MySQL データベースの制約の分析とテーブル設計例
データベース制約
not null
特定の列のストレージを null 値にできないことを指定します
create table student (id int not null,name varchar(20)); Query OK, 0 rows affected (0.01 sec) mysql> desc student; +-------+-------------+------+-----+---------+-------+ | Field | Type | Null | Key | Default | Extra | +-------+-------------+------+-----+---------+-------+ | id | int(11) | NO | | NULL | | | name | varchar(20) | YES | | NULL | | +-------+-------------+------+-----+---------+-------+ 2 rows in set (0.00 sec)
unique
特定の列のストレージが null 値にならないことを保証します列には一意の値が必要です。重複する値を挿入するとエラーが報告されます
default
列に値を割り当てるときのデフォルト値を指定します
create table student(id int,name varchar(20) default '匿名');
主キー プライマリkey
主キー制約は、null と unique の組み合わせではありません。列の割り当てが null であってはならず、一意であることが保証されます。
auto_increment 自動インクリメント機能:
1. テーブルにレコードがない場合は 1
2 から自動インクリメントされ、データがある場合は前のレコードからインクリメントされます。その後、データを削除します。増分された値は再利用されず、削除された値から開始されます。自動インクリメント
create table student (id int primary key auto_increment,name varchar(20)); Query OK, 0 rows affected (0.01 sec) mysql> desc student; +-------+-------------+------+-----+---------+----------------+ | Field | Type | Null | Key | Default | Extra | +-------+-------------+------+-----+---------+----------------+ | id | int(11) | NO | PRI | NULL | auto_increment | | name | varchar(20) | YES | | NULL | | +-------+-------------+------+-----+---------+----------------+ 2 rows in set (0.00 sec) mysql> insert into student values(null,'张三'); Query OK, 1 row affected (0.00 sec) mysql> select * from student; +----+--------+ | id | name | +----+--------+ | 1 | 张三 | +----+--------+ 1 row in set (0.00 sec)
外部キー外部キー
外部キー制約、テーブル 1 のデータは次のとおりです。テーブル 2 に存在する場合は、整合性基準を参照してください。
外部キー制約 2 つのテーブルの 2 つの列間の「依存関係」について説明します
外部キー制約は、テーブルの削除に影響します。たとえば、 、次の例のクラステーブルは関連付けられているため、簡単に削除することはできません
mysql> create table class ( -> id int primary key, -> name varchar(20) not null -> ); Query OK, 0 rows affected (0.04 sec) mysql> create table student ( -> id int primary key, -> name varchar(20) not null, -> email varchar(20) default 'unknow', -> QQ varchar(20) unique, -> classId int , foreign key (classId) references class(id) -> ); Query OK, 0 rows affected (0.03 sec) mysql> desc class; +-------+-------------+------+-----+---------+-------+ | Field | Type | Null | Key | Default | Extra | +-------+-------------+------+-----+---------+-------+ | id | int(11) | NO | PRI | NULL | | | name | varchar(20) | NO | | NULL | | +-------+-------------+------+-----+---------+-------+ 2 rows in set (0.02 sec) mysql> desc student; +---------+-------------+------+-----+---------+-------+ | Field | Type | Null | Key | Default | Extra | +---------+-------------+------+-----+---------+-------+ | id | int(11) | NO | PRI | NULL | | | name | varchar(20) | NO | | NULL | | | email | varchar(20) | YES | | unknow | | | QQ | varchar(20) | YES | UNI | NULL | | | classId | int(11) | YES | MUL | NULL | | +---------+-------------+------+-----+---------+-------+ 5 rows in set (0.00 sec)
check
条件を指定し、その条件を使用して値を決定します
ただし、mysqlはサポートしていません
create table test_user ( id int, name varchar(20), sex varchar(1), check (sex ='男' or sex='女') );
テーブル デザイン
1 対 1
1 対 1 のデザイン テーブルは、学生テーブルとアカウント テーブルのようなもので、1 つのアカウントが対応します。 1 人の学生に割り当てられ、各学生は 1 つのアカウントのみを持ちます。
式メソッド
1 。これら 2 つのエンティティは 1 つのテーブルで表現できます。
2。これらは 2 つのテーブルで表現できます。テーブルの 1 つにもう 1 つのテーブルの ID が含まれます
1 対多
学生はクラスに所属する必要があり、クラスには複数の学生を含めることができます
表現方法:
1. クラス テーブルに、このクラスの生徒を表す新しい列を追加します 生徒 ID とは何ですか (mysql には配列型がありませんが、redis には配列型があります)
2. クラス テーブルは変更されず、classId の新しい列が学生テーブルに追加されます
多対多
多対多の設計テーブルは学生テーブルに似ており、コース スケジュール。学生は複数のコースを選択でき、また 1 つのコースを複数の学生が選択することもできます。
表現方法:
関連テーブルを使用して、2 つのエンティティ間の関係を表します
多対多のテーブル作成インスタンス
-- 学生表 mysql> create table test_student ( -> id int primary key, -> name varchar(10) default 'unknow' -> ); Query OK, 0 rows affected (0.03 sec) -- 选课表 mysql> create table test_course ( -> id int primary key, -> name varchar(20) default 'unknow' -> ); Query OK, 0 rows affected (0.02 sec) -- 成绩表 mysql> create table test_score ( -> studentId int, -> courseId int, -> score int, -> foreign key (studentId) references test_student(id), -> foreign key (courseId) references test_course(id) -> ); Query OK, 0 rows affected (0.02 sec) mysql> desc test_student; +-------+-------------+------+-----+---------+-------+ | Field | Type | Null | Key | Default | Extra | +-------+-------------+------+-----+---------+-------+ | id | int(11) | NO | PRI | NULL | | | name | varchar(10) | YES | | unknow | | +-------+-------------+------+-----+---------+-------+ 2 rows in set (0.00 sec) mysql> desc test_coures; ERROR 1146 (42S02): Table 'java_5_27.test_coures' doesn't exist mysql> desc test_course; +-------+-------------+------+-----+---------+-------+ | Field | Type | Null | Key | Default | Extra | +-------+-------------+------+-----+---------+-------+ | id | int(11) | NO | PRI | NULL | | | name | varchar(20) | YES | | unknow | | +-------+-------------+------+-----+---------+-------+ 2 rows in set (0.00 sec) mysql> desc test_score; +-----------+---------+------+-----+---------+-------+ | Field | Type | Null | Key | Default | Extra | +-----------+---------+------+-----+---------+-------+ | studentId | int(11) | YES | MUL | NULL | | | courseId | int(11) | YES | MUL | NULL | | | score | int(11) | YES | | NULL | | +-----------+---------+------+-----+---------+-------+ 3 rows in set (0.00 sec)
インスタンスにデータを挿入して多対多を実装する
mysql> insert into test_student values (1, 'listen'); Query OK, 1 row affected (0.01 sec) mysql> insert into test_course values (1, '数学'); Query OK, 1 row affected (0.00 sec) mysql> insert into test_student values (2, 'Faker'); Query OK, 1 row affected (0.00 sec) mysql> insert into test_course values (2, '数学'); Query OK, 1 row affected (0.00 sec) mysql> insert into test_score values(1, 1, 90); Query OK, 1 row affected (0.00 sec) mysql> insert into test_score values (1, 2, 99); Query OK, 1 row affected (0.00 sec) mysql> insert into test_score values (2, 1, 50); Query OK, 1 row affected (0.00 sec) mysql> insert into test_score values (2, 2, 60); Query OK, 1 row affected (0.00 sec) mysql> select * from test_student; +----+--------+ | id | name | +----+--------+ | 1 | listen | | 2 | Faker | +----+--------+ 2 rows in set (0.00 sec) mysql> select * from test_course; +----+--------+ | id | name | +----+--------+ | 1 | 数学 | | 2 | 语文 | +----+--------+ 2 rows in set (0.00 sec) mysql> select * from test_score; +-----------+----------+-------+ | studentId | courseId | score | +-----------+----------+-------+ | 1 | 1 | 90 | | 1 | 2 | 99 | | 2 | 1 | 50 | | 2 | 2 | 60 | +-----------+----------+-------+ 4 rows in set (0.00 sec)
以上がMySQL データベースの制約の分析とテーブル設計例の詳細内容です。詳細については、PHP 中国語 Web サイトの他の関連記事を参照してください。

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1.正しいインデックスを使用して、データの量を削減してデータ検索をスピードアップしました。テーブルの列を複数回検索する場合は、その列のインデックスを作成します。あなたまたはあなたのアプリが基準に従って複数の列からのデータが必要な場合、複合インデックス2を作成します2。選択した列のみを避けます。必要な列のすべてを選択すると、より多くのサーバーメモリを使用する場合にのみサーバーが遅くなり、たとえばテーブルにはcreated_atやupdated_atやupdated_atなどの列が含まれます。

MySQLには、無料のコミュニティバージョンと有料エンタープライズバージョンがあります。コミュニティバージョンは無料で使用および変更できますが、サポートは制限されており、安定性要件が低く、技術的な能力が強いアプリケーションに適しています。 Enterprise Editionは、安定した信頼性の高い高性能データベースを必要とするアプリケーションに対する包括的な商業サポートを提供し、サポートの支払いを喜んでいます。バージョンを選択する際に考慮される要因には、アプリケーションの重要性、予算編成、技術スキルが含まれます。完璧なオプションはなく、最も適切なオプションのみであり、特定の状況に応じて慎重に選択する必要があります。

MySQLはAndroidで直接実行できませんが、次の方法を使用して間接的に実装できます。Androidシステムに構築されたLightWeight Database SQLiteを使用して、別のサーバーを必要とせず、モバイルデバイスアプリケーションに非常に適したリソース使用量が少ない。 MySQLサーバーにリモートで接続し、データの読み取りと書き込みのためにネットワークを介してリモートサーバー上のMySQLデータベースに接続しますが、強力なネットワーク依存関係、セキュリティの問題、サーバーコストなどの短所があります。

MySQLデータベースパフォーマンス最適化ガイドリソース集約型アプリケーションでは、MySQLデータベースが重要な役割を果たし、大規模なトランザクションの管理を担当しています。ただし、アプリケーションのスケールが拡大すると、データベースパフォーマンスのボトルネックが制約になることがよくあります。この記事では、一連の効果的なMySQLパフォーマンス最適化戦略を検討して、アプリケーションが高負荷の下で効率的で応答性の高いままであることを保証します。実際のケースを組み合わせて、インデックス作成、クエリ最適化、データベース設計、キャッシュなどの詳細な主要なテクノロジーを説明します。 1.データベースアーキテクチャの設計と最適化されたデータベースアーキテクチャは、MySQLパフォーマンスの最適化の基礎です。いくつかのコア原則は次のとおりです。適切なデータ型を選択し、ニーズを満たす最小のデータ型を選択すると、ストレージスペースを節約するだけでなく、データ処理速度を向上させることもできます。
