PostgreSQL의 DEFERRABLE 기본 키 확인 적용은 어떻게 작동합니까?
DEFERRABLE 기본 키 검사 시행
DEFERRABLE 기본 키 제약 조건 또는 고유 키 제약 조건의 동작은 해당 사양에 따라 다릅니다. PostgreSQL은 다음 시행 시나리오를 고려합니다.
1. DEFERRABLE INITIALLY IMMEDIATE
DEFERRABLE INITIALLY IMMEDIATE를 사용한 제약 조건은 예상대로 각 행 업데이트가 아닌 각 문 후에 적용됩니다. 이는 다음을 의미합니다.
- 여러 행을 수정하는 UPDATE 문 예제에서는 모든 업데이트가 동일한 문 내에서 발생하므로 제약 조건을 위반하지 않습니다.
- 마찬가지로 CTE를 수정하는 데이터도 작동합니다. 제약조건을 위반하는 별도의 구문이 없다면 의도한대로
2. DEFERRABLE INITIALLY DEFERRED
DEFERRABLE INITIALLY DEFERRED 제약 조건은 트랜잭션 종료 시 적용되므로 동일한 트랜잭션 내에서 여러 업데이트가 가능합니다. 이는 여러 문에 제약 조건을 적용하는 데 유용합니다.
3. 지연 불가능한 제약 조건
NO DEFERRABLE로 선언된 제약 조건은 각 행 업데이트 후에 확인되어 더욱 엄격해집니다. 이로 인해 명령 끝에서 제약 조건이 충족되는 경우에도 제약 조건 위반이 발생할 수 있습니다.
역사적 관점
이전 버전의 PostgreSQL에서는 연기할 수 없는 제약 조건이 있습니다. 각 행 업데이트 후에도 확인되었습니다. 이 동작은 버그로 간주되어 이후 PostgreSQL 9.1에서 수정되었습니다.
실용적 의미
- 표준 준수 동작의 경우 DEFERRABLE INITIALLY IMMEDIATE 제약 조건을 사용하세요.
- 외래 키 제약 조건이 필요한 경우 참조된 열은 다음과 같아야 합니다. 지연할 수 없는 고유 또는 기본 키 제약 조건의 일부여야 합니다.
- DEFERRABLE INITIALLY DEFERRED 제약 조건은 단일 트랜잭션에서 여러 업데이트를 허용하여 성능을 향상시킬 수 있습니다.
위 내용은 PostgreSQL의 DEFERRABLE 기본 키 확인 적용은 어떻게 작동합니까?의 상세 내용입니다. 자세한 내용은 PHP 중국어 웹사이트의 기타 관련 기사를 참조하세요!

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웹 응용 프로그램에서 MySQL의 주요 역할은 데이터를 저장하고 관리하는 것입니다. 1. MySQL은 사용자 정보, 제품 카탈로그, 트랜잭션 레코드 및 기타 데이터를 효율적으로 처리합니다. 2. SQL 쿼리를 통해 개발자는 데이터베이스에서 정보를 추출하여 동적 컨텐츠를 생성 할 수 있습니다. 3.mysql은 클라이언트-서버 모델을 기반으로 작동하여 허용 가능한 쿼리 속도를 보장합니다.

InnoDB는 Redologs 및 Undologs를 사용하여 데이터 일관성과 신뢰성을 보장합니다. 1. Redologs는 사고 복구 및 거래 지속성을 보장하기 위해 데이터 페이지 수정을 기록합니다. 2. 결점은 원래 데이터 값을 기록하고 트랜잭션 롤백 및 MVCC를 지원합니다.

다른 프로그래밍 언어와 비교할 때 MySQL은 주로 데이터를 저장하고 관리하는 데 사용되는 반면 Python, Java 및 C와 같은 다른 언어는 논리적 처리 및 응용 프로그램 개발에 사용됩니다. MySQL은 데이터 관리 요구에 적합한 고성능, 확장 성 및 크로스 플랫폼 지원으로 유명하며 다른 언어는 데이터 분석, 엔터프라이즈 애플리케이션 및 시스템 프로그래밍과 같은 해당 분야에서 이점이 있습니다.

MySQL Index Cardinality는 쿼리 성능에 중대한 영향을 미칩니다. 1. 높은 카디널리티 인덱스는 데이터 범위를보다 효과적으로 좁히고 쿼리 효율성을 향상시킬 수 있습니다. 2. 낮은 카디널리티 인덱스는 전체 테이블 스캔으로 이어질 수 있으며 쿼리 성능을 줄일 수 있습니다. 3. 관절 지수에서는 쿼리를 최적화하기 위해 높은 카디널리티 시퀀스를 앞에 놓아야합니다.

MySQL의 기본 작업에는 데이터베이스, 테이블 작성 및 SQL을 사용하여 데이터에서 CRUD 작업을 수행하는 것이 포함됩니다. 1. 데이터베이스 생성 : createAbasemy_first_db; 2. 테이블 만들기 : CreateTableBooks (idintauto_incrementprimarykey, titlevarchar (100) notnull, authorvarchar (100) notnull, published_yearint); 3. 데이터 삽입 : InsertIntobooks (Title, Author, Published_year) VA

MySQL은 웹 응용 프로그램 및 컨텐츠 관리 시스템에 적합하며 오픈 소스, 고성능 및 사용 편의성에 인기가 있습니다. 1) PostgreSQL과 비교하여 MySQL은 간단한 쿼리 및 높은 동시 읽기 작업에서 더 잘 수행합니다. 2) Oracle과 비교할 때 MySQL은 오픈 소스와 저렴한 비용으로 인해 중소 기업에서 더 인기가 있습니다. 3) Microsoft SQL Server와 비교하여 MySQL은 크로스 플랫폼 응용 프로그램에 더 적합합니다. 4) MongoDB와 달리 MySQL은 구조화 된 데이터 및 트랜잭션 처리에 더 적합합니다.

innodbbufferpool은 데이터와 인덱싱 페이지를 캐싱하여 디스크 I/O를 줄여 데이터베이스 성능을 향상시킵니다. 작업 원칙에는 다음이 포함됩니다. 1. 데이터 읽기 : BufferPool의 데이터 읽기; 2. 데이터 작성 : 데이터 수정 후 BufferPool에 쓰고 정기적으로 디스크로 새로 고치십시오. 3. 캐시 관리 : LRU 알고리즘을 사용하여 캐시 페이지를 관리합니다. 4. 읽기 메커니즘 : 인접한 데이터 페이지를 미리로드합니다. Bufferpool을 크기를 조정하고 여러 인스턴스를 사용하여 데이터베이스 성능을 최적화 할 수 있습니다.

MySQL은 테이블 구조 및 SQL 쿼리를 통해 구조화 된 데이터를 효율적으로 관리하고 외래 키를 통해 테이블 간 관계를 구현합니다. 1. 테이블을 만들 때 데이터 형식을 정의하고 입력하십시오. 2. 외래 키를 사용하여 테이블 간의 관계를 설정하십시오. 3. 인덱싱 및 쿼리 최적화를 통해 성능을 향상시킵니다. 4. 데이터 보안 및 성능 최적화를 보장하기 위해 데이터베이스를 정기적으로 백업 및 모니터링합니다.
