MySQL 中 Join 的基本实现原理
在 MySQL 中,只有一种 Join 算法,就是大名鼎鼎的 Nested Loop Join,他没有其他很多数据库所提供的 Hash Join,也没有 Sort Merge Join。顾名思义,Nested Loop Join 实际上就是通过驱动表的结果集作为循环基础数据,然后一条一条的通过该结果集中的数据作
在 MySQL 中,只有一种 Join 算法,就是大名鼎鼎的 Nested Loop Join,他没有其他很多数据库所提供的 Hash Join,也没有 Sort Merge Join。顾名思义,Nested Loop Join 实际上就是通过驱动表的结果集作为循环基础数据,然后一条一条的通过该结果集中的数据作为过滤条件到下一个表中查询数据,然后合并结果。如果还有第三个参与 Join,则再通过前两个表的 Join 结果集作为循环基础数据,再一次通过循环查询条件到第三个表中查询数据,如此往复。
还是通过示例和图解来说明吧,后面将通过我个人数据库测试环境中的一个 example(自行设计,非MySQL 自己提供) 数据库中的三个表的 Join 查询来进行示例。
注意:由于这里有些内容需要在MySQL 5.1.18之后的版本中才会体现出来,所以本测试的MySQL 版本为5.1.26
表结构:
sky@localhost : example11:09:32> showcreatetableuser_groupG
*************************** 1.row ***************************
Table: user_group
CreateTable: CREATETABLE`user_group`(
`user_id`int(11)NOTNULL,
`group_id`int(11)NOTNULL,
`user_type`int(11)NOTNULL,
`gmt_create`datetimeNOTNULL,
`gmt_modified`datetimeNOTNULL,
`status`varchar(16)NOTNULL,
KEY`idx_user_group_uid`(`user_id`)
)ENGINE=MyISAMDEFAULTCHARSET=utf8
1rowinset(0.00sec)
sky@localhost : example11:10:32> showcreatetablegroup_messageG
*************************** 1.row ***************************
Table: group_message
CreateTable: CREATETABLE`group_message`(
`id`int(11)NOTNULLAUTO_INCREMENT,
`gmt_create`datetimeNOTNULL,
`gmt_modified`datetimeNOTNULL,
`group_id`int(11)NOTNULL,
`user_id`int(11)NOTNULL,
`author`varchar(32)NOTNULL,
`subject`varchar(128)NOTNULL,
PRIMARYKEY(`id`),
KEY`idx_group_message_author_subject`(`author`,`subject`(16)),
KEY`idx_group_message_author`(`author`),
KEY`idx_group_message_gid_uid`(`group_id`,`user_id`)
)ENGINE=MyISAMAUTO_INCREMENT=97DEFAULTCHARSET=utf8
1rowinset(0.00sec)
sky@localhost : example11:10:43> showcreatetablegroup_message_contentG
*************************** 1.row ***************************
Table: group_message_content
CreateTable: CREATETABLE`group_message_content`(
`group_msg_id`int(11)NOTNULL,
`content`textNOTNULL,
KEY`group_message_content_msg_id`(`group_msg_id`)
)ENGINE=MyISAMDEFAULTCHARSET=utf8
1rowinset(0.00sec)
使用Query如下:
selectm.subjectmsg_subject, c.contentmsg_content
fromuser_groupg,group_messagem,group_message_contentc
whereg.user_id = 1
andm.group_id = g.group_id
andc.group_msg_id = m.id
看看我们的 Query 的执行计划:
sky@localhost : example11:17:04> explainselectm.subjectmsg_subject, c.contentmsg_content
-> fromuser_groupg,group_messagem,group_message_contentc
-> whereg.user_id = 1
-> andm.group_id = g.group_id
-> andc.group_msg_id = m.idG
*************************** 1.row ***************************
id: 1
select_type: SIMPLE
table: g
type: ref
possible_keys: user_group_gid_ind,user_group_uid_ind,user_group_gid_uid_ind
key: user_group_uid_ind
key_len: 4
ref: const
rows: 2
Extra:
*************************** 2.row ***************************
id: 1
select_type: SIMPLE
table: m
type: ref
possible_keys: PRIMARY,idx_group_message_gid_uid
key: idx_group_message_gid_uid
key_len: 4
ref: example.g.group_id
rows: 3
Extra:
*************************** 3.row ***************************
id: 1
select_type: SIMPLE
table: c
type: ref
possible_keys: idx_group_message_content_msg_id
key: idx_group_message_content_msg_id
key_len: 4
ref: example.m.id
rows: 2
Extra:
我们可以看出,MySQL Query Optimizer 选择了 user_group 作为驱动表,首先利用我们传入的条件 user_id 通过 该表上面的索引 user_group_uid_ind 来进行 const 条件的索引 ref 查找,然后以 user_group 表中过滤出来的结果集的 group_id 字段作为查询条件,对 group_message 循环查询,然后再通过 user_group 和 group_message 两个表的结果集中的? group_message 的 id 作为条件 与 group_message_content 的 group_msg_id 比较进行循环查询,才得到最终的结果。没啥特别的,后一个引用前一个的结果集作为条件,实现过程可以通过下图表示:
下面的我们调整一下 group_message_content 去掉上面的 idx_group_message_content_msg_id 这个索引,然后再看看会是什么效果:
sky@localhost : example11:25:36> dropindexidx_group_message_content_msg_idongroup_message_content;
QueryOK, 96rowsaffected(0.11sec)
sky@localhost : example10:21:06> explain
-> selectm.subjectmsg_subject, c.contentmsg_content
-> fromuser_groupg,group_messagem,group_message_contentc
-> whereg.user_id = 1
-> andm.group_id = g.group_id
-> andc.group_msg_id = m.idG
*************************** 1.row ***************************
id: 1
select_type: SIMPLE
table: g
type: ref
possible_keys: idx_user_group_uid
key: idx_user_group_uid
key_len: 4
ref: const
rows: 2
Extra:
*************************** 2.row ***************************
id: 1
select_type: SIMPLE
table: m
type: ref
possible_keys: PRIMARY,idx_group_message_gid_uid
key: idx_group_message_gid_uid
key_len: 4
ref: example.g.group_id
rows: 3
Extra:
*************************** 3.row ***************************
id: 1
select_type: SIMPLE
table: c
type: ALL
possible_keys: NULL
key: NULL
key_len: NULL
ref: NULL
rows: 96
Extra: Usingwhere; Usingjoinbuffer
我们看到不仅仅 group_message_content 表的访问从 ref 变成了 ALL,此外,在最后一行的 Extra信息从没有任何内容变成为? Using where; Using join buffer,也就是说,对于从 ref 变成 ALL 很容易理解,没有可以使用的索引的索引了嘛,当然得进行全表扫描了,Using where 也是因为变成全表扫描之后,我们需要取得的 content 字段只能通过对表中的数据进行 where 过滤才能取得,但是后面出现的 Using join buffer 是一个啥呢?
我们知道,MySQL 中有一个供我们设置的参数 join_buffer_size ,这里实际上就是使用到了通过该参数所设置的 Buffer 区域。那为啥之前的执行计划中没有用到呢?
实际上,Join Buffer 只有当我们的 Join 类型为 ALL(如示例中),index,rang 或者是 index_merge 的时候 才能够使用,所以,在我们去掉 group_message_content 表的 group_msg_id 字段的索引之前,由于 Join 是 ref 类型的,所以我们的执行计划中并没有看到有使用 Join Buffer。
当我们使用了 Join Buffer 之后,我们可以通过下面的这张图片来表示 Join 完成过程:
原文地址:MySQL 中 Join 的基本实现原理, 感谢原作者分享。

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MySQL 데이터베이스에서 사용자와 데이터베이스 간의 관계는 권한과 테이블로 정의됩니다. 사용자는 데이터베이스에 액세스 할 수있는 사용자 이름과 비밀번호가 있습니다. 권한은 보조금 명령을 통해 부여되며 테이블은 Create Table 명령에 의해 생성됩니다. 사용자와 데이터베이스 간의 관계를 설정하려면 데이터베이스를 작성하고 사용자를 생성 한 다음 권한을 부여해야합니다.

MySQL은 설치가 간단하고 강력하며 데이터를 쉽게 관리하기 쉽기 때문에 초보자에게 적합합니다. 1. 다양한 운영 체제에 적합한 간단한 설치 및 구성. 2. 데이터베이스 및 테이블 작성, 삽입, 쿼리, 업데이트 및 삭제와 같은 기본 작업을 지원합니다. 3. 조인 작업 및 하위 쿼리와 같은 고급 기능을 제공합니다. 4. 인덱싱, 쿼리 최적화 및 테이블 파티셔닝을 통해 성능을 향상시킬 수 있습니다. 5. 데이터 보안 및 일관성을 보장하기위한 지원 백업, 복구 및 보안 조치.

Navicat 자체는 데이터베이스 비밀번호를 저장하지 않으며 암호화 된 암호 만 검색 할 수 있습니다. 솔루션 : 1. 비밀번호 관리자를 확인하십시오. 2. Navicat의 "비밀번호 기억"기능을 확인하십시오. 3. 데이터베이스 비밀번호를 재설정합니다. 4. 데이터베이스 관리자에게 문의하십시오.

1. 올바른 색인을 사용하여 스캔 한 데이터의 양을 줄임으로써 데이터 검색 속도를 높이십시오. 테이블 열을 여러 번 찾으면 해당 열에 대한 인덱스를 만듭니다. 귀하 또는 귀하의 앱이 기준에 따라 여러 열에서 데이터가 필요한 경우 복합 인덱스 2를 만듭니다. 2. 선택을 피하십시오 * 필요한 열만 선택하면 모든 원치 않는 열을 선택하면 더 많은 서버 메모리를 선택하면 서버가 높은 부하 또는 주파수 시간으로 서버가 속도가 느려지며, 예를 들어 Creation_at 및 Updated_at 및 Timestamps와 같은 열이 포함되어 있지 않기 때문에 쿼리가 필요하지 않기 때문에 테이블은 선택을 피할 수 없습니다.

Navicat Premium을 사용하여 데이터베이스 생성 : 데이터베이스 서버에 연결하고 연결 매개 변수를 입력하십시오. 서버를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 데이터베이스 생성을 선택하십시오. 새 데이터베이스의 이름과 지정된 문자 세트 및 Collation의 이름을 입력하십시오. 새 데이터베이스에 연결하고 객체 브라우저에서 테이블을 만듭니다. 테이블을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 데이터 삽입을 선택하여 데이터를 삽입하십시오.

다음 명령으로 MySQL 데이터베이스를보십시오. 서버에 연결하십시오. mysql -u username -p password run show database; 기존의 모든 데이터베이스를 가져 오려는 명령 데이터베이스 선택 : 데이터베이스 이름 사용; 보기 테이블 : 테이블 표시; 테이블 구조보기 : 테이블 이름을 설명합니다. 데이터보기 : 테이블 이름에서 *를 선택하십시오.

MariaDB 용 Navicat은 암호가 암호화 된 양식으로 저장되므로 데이터베이스 비밀번호를 직접 볼 수 없습니다. 데이터베이스 보안을 보장하려면 비밀번호를 재설정하는 세 가지 방법이 있습니다. Navicat을 통해 비밀번호를 재설정하고 복잡한 비밀번호를 설정하십시오. 구성 파일을 봅니다 (권장되지 않음, 위험이 높음). 시스템 명령 줄 도구를 사용하십시오 (권장되지 않으면 명령 줄 도구에 능숙해야 함).

MySQL에서 테이블을 복사하려면 새 테이블을 만들고, 데이터를 삽입하고, 외래 키 설정, 인덱스 복사, 트리거, 저장된 절차 및 기능이 필요합니다. 특정 단계에는 다음이 포함됩니다 : 동일한 구조를 가진 새 테이블 작성. 원래 테이블의 데이터를 새 테이블에 삽입하십시오. 동일한 외래 키 제약 조건을 설정하십시오 (원래 테이블에 하나가있는 경우). 동일한 색인을 만듭니다. 동일한 트리거를 만듭니다 (원래 테이블에 하나가있는 경우). 동일한 저장된 절차 또는 기능을 만듭니다 (원래 테이블이 사용되는 경우).
