MySQL之索引和事务

    • 什么是索引
    • 索引怎么用
    • 索引的原理
    • 事务
    • 使用事务
    • 事务特性
    • MySQL隔离级别

什么是索引

索引包含数据表所有记录的引用指针;你可以对某一列或者多列创建索引和指定不同的类型(唯一索引、主键索引、普通索引等不同类型;他们底层实现也是不同的)
作用:表、索引、数据如同书本、目录、内容;能提高数据库性能、快速帮我们定位要看的位置
注意:索引会提高查询效率;但是增删改开销会变大;因为都需要再改变多一个索引;但是增删改通过是频率没那么高的
索引也不一定就能大大提高速度的;如果针对性别这种重复非常多的列加索引;意义就没那么大了

索引怎么用

查看:show index from 表名;
创建:create index 索引名 on 表名(字段名);
另外:
创建主键约束(PRIMARY KEY)、唯一约束(UNIQUE)、外键约束(FOREIGN KEY)时,会自动创建对应列的索引。加了索引就会去相应的列去查询;而没加则会一条一条去遍历;效率将会降低很多。(跟我们电脑文件搜索功能和everything一样;提示把文件信息存好在数据库;这样子查就不必真的去查这些这么大的文件)
删除索引:drop index 索引名 on 表名;
注意:创建和删除这两个操作最后是在建表的约定清楚;因为后面再来创建和删除这估计很危险;要吃很多资源
使用索引:我们只需要创建完了进行;数据库会自动通过搜索引擎评估哪种方案性价比最好;评估是否走索引;如果要走的话怎么走

索引的原理

1:哈希表?只能比较相等;没法范围查询;不行
2:二叉搜索树?查询元素时间复杂度;单边树跟链表一样O(n);能范围查询;但是元素多;树的高度就会比较高;比较的次数就会比较多。
3:N叉搜索树;分叉多;树的高度就降低了。每个节点有多个值,同时有多个分叉,树的高度降低了,比较次数虽然没有减少,但是在硬盘上读的次数减少了。因为每一个节点都是在硬盘上的(就好比你一次丢5袋垃圾肯定比丢5次一袋垃圾快);可能会出现在根节点、不深的位置查的比较快;查询速度不均衡。
4:B+树;N叉搜索树已经很合适但是还不够;需要进一步补充。量身定做;最大值要重复出现
在这里插入图片描述
这也是N插搜索树;每个节点包含N个key,N个key划分N个区间;最后一个Key是最大值;例如上面:11比8大就放15的左边;最右边永远最大。
父元素的Key会反复在子元素以最大值出现;最终在叶子节点包含所有数据全集;最后用类似链表方式连接
在这里插入图片描述
1:高度下降IO操作就少了、
2:范围查询更香;
3:所有的查询都落在叶子节点上;无论查哪个元素中间;中间的比较次数都不多
4:所有的Key都在叶子节点上体现;使用非叶子节点不必存表的数据行;把所有的数据行放到叶子节点上即可;非叶子节点只需要存索引列的值

如果多索引:
比如主键索引是id,非主键索引的姓名。
那么姓名索引的B+树的叶子节点存储的都是主键id,找到id后,再去主键索引idB+树去遍历,主键idB+树的叶子节点存储的是完整数据行

它的实现会帮我们构建好这颗树;然后我们要输入的数据就会走这颗树去查询
B+树只是在MySQL的InnDB这个数据库储存引擎所使用的典型数据结构。不同的数据库有不同的储存引擎,索引的数据结构也会有所差异。(储存引擎;实现数据库具体如何在硬盘上组织数据)

事务

事务初衷:把有些操作不能分割的打包成一个整体(原子性)。比如:转账分两部分;用户A钱 - -;用户B钱++。如果中间出现问题;导致的结果但是致命的;可能没转成功就扣钱了。
回滚事务:上述如果中间出现问题;就自动恢复执行之前的样子;让你看起来没执行的样子(就像你走5步回到原点;和你在原点一直没有动的区别)

使用事务

Start transaction;//开启事务;开启后这些sql代码先攒着;等commit再一起执行;保证原子性
sql;
sql
sql;
commit;//提交事务
//出现问题就rollback;回滚事务

事务特性

1:原子性
2:一致性;事务完成时或者失败,必须所有的事务都保持一致状态。(比如转账要么全部成功;要么全部失败回滚到最初;保持一致。双方总额是2000;转账成功或者失败总额都是2000;不能是转着成功就变2500;失败就变2000)
3:持久性;事务产生的修改会写入硬盘。(先把要执行的过程记录到硬盘;然后再真正的去执行;根据这个如果断电下次重连就知道上次执行到哪;然后进行回滚)
4:隔离性;一个数据库服务器;同时执行多个事务的时候;事务之间相互影响程度(一个服务器有多个客户端;可能并发出现线程安全问题;尤其是操作同一个表的时候)

MySQL隔离级别

隔离性越高;并发程度越低;效率是慢了点;但是准确度高。(反之则反之)
MySQL隔离级别就为我们提供不同档位的并发程度;有些场景我们可能需要准(算钱);有些场景我们可能需要快

脏读:我在进行修改博客的时候;然后另一个人在读;但是我改到一半发现我写错了;不行我得擦掉重写。而恰好我写错的部分就被那个人读走了(加锁:我在写的时候不给你读)
解决:降低并发性;提高隔离性(给写操作加锁)

不可重复读:根据脏读的要求;我写的时候不给另一个人看。ok;我写完了;另一个人现在开始读了一半;然后我发现有问题这个例子举的不好;我得重新修改一下;我把我博客改了重新发布。这就导致另一个人刚刚读到牛一天吃100斤草;再往下读;怎么变成马这样吃能一天跑千里呢?
解决:给读操作也加锁;读的时候;我不能改

幻读:根据上述两个要求;我又整活了。你读你的;不给我改是吧;我就是闲不下来;我要学习;我又写一篇新文章;或者觉得有篇不好我删掉重写;结果是他读当前的文件内容没问题;但是他看到的文件个数改变了。同一个事务;两次读到的结果集不同。
解决:舍弃并发;别卷了;他在读的时候你就休息一下;该休息就得好好休息;才能更好的学习

四个隔离级别:在这里插入图片描述
默认挡位是第三个;我们可以根据具体要解决需求场景;在MySQL配置文件决定使用哪个隔离级别

本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处:http://www.mfbz.cn/a/78966.html

如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系我们进行投诉反馈qq邮箱809451989@qq.com,一经查实,立即删除!

相关文章

【SpringBoot】中的ApplicationRunner接口 和 CommandLineRunner接口

1. ApplicationRunner接口 用法: 类型: 接口 方法: 只定义了一个run方法 使用场景: springBoot项目启动时,若想在启动之后直接执行某一段代码,就可以用 ApplicationRunner这个接口,并实现接口…

线程池中的常见面试题

目录 1. 线程池相比于线程有什么优点 2. 线程池的参数有哪些 3. 线程工厂有什么用 4. 说一下线程的优先级 5. 说一下线程池的执行流程 6. 线程池的拒绝策略有哪些 7. 如何实现自定义拒绝策略 8. 如何判断线程池中的任务是否执行完成 1. 线程池相比于线程有什么优点 有…

Rancher管理K8S

1 介绍 Rancher是一个开源的企业级多集群Kubernetes管理平台,实现了Kubernetes集群在混合云本地数据中心的集中部署与管理,以确保集群的安全性,加速企业数字化转型。Rancher 1.0版本在2016年就已发布,时至今日,Ranche…

【宝藏应用】AI绘图网站

序言 这是一个通过AI模型进行绘制图片的网站。 有图有真相 这些是我在上面找的AI生成的图片,感觉怎么样呢?是不是看起来接近真人的精修图片了? 地址 链接: LiblibAI

sql中union all、union、intersect、minus的区别图解,测试

相关文章 sql 的 join、left join、full join的区别图解总结,测试,注意事项 1.结论示意图 对于intersect、minus,oracle支持,mysql不支持,可以变通(in或exists)实现 2.创建表和数据 -- 建表…

GPT垂直领域相关模型 现有的开源领域大模型

对于ToC端来说,广大群众的口味已经被ChatGPT给养叼了,市场基本上被ChatGPT吃的干干净净。虽然国内大厂在紧追不舍,但目前绝大多数都还在实行内测机制,大概率是不会广泛开放的(毕竟,各大厂还是主盯ToB、ToG市…

FPGA芯片IO口上下拉电阻的使用

FPGA芯片IO口上下拉电阻的使用 为什么要设置上下拉电阻一、如何设置下拉电阻二、如何设置上拉电阻为什么要设置上下拉电阻 这里以高云FPGA的GW1N-UV2QN48C6/I5来举例,这个芯片的上电默认初始化阶段,引脚是弱上来模式,且模式固定不能通过软件的配置来改变。如下图所示: 上…

Git 删除 GitHub仓库的文件

新建文件夹 git bash here 在新建的文件夹里右键git bash here打开终端&#xff0c;并执行git init初始化仓库 git clone <你的地址> 找到github上要删除的仓库地址&#xff0c;并复制&#xff0c;在终端里输入git clone <你的地址> 要删除文件的库里右键git b…

对象存储服务-MinIO基本集成

是什么 MinIO 是一个高性能的分布式对象存储服务&#xff0c;适合存储非结构化数据&#xff0c;如图片&#xff0c;音频&#xff0c;视频&#xff0c;日志等。对象文件最大可以达到5TB。 安装启动 mkdir -p /usr/local/minio cd /usr/local/minio# 下载安装包 wget https:/…

从0到1:通用后台管理系统 echarts图使用及其参数

这一章主要讲在系统概览模块中&#xff0c;所使用的echarts图及其参数 echarts是一个基于 JavaScript 的开源可视化图表库&#xff0c; 官网直通车 是在各种后台管理系统的开发中都常见的一种库&#xff0c;也是前端开发管理系统所必学的一种库 那么在项目中主要是使用了饼…

Unity实现异步加载场景

一&#xff1a;创建UGUI 首先我们在LoginCanvas登入面板下面创建一个Panel,取名为LoadScreen,再在loadScreen下面创建一个Image组件&#xff0c;放置背景图片&#xff0c;然后我们再在lpadScreen下面继续创建一个Slider,这个是用来加载进度条的&#xff0c;我们改名为LoadSlid…

Elasticsearch的一些基本概念

文章目录 基本概念&#xff1a;文档和索引JSON文档元数据索引REST API 节点和集群节点Master eligible节点和Master节点Data Node 和 Coordinating Node其它节点 分片(Primary Shard & Replica Shard)分片的设定操作命令 基本概念&#xff1a;文档和索引 Elasticsearch是面…

顺序表(数据结构)

“路虽远&#xff0c;行则将至” ❤️主页&#xff1a;小赛毛 顺序表目录 1.线性表 2.顺序表 概念及结构 静态顺序表&#xff1a;使用定长数组存储元素。 动态顺序表&#xff1a;使用动态开辟的数组存储。 接口实现 1.线性表 线性表 &#xff08; linear list &#xff09; 是…

idea如何建立web项目???

我们需要用到tomcat&#xff0c;没有下在着小伙伴&#xff0c;可以借鉴这篇博客&#xff1a; 如何正确下载tomcat&#xff1f;&#xff1f;&#xff1f;_明天更新的博客-CSDN博客 1.建立普通的Java项目。 2.简单编写index.jsp文件 3.添加tomcat 4.运行服务器 5.构建Servlet 最后…

突破瓶颈,提升学习效率的考试培训系统

在现代社会中&#xff0c;教育和培训已经成为人们提升自我能力的重要途径。尤其在考试备考过程中&#xff0c;学习效率的提升显得尤为重要。为了帮助学习者突破学习瓶颈&#xff0c;提高学习效果&#xff0c;我们开发了一款全新的考试培训系统。 我们的系统为学习者提供了全方…

SpringBoot复习:(52)不再需要使用@EnableTransactionManagement的原因

在Spring项目中&#xff0c;要用事务&#xff0c;需要EnableTransactionManagement注解加Transactional注解。而在SpringBoot项目&#xff0c;有事务的自动配置类TransactionAutoConfiguration,代码如下&#xff1a; 可以在其内部类EnableTransactionManagementConfiguratio…

651页23万字智慧教育大数据信息化顶层设计及建设方案WORD

导读&#xff1a;原文《651页23万字智慧教育大数据信息化顶层设计及建设方案WORD》&#xff08;获取来源见文尾&#xff09;&#xff0c;本文精选其中精华及架构部分&#xff0c;逻辑清晰、内容完整&#xff0c;为快速形成售前方案提供参考。 目录 一、 方案背景 1.1 以教育…

电动汽车太秀了!用一个技巧搞定了蓄电池!

当涉及能源存储和供应&#xff0c;特别是在太阳能、电动车和不间断电源等领域&#xff0c;蓄电池无疑是关键的组成部分。然而&#xff0c;蓄电池的状态、性能和健康状况对于系统的可靠性和效率至关重要。 蓄电池监控通过实时监测、数据分析和预警功能&#xff0c;它提供了更高效…

React 全栈体系(二)

第二章 React面向组件编程 一、基本理解和使用 1. 使用React开发者工具调试 2. 效果 2.1 函数式组件 <!DOCTYPE html> <html lang"en"> <head><meta charset"UTF-8"><title>1_函数式组件</title> </head> &l…

Docker、Linux网络代理设置

网络代理 linux机器通过windows主机代理访问外网 windows机器借用 CCProxy 软件&#xff0c;官网下载免费版(http://www.ccproxy.com/) CCProxy 默认使用808端口&#xff0c;如果端口冲突可以在设置处修改 在帐号处添加允许的linux机器ip&#xff0c;也可以直接允许所有ip,其…