MySQL数据库优化概述一_MySQL
MySQL数据库优化(一)
1. EXPLAIN 语法(得到SELECT 的相关信息)
EXPLAIN tbl_name
或者:
EXPLAIN SELECT select_options
tableIN 语句可以被当作 DESCRIBE 的同义词来用,也可以用来获取一个MySQL要执行的 SELECT 语句的相关信息。EXPLAIN tbl_name 语法和 DESCRIBE tbl_name 或 SHOW COLUMNS FROM tbl_name 一样。当在一个 SELECT 语句前使用关键字 EXPLAIN 时,MYSQL会解释了即将如何运行该 SELECT 语句,它显示了表如何连接、连接的顺序等信息。本章节主要讲述了第二种 EXPLAIN 用法。
在 EXPLAIN 的帮助下,您就知道什么时候该给表添加索引,以使用索引来查找记录从而让 SELECT 运行更快。
如果由于不恰当使用索引而引起一些问题的话,可以运行 ANALYZE TABLE 来更新该表的统计信息,例如键的基数,它能帮您在优化方面做出更好的选择。
您还可以查看优化程序是否以最佳的顺序来连接数据表。为了让优化程序按照 SELECT 语句中的表名的顺序做连接,可以在查询的开始使用 SELECT STRAIGHT_JOIN 而不只是 SELECT。
EXPLAIN 返回了一行记录,它包括了 SELECT 语句中用到的各个表的信息。这些表在结果中按照MySQL即将执行的查询中读取的顺序列出来。MySQL用一次扫描多次连接(single-sweep, multi-join) 的方法来解决连接。这意味着MySQL从第一个表中读取一条记录,然后在第二个表中查找到对应的记录,然后在第三个表中查找,依次类推。当所有的表都扫描完了,它输出选择的字段并且回溯所有的表,直到找不到为止,因为有的表中可能有多条匹配的记录下一条记录将从该表读取,再从下一个表开始继续处理。
在MySQL version 4.1中,EXPLAIN 输出的结果格式改变了,使得它更适合例如 UNION 语句、子查询以及派生表的结构。更令人注意的是,它新增了2个字段: id 和 select_type。当你使用早于MySQL 4.1的版本就看不到这些字段了。
EXPLAIN 结果的每行记录显示了每个表的相关信息,每行记录都包含以下几个字段:
id
本次 SELECT 的标识符。在查询中每个 SELECT 都有一个顺序的数值
select_type
SELECT 的类型,可能会有以下几种:
SIMPLE
简单的 SELECT (没有使用 UNION 或子查询)
PRIMARY
最外层的 SELECT。
UNION
第二层,在SELECT 之后使用了 UNION 。
DEPENDENT UNION
UNION 语句中的第二个 SELECT,依赖于外部子查询
SUBQUERY
子查询中的第一个 SELECT
DEPENDENT SUBQUERY
子查询中的第一个 SUBQUERY 依赖于外部的子查询
DERIVED
派生表 SELECT(FROM 子句中的子查询)
table
记录查询引用的表。
type
表连接类型。以下列出了各种不同类型的表连接,依次是从最好的到最差的:
system
表只有一行记录(等于系统表)。这是 const 表连接类型的一个特例
const
表中最多只有一行匹配的记录,它在查询一开始的时候就会被读取出来。由于只有一行记录,在余下的优化程序里该行记录的字段值可以被当作是一个恒定值。const 表查询起来非常快,因为只要读取一次!const 用于在和 PRIMARY KEY 或 UNIQUE 索引中有固定值比较的情形。下面的几个查询中,tbl_name 就是 const 表了:
SELECT * FROM tbl_name WHERE primary_key=1;
SELECT * FROM tbl_name
WHERE primary_key_part1=1 AND primary_key_part2=2;
eq_ref
从该表中会有一行记录被读取出来以和从前一个表中读取出来的记录做联合。与 const 类型不同的是,这是最好的连接类型。它用在索引所有部分都用于做连接并且这个索引是一个 PRIMARY KEY 或 UNIQUE 类型。eq_ref 可以用于在进行"="做比较时检索字段。比较的值可以是固定值或者是表达式,表达式中可以使用表里的字段,它们在读表之前已经准备好了。以下的几个例子中,MySQL使用了 eq_ref 连接来处理 ref_table:
SELECT * FROM ref_table,other_table
WHERE ref_table.key_column=other_table.column;
SELECT * FROM ref_table,other_table
WHERE ref_table.key_column_part1=other_table.column
AND ref_table.key_column_part2=1;
ref
该表中所有符合检索值的记录都会被取出来和从上一个表中取出来的记录作联合。ref 用于连接程序使用键的最左前缀或者是该键不是 PRIMARY KEY 或 UNIQUE 索引(换句话说,就是连接程序无法根据键值只取得一条记录)的情况。当根据键值只查询到少数几条匹配的记录时,这就是一个不错的连接类型。ref 还可以用于检索字段使用 = 操作符来比较的时候。以下的几个例子中,MySQL将使用 ref 来处理 ref_table:
SELECT * FROM ref_table WHERE key_column=expr;
SELECT * FROM ref_table,other_table
WHERE ref_table.key_column=other_table.column;
SELECT * FROM ref_table,other_table
WHERE ref_table.key_column_part1=other_table.column
AND ref_table.key_column_part2=1;

熱AI工具

Undresser.AI Undress
人工智慧驅動的應用程序,用於創建逼真的裸體照片

AI Clothes Remover
用於從照片中去除衣服的線上人工智慧工具。

Undress AI Tool
免費脫衣圖片

Clothoff.io
AI脫衣器

AI Hentai Generator
免費產生 AI 無盡。

熱門文章

熱工具

記事本++7.3.1
好用且免費的程式碼編輯器

SublimeText3漢化版
中文版,非常好用

禪工作室 13.0.1
強大的PHP整合開發環境

Dreamweaver CS6
視覺化網頁開發工具

SublimeText3 Mac版
神級程式碼編輯軟體(SublimeText3)

熱門話題

Microsoft Word文件在儲存時包含一些元資料。這些詳細資訊用於在文件上識別,例如建立時間、作者是誰、修改日期等。它還具有其他信息,例如字元數,字數,段落數等等。如果您可能想要刪除作者或上次修改的資訊或任何其他訊息,以便其他人不知道這些值,那麼有一種方法。在本文中,讓我們看看如何刪除文件的作者和上次修改的資訊。刪除微軟Word文件中的作者和最後修改的資訊步驟 1 –前往

使用系統資訊按一下“開始”,然後輸入“系統資訊”。只需單擊程序,如下圖所示。在這裡,您可以找到大多數系統訊息,而顯示卡資訊也是您可以找到的一件事。在“系統資訊”程式中,展開“組件”,然後按一下“顯示”。讓程式收集所有必要的信息,一旦準備就緒,您就可以在系統上找到特定於顯示卡的名稱和其他資訊。即使您有多個顯示卡,您也可以從這裡找到與連接到電腦的專用和整合式顯示卡相關的大多數內容。使用裝置管理員Windows11就像大多數其他版本的Windows一樣,您也可以從裝置管理員中找到電腦上的顯示卡。按一下“開始”,然後

在iOS17中,有一個新的AirDrop功能,讓你透過觸摸兩部iPhone來與某人交換聯絡資訊。它被稱為NameDrop,這是它的工作原理。 NameDrop允許您簡單地將iPhone放在他們的iPhone附近以交換聯繫方式,而不是輸入新人的號碼來給他們打電話或發短信,以便他們擁有您的號碼。將兩個設備放在一起將自動彈出聯絡人共享介面。點擊彈出視窗會顯示一個人的聯絡資訊及其聯絡人海報(您可以自訂和編輯自己的照片,也是iOS17的新功能)。該畫面還包括「僅接收」或分享您自己的聯絡資訊作為回應的選項。

優化Hibernate查詢性能的技巧包括:使用延遲加載,推遲加載集合和關聯對象;使用批處理,組合更新、刪除或插入操作;使用二級緩存,將經常查詢的對象存儲在內存中;使用HQL外連接,檢索實體及其相關實體;最佳化查詢參數,避免SELECTN+1查詢模式;使用遊標,以區塊的方式檢索海量資料;使用索引,提高特定查詢的效能。

在iOS17中,有一個新的AirDrop功能,可讓您透過同時觸摸兩部iPhone來與某人交換聯絡資訊。它被稱為NameDrop,這是它的實際工作原理。 NameDrop無需輸入新人的號碼來給他們打電話或發短信,以便他們擁有您的號碼,您只需將iPhone靠近他們的iPhone即可交換聯絡方式。將兩台裝置放在一起會自動彈出聯絡人共用介面。點擊彈出視窗會顯示一個人的聯絡資訊和他們的聯絡人海報(您可以自訂和編輯的您自己的照片,也是iOS17的新功能)。該畫面還包括「僅接收」或分享您自己的聯絡資訊作為回應

目前影像 3D 重建工作通常採用恆定自然光照條件下從多個視點(multi-view)捕捉目標場景的多視圖立體重建方法(Multi-view Stereo)。然而,這些方法通常假設朗伯表面,並且難以恢復高頻細節。另一種場景重建方法是利用固定視點但在不同點光源下捕捉的影像。例如光度立體 (Photometric Stereo) 方法就採用這種設定並利用其 shading 資訊來重建非朗伯物體的表面細節。然而,現有的單視圖方法通常採用法線貼圖(normal map)或深度圖(depth map)來表徵可

如何透過資料庫優化提高Python網站的存取速度?摘要在建立Python網站時,資料庫是一個關鍵的組成部分。如果資料庫存取速度慢,會直接影響網站的效能和使用者體驗。本文將討論一些優化資料庫的方法,以提高Python網站的存取速度,並附有一些範例程式碼。引言對於大多數Python網站來說,資料庫是儲存和檢索資料的關鍵部分。如果不加以優化,資料庫可能成為效能瓶頸。本

微信收到訊息延遲的原因可能是網路問題、伺服器負載、版本問題、裝置問題、訊息傳送問題或其他因素等。詳細介紹:1、網路問題,微信收到訊息的延遲可能與網路連線有關,如果網路連線不穩定或訊號弱,可能導致訊息傳輸延遲,請確保手機已經連接到穩定的網絡,並且網路訊號強度良好;2、伺服器負載,當微信伺服器負載較高時,可能會導致資訊傳輸的延遲,特別是在繁忙的時間段或大量用戶同時使用微信時等等。
