mysql中数据库索引与优化
文章从最基础的mysql索引的概念到索引的优点分析索引的原因等等,有需要了解的同学可以仔细的参考一下本文章。
一、索引的概念
索引就是加快检索表中数据的方法。的索引类似于书籍的索引。在书籍中,索引允许用户不必翻阅完整个书就能迅速地找到所需要的信息。在数据库中,索引也允许数据库程序迅速地找到表中的数据,而不必扫描整个数据库。
二、索引的特点
1.索引可以加快数据库的检索速度
2.索引降低了数据库插入、修改、删除等维护任务的速度
3.索引创建在表上,不能创建在视图上
4.索引既可以直接创建,也可以间接创建
5.可以在优化隐藏中,使用索引
6.使用查询处理器执行SQL语句,在一个表上,一次只能使用一个索引
7.其他
三、索引的优点
1、选择索引的数据类型
MySQL支持很多数据类型,选择合适的数据类型存储数据对性能有很大的影响。通常来说,可以遵循以下一些指导原则:
(1)越小的数据类型通常更好:越小的数据类型通常在磁盘、内存和CPU缓存中都需要更少的空间,处理起来更快。
(2)简单的数据类型更好:整型数据比起字符,处理开销更小,因为字符串的比较更复杂。在MySQL中,应该用内置的日期和时间数据类型,而不是用字符串来存储时间;以及用整型数据类型存储IP地址。
(3)尽量避免NULL:应该指定列为NOT NULL,除非你想存储NULL。在MySQL中,含有空值的列很难进行查询优化,因为它们使得索引、索引的统计信息以及比较运算更加复杂。你应该用0、一个特殊的值或者一个空串代替空值。
1.1、选择标识符
选择合适的标识符是非常重要的。选择时不仅应该考虑存储类型,而且应该考虑MySQL是怎样进行运算和比较的。一旦选定数据类型,应该保证所有相关的表都使用相同的数据类型。
(1) 整型:通常是作为标识符的最好选择,因为可以更快的处理,而且可以设置为。
(2) 字符串:尽量避免使用字符串作为标识符,它们消耗更好的空间,处理起来也较慢。而且,通常来说,字符串都是随机的,所以它们在索引中的位置也是随机的,这会导致页面分裂、随机访问磁盘,聚簇索引分裂(对于使用聚簇索引的存储引擎)。
2、索引入门
对于任何DBMS,索引都是进行优化的最主要的因素。对于少量的数据,没有合适的索引影响不是很大,但是,当随着数据量的增加,性能会急剧下降。
如果对多列进行索引(组合索引),列的顺序非常重要,MySQL仅能对索引最左边的前缀进行有效的查找。例如:
假设存在组合索引it1c1c2(c1,c2),查询语句select * from t1 where c1=1 and c2=2能够使用该索引。查询语句select * from t1 where c1=1也能够使用该索引。但是,查询语句select * from t1 where c2=2不能够使用该索引,因为没有组合索引的引导列,即,要想使用c2列进行查找,必需出现c1等于某值。
2.1、索引的类型
索引是在存储引擎中实现的,而不是在服务器层中实现的。所以,每种存储引擎的索引都不一定完全相同,并不是所有的存储引擎都支持所有的索引类型。
2.1.1、B-Tree索引
假设有如下一个表:
CREATE TABLE People (
last_name varchar(50) not null,
first_name varchar(50) not null,
dob date not null,
gender enum('m', 'f') not null,
key(last_name, first_name, dob)
);
四、索引的缺点
1.创建索引和维护索引要耗费时间,这种时间随着数据量的增加而增加
2.索引需要占物理空间,除了数据表占数据空间之外,每一个索引还要占一定的物理空间,如果要建立聚簇索引,那么需要的空间就会更大
3.当对表中的数据进行增加、删除和修改的时候,索引也要动态的维护,降低了数据的维护速度
五、索引分类
1.直接创建索引和间接创建索引
直接创建索引: CREATE INDEX mycolumn_index ON mytable (myclumn)
间接创建索引:定义主键约束或者唯一性键约束,可以间接创建索引
2.普通索引和唯一性索引
普通索引:CREATE INDEX mycolumn_index ON mytable (myclumn)
唯一性索引:保证在索引列中的全部数据是唯一的,对聚簇索引和非聚簇索引都可以使用
CREATE UNIQUE COUSTERED INDEX myclumn_cindex ON mytable(mycolumn)
3.单个索引和复合索引
单个索引:即非复合索引
复合索引:又叫组合索引,在索引建立语句中同时包含多个字段名,最多16个字段
CREATE INDEX name_index ON username(firstname,lastname)
4.聚簇索引和非聚簇索引(聚集索引,群集索引)
聚簇索引:物理索引,与基表的物理顺序相同,数据值的顺序总是按照顺序排列
CREATE CLUSTERED INDEX mycolumn_cindex ON mytable(mycolumn) WITH
ALLOW_DUP_ROW(允许有重复记录的聚簇索引)
非聚簇索引:CREATE UNCLUSTERED INDEX mycolumn_cindex ON mytable(mycolumn)
六、索引的使用
1.当字段数据更新频率较低,查询使用频率较高并且存在大量重复值是建议使用聚簇索引
2.经常同时存取多列,且每列都含有重复值可考虑建立组合索引
3.复合索引的前导列一定好控制好,否则无法起到索引的效果。如果查询时前导列不在查询条件中则该复合索引不会被使用。前导列一定是使用最频繁的列
4.多表操作在被实际执行前,查询优化器会根据连接条件,列出几组可能的连接方案并从中找出系统开销最小的最佳方案。连接条件要充份考虑带有索引的表、行数多的表;内外表的选择可由公式:外层表中的匹配行数*内层表中每一次查找的次数确定,乘积最小为最佳方案
5.where子句中对列的任何操作结果都是在sql运行时逐列计算得到的,因此它不得不进行表搜索,而没有使用该列上面的索引;如果这些结果在查询编译时就能得到,那么就可以被sql优化器优化,使用索引,避免表搜索(例:select * from record where substring(card_no,1,4)=’5378′ && select * from record where card_no like ‘%78%’)任何对列的操作都将导致表扫描,它包括数据库函数、计算表达式等等,查询时要尽可能将操作移至等号右边
6.where条件中的’in’在逻辑上相当于’or’,所以语法分析器会将in (’0′,’1′)转化为column=’0′ or column=’1′来执行。我们期望它会根据每个or子句分别查找,再将结果相加,这样可以利用column上的索引;但实际上它却采用了”or策略”,即先取出满足每个or子句的行,存入临时数据库的工作表中,再建立唯一索引以去掉重复行,最后从这个临时表中计算结果。因此,实际过程没有利用column上索引,并且完成时间还要受tempdb数据库性能的影响。in、or子句常会使用工作表,使索引失效;如果不产生大量重复值,可以考虑把子句拆开;拆开的子句中应该包含索引
7.要善于使用存储过程,它使sql变得更加灵活和高效
分析效率
方法:在一般的SQL语句前加上explain;
分析结果的含义:
1)table:表名;
2)type:连接的类型,(ALL/Range/Ref)。其中ref是最理想的;
3)possible_keys:查询可以利用的索引名;
4)key:实际使用的索引;
5)key_len:索引中被使用部分的长度(字节);
6)ref:显示列名字或者”const”(不明白什么意思);
7)rows:显示MySQL认为在找到正确结果之前必须扫描的行数;
8)extra:MySQL的建议;

Alat AI Hot

Undresser.AI Undress
Apl berkuasa AI untuk mencipta foto bogel yang realistik

AI Clothes Remover
Alat AI dalam talian untuk mengeluarkan pakaian daripada foto.

Undress AI Tool
Gambar buka pakaian secara percuma

Clothoff.io
Penyingkiran pakaian AI

AI Hentai Generator
Menjana ai hentai secara percuma.

Artikel Panas

Alat panas

Notepad++7.3.1
Editor kod yang mudah digunakan dan percuma

SublimeText3 versi Cina
Versi Cina, sangat mudah digunakan

Hantar Studio 13.0.1
Persekitaran pembangunan bersepadu PHP yang berkuasa

Dreamweaver CS6
Alat pembangunan web visual

SublimeText3 versi Mac
Perisian penyuntingan kod peringkat Tuhan (SublimeText3)

Topik panas



Situasi biasa: 1. Gunakan fungsi atau operasi; 2. Penukaran jenis tersirat 3. Gunakan tidak sama dengan (!= atau <>); Nilai; 7. Selektiviti indeks rendah 8. Prinsip awalan paling kiri bagi indeks komposit 9. Keputusan pengoptimum;

Bagaimana untuk mengoptimumkan prestasi pangkalan data MySQL? Dalam era maklumat moden, data telah menjadi aset penting untuk perniagaan dan organisasi. Sebagai salah satu sistem pengurusan pangkalan data hubungan yang paling biasa digunakan, MySQL digunakan secara meluas dalam semua lapisan masyarakat. Walau bagaimanapun, apabila jumlah data meningkat dan beban meningkat, masalah prestasi pangkalan data MySQL secara beransur-ansur menjadi jelas. Untuk meningkatkan kestabilan dan kelajuan tindak balas sistem, adalah penting untuk mengoptimumkan prestasi pangkalan data MySQL. Artikel ini akan memperkenalkan beberapa kaedah pengoptimuman prestasi pangkalan data MySQL biasa untuk membantu pembaca

Bagaimana untuk mengoptimumkan pertanyaan silang jadual dan pertanyaan silang pangkalan data dalam PHP dan MySQL melalui indeks? Pengenalan: Dalam pembangunan aplikasi yang perlu memproses sejumlah besar data, pertanyaan silang jadual dan pertanyaan silang pangkalan data adalah keperluan yang tidak dapat dielakkan. Walau bagaimanapun, operasi ini sangat intensif sumber untuk prestasi pangkalan data dan boleh menyebabkan aplikasi menjadi perlahan atau malah ranap. Artikel ini akan memperkenalkan cara mengoptimumkan pertanyaan silang jadual dan pertanyaan silang pangkalan data dalam PHP dan MySQL melalui indeks, dengan itu meningkatkan prestasi aplikasi. 1. Menggunakan indeks Indeks ialah struktur data dalam pangkalan data

Bagaimana untuk meningkatkan kadar hit cache dan kecekapan pertanyaan pangkalan data PHP dan MySQL melalui indeks? Pengenalan: PHP dan MySQL adalah gabungan yang biasa digunakan semasa membangunkan laman web dan aplikasi. Walau bagaimanapun, untuk mengoptimumkan prestasi dan meningkatkan pengalaman pengguna, kami perlu menumpukan pada kecekapan pertanyaan pangkalan data dan kadar hit cache. Antaranya, pengindeksan adalah kunci untuk meningkatkan kelajuan pertanyaan dan kecekapan cache. Artikel ini akan memperkenalkan cara untuk meningkatkan kadar hit cache dan kecekapan pertanyaan pangkalan data PHP dan MySQL melalui pengindeksan, dan memberikan contoh kod khusus. 1. Kenapa guna

Indeks MySQL akan gagal apabila membuat pertanyaan tanpa menggunakan lajur indeks, jenis data yang tidak sepadan, penggunaan indeks awalan yang tidak betul, menggunakan fungsi atau ungkapan untuk pertanyaan, susunan lajur indeks yang salah, kemas kini data yang kerap dan terlalu banyak atau terlalu sedikit indeks. 1. Jangan gunakan lajur indeks untuk pertanyaan Untuk mengelakkan situasi ini, anda harus menggunakan lajur indeks yang sesuai dalam pertanyaan 2. Jenis data tidak sepadan apabila mereka bentuk struktur jadual jenis data pertanyaan 3. , Penggunaan indeks awalan yang tidak betul, anda boleh menggunakan indeks awalan.

Bagaimana untuk mengoptimumkan kecekapan pengisihan data dan pengumpulan data dalam PHP dan MySQL melalui indeks? Dalam proses membangunkan aplikasi web, selalunya perlu mengisih dan mengumpulkan data. Untuk pengisihan data dan operasi pengumpulan data antara PHP dan MySQL, kami boleh mengoptimumkan kecekapannya melalui indeks. Indeks ialah struktur data yang digunakan untuk mempercepatkan pengambilan semula data. Ia mempercepatkan operasi pengisihan, pengumpulan dan carian pada data. Di bawah ini kami akan memperkenalkan cara mengoptimumkan pengisihan data dan pengumpulan data PHP dan MySQL melalui indeks.

Contoh prinsip prinsip dan kod indeks MySQL paling kiri Dalam MySQL, pengindeksan adalah salah satu cara penting untuk meningkatkan kecekapan pertanyaan. Antaranya, prinsip paling kiri indeks adalah prinsip penting yang perlu kita ikuti apabila menggunakan indeks untuk mengoptimumkan pertanyaan. Artikel ini akan memperkenalkan prinsip prinsip paling kiri indeks MySQL dan memberikan beberapa contoh kod khusus. 1. Prinsip prinsip indeks paling kiri Prinsip paling kiri indeks bermaksud bahawa dalam indeks, jika keadaan pertanyaan terdiri daripada berbilang lajur, maka hanya pertanyaan berdasarkan lajur paling kiri dalam indeks dapat memenuhi syarat pertanyaan sepenuhnya.

Indeks MySQL dibahagikan kepada jenis berikut: 1. Indeks biasa: sepadan dengan nilai, julat atau awalan 2. Indeks unik: memastikan bahawa nilai adalah unik 3. Indeks kunci utama: indeks unik lajur kunci utama; indeks kunci: menunjuk ke kunci utama jadual lain ; 5. Indeks teks penuh: carian teks penuh; lajur.
