SQL语句(五)—— 索引和SQL优化

为什么要使用索引

索引大大减少了存储引擎需要扫描的数据量。
索引可以帮助我们进行排序以避免使用临时表。
索引可以把随机I/O变成顺序I/O

索引是不是越多越好

索引会增加写操作的成本。(虽然innodb有写入缓存)
太多的索引会增加查询优化器的选择时间,太多查询要判断选哪个索引

正确创建和使用索引是数据库高性能的基础

索引优化策略

索引列上不能使用表达式或函数

在这里插入图片描述

前缀索引和索引列的选择性

create index index_name ON table(col_name(n));
索引选择性会降低(索引的选择性是不重复的索引值和表的记录数的比值

联合索引(不要每个列都建立索引)

如何选择索引列的顺序
  • 经常会被使用(条件查询)到的列优先
  • 选择性高的列优先
  • 宽度小的列优先
覆盖索引

优点:
可以优化缓存,减少磁盘IO操作。
可以减少随机IO,变随机IO操作变成顺序IO操作(,B-tree是键值的顺序,顺序IO快的多)
可以避免对Innodb主键索引的二次查询
可以避免MyISAM表进行系统调用

查询中使用太多的列,无法使用覆盖索引
使用了双%号的like查询,无法使用覆盖索引

使用索引扫描来优化排序

通过排序操作
按照索引顺序扫描数据

所需条件
索引的列顺序和Order By子句顺序完全一致
索引中所有列的方向(升序,降序)和Order by 子句完全一致
Order by中的字段全部在关联表中的第一张表中

利用索引优化锁

索引可以减少锁定的行数

索引可以加快处理速度,同时也加快了锁的释放

索引的维护和优化

在这里插入图片描述
查找未被使用过的索引

更新索引统计信息及减少索引碎片

内容概要:本文详细介绍了基于FPGA的144输出通道可切换电压源系统的设计与实现,涵盖系统总体架构、FPGA硬件设计、上位机软件设计以及系统集成方案。系统由上位机控制软件(PC端)、FPGA控制核心高压输出模块(144通道)三部分组成。FPGA硬件设计部分详细描述了Verilog代码实现,包括PWM生成模块、UART通信模块温度监控模块。硬件设计说明中提及了FPGA选型、PWM生成方式、通信接口、高压输出模块保护电路的设计要点。上位机软件采用Python编写,实现了设备连接、命令发送、序列控制等功能,并提供了一个图形用户界面(GUI)用于方便的操作配置。 适合人群:具备一定硬件设计编程基础的电子工程师、FPGA开发者及科研人员。 使用场景及目标:①适用于需要精确控制多通道电压输出的实验环境或工业应用场景;②帮助用户理解掌握FPGA在复杂控制系统中的应用,包括PWM控制、UART通信及多通道信号处理;③为研究人员提供一个可扩展的平台,用于测试验证不同的电压源控制算法策略。 阅读建议:由于涉及硬件软件两方面的内容,建议读者先熟悉FPGA基础知识Verilog语言,同时具备一定的Python编程经验。在阅读过程中,应结合硬件电路图代码注释,逐步理解系统的各个组成部分及其相互关系。此外,实际动手搭建调试该系统将有助于加深对整个设计的理解。
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