが暗号化された形式で保存されているため、MariadbのNavicatはデータベースパスワードを直接表示できません。データベースのセキュリティを確保するには、パスワードをリセットするには3つの方法があります。NAVICATを介してパスワードをリセットし、複雑なパスワードを設定します。構成ファイルを表示します(推奨されていない、高リスク)。システムコマンドラインツールを使用します(推奨されません。コマンドラインツールに習熟する必要があります)。

MySQLは、オープンソースのリレーショナルデータベース管理システムです。 1)データベースとテーブルの作成:createdatabaseおよびcreateTableコマンドを使用します。 2)基本操作:挿入、更新、削除、選択。 3)高度な操作:参加、サブクエリ、トランザクション処理。 4)デバッグスキル:構文、データ型、およびアクセス許可を確認します。 5)最適化の提案:インデックスを使用し、選択*を避け、トランザクションを使用します。

NAVICATでSQLを実行する手順:データベースに接続します。 SQLエディターウィンドウを作成します。 SQLクエリまたはスクリプトを書きます。 [実行]ボタンをクリックして、クエリまたはスクリプトを実行します。結果を表示します(クエリが実行された場合)。

手順に従って、NAVICATで新しいMySQL接続を作成できます。アプリケーションを開き、新しい接続(CTRL N)を選択します。接続タイプとして「mysql」を選択します。ホスト名/IPアドレス、ポート、ユーザー名、およびパスワードを入力します。 (オプション)Advanced Optionsを構成します。接続を保存して、接続名を入力します。

NAVICATがデータベースとそのソリューションに接続できない一般的な理由:1。サーバーの実行ステータスを確認します。 2。接続情報を確認します。 3.ファイアウォール設定を調整します。 4.リモートアクセスを構成します。 5.ネットワークの問題のトラブルシューティング。 6.許可を確認します。 7.バージョンの互換性を確保します。 8。他の可能性のトラブルシューティング。
