MySQL索引

本文详细探讨了数据库索引的基本概念、常见模型及其工作原理,包括哈希表、有序数组和搜索树。重点介绍了B+Tree在InnoDB中的应用,主键索引与非主键索引的区别,以及如何通过覆盖索引优化查询性能。

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1.索引的作用:提高数据查询效率
2.常见索引模型:哈希表、有序数组、搜索树
3.哈希表:键 - 值(key - value)。
4.哈希思路:把值放在数组里,用一个哈希函数把key换算成一个确定的位置,然后把value放在数组的这个位置
5.哈希冲突的处理办法:链表
6.哈希表适用场景:只有等值查询的场景
7.有序数组:按顺序存储。查询用二分法就可以快速查询,时间复杂度是:O(log(N))
8.有序数组查询效率高,更新效率低
9.有序数组的适用场景:静态存储引擎。
10.二叉搜索树:每个节点的左儿子小于父节点,父节点又小于右儿子
11.二叉搜索树:查询时间复杂度O(log(N)),更新时间复杂度O(log(N))
12.数据库存储大多不适用二叉树,因为树高过高,会适用N叉树
13.InnoDB中的索引模型:B+Tree
14.索引类型:主键索引、非主键索引
主键索引的叶子节点存的是整行的数据(聚簇索引),非主键索引的叶子节点内容是主键的值(二级索引)
15.主键索引和普通索引的区别:主键索引只要搜索ID这个B+Tree即可拿到数据。普通索引先搜索索引拿到主键值,再到主键索引树搜索一次(回表)
16.一个数据页满了,按照B+Tree算法,新增加一个数据页,叫做页分裂,会导致性能下降。空间利用率降低大概50%。当相邻的两个数据页利用率很低的时候会做数据页合并,合并的过程是分裂过程的逆过程。
17.从性能和存储空间方面考量,自增主键往往是更合理的选择。

覆盖索引:如果要查询的字段在索引中已经存在了,就不需要进行回表操作了。覆盖索引可以减少树的搜索次数,显著提升查询性能,所以使用覆盖索引是一个常用的性能优化手段。

例:select id from t where k=1;(k字段是普通索引,id为主键索引),这就是索引覆盖,要查询的id字段已经存在于索引中了,就不需要再回到主键索引中进行回表操作了。

又如:index(name,age)为联合索引,则“select age from table where name='xiaoming'”,不需要进行回表操作,因为联合索引已经包含了需要的age字段了。

最左前缀原则:若存在index(name,age)索引,就不需要再单独建立index(name)索引了。

存在索引index(name,age),则select * from table where name="xiaoming";会用到联合索引index(name,age)

最左前缀原则也可以解释为什么模糊擦查询‘张%’,可以用到索引,而‘%张’不能用到索引

索引下推:存在索引index(name,age),查询语句:select * from table where name='张%' and age =5;

MySQL在5.6版本之前只能根据name字段找到‘张’开头的名字,再进行回表操作找出age=5的数据。

而在5.6版本后,mysql可以在得到‘张’开头的name,并过滤掉age!=5的数据行,也就是说在进行name匹配的同时也能进行age匹配,前提是索引中包含这两个字段。

内容概要:本文介绍了奕斯伟科技集团基于RISC-V架构开发的EAM2011芯片及其应用研究。EAM2011是一款高性能实时控制芯片,支持160MHz主频和AI算法,符合汽车电子AEC-Q100 Grade 2和ASIL-B安全标准。文章详细描述了芯片的关键特性、配套软件开发套件(SDK)和集成开发环境(IDE),以及基于该芯片的ESWINEBP3901开发板的硬件资源和接口配置。文中提供了详细的代码示例,涵盖时钟配置、GPIO控制、ADC采样、CAN通信、PWM输出及RTOS任务创建等功能实现。此外,还介绍了硬件申领流程、技术资料获取渠道及开发建议,帮助开发者高效启动基于EAM2011芯片的开发工作。 适合人群:具备嵌入式系统开发经验的研发人员,特别是对RISC-V架构感兴趣的工程师和技术爱好者。 使用场景及目标:①了解EAM2011芯片的特性和应用场景,如智能汽车、智能家居和工业控制;②掌握基于EAM2011芯片的开发板和芯片的硬件资源和接口配置;③学习如何实现基本的外设驱动,如GPIO、ADC、CAN、PWM等;④通过RTOS任务创建示例,理解多任务处理和实时系统的实现。 其他说明:开发者可以根据实际需求扩展这些基础功能。建议优先掌握《EAM2011参考手册》中的关键外设寄存器配置方法,这对底层驱动开发至关重要。同时,注意硬件申领的时效性和替代方案,确保开发工作的顺利进行。
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