mysql-索引篇

什么是索引

索引出现是为了提高查询效率,就比如寻找一本书中的某个知识点,目录就相当于书的索引,对于数据库来说,索引相当于书的目录

索引实现方式

- 哈希表
	哈希表是以key-value存储的数据结构,通过输入key,查找对应的value,存储方式为,用一个哈希函数将key换算成数组中的一个位置,然后将value存入数组中的该位置,当发生key冲突的时候,即不同的key换算成的值在数组中的位置一样,需要用链表来存储value。但是数组中key并不是有序的,所以当采用区间查询时速度会很慢,所以哈希表结构适用于等值查询
- 有序数组
		有序数组,都适用于等值查询和范围查询场景,因为存储的key在数组中是递增,但是有序数组如果要往数组中间插入数据时,就需要移动后面所有的记录,所以有序数组索引适用于静态存储引擎
- 搜索树
	搜索树中二叉搜索树为最经典的数据结构,二叉搜索树特点:每个节点的左节点小于父节点,右节点大于父节点,二叉搜索树的时间复杂度为O(log(N))。实际上,数据库存储引擎时,为了查询时尽量减少读磁盘,也就是让查询过程访问尽量少的数据块,数据库存储引擎一般使用"N叉树",例如mysql中的Innodb引擎使用的N为1000多。

InnoDB的索引模型

  1. Innodb中,表是根据主键顺序以索引形式存放的,使用这种存储方式的表称为索引组织表。
  2. 在Innodb中,每张表都有主键,如果表没有显示的创建主键,Innodb引擎会根据2个规则,(先判断表中是否有唯一索引,如果有唯一索引,该列就是主键,如果没有唯一索引,将会创建一个6字节大小的指针)
  3. Innodb使用B+树索引模型,所以数据都是存储在B+树中,在Innodb中,每个索引对应一个B+树
  4. Innodb中,索引分为主键索引和非主键索引,主键索引的叶子节点存储的是整行数据,主键索引又称为聚簇索引,非主键索引的叶子节点内容是主键的值,非主键索引称为二级索引
主键索引和非主键索引查询区别

例如表t

id字段 int primary key主键
k字段 int普通索引
a字段 varchar普通字段

语句select * from t where id=1 和 select * from t where k=1`,第一个语句根据InnoDB引擎第四点,只需要搜索Id这颗B+树,第二个语句先搜索k索引树,获取id,在到id B+树查询,此次过程称为回表

覆盖索引

表t 插入 数据

inster into t  values (100,1,''11'),(105,2,''12'),(110,3,''13')

select * from t where k between 2 and 3
执行过程为:
1.查询k所在的索引树获取k值为2
2. 获取2的id 105 到id 树上查询值
3. 继续查询获取k值为3
4. 继续在id树上获取值

语句:select id from t where k between 2 and 3
因为在k树上已经存在,所以不需要回表,也就是索引k覆盖了查询需求,称为覆盖索引。

最左前缀原则

例如:创建联合索引(a,k),使用B+索引,存储索引值为

[123,11],[12,12].[133,13]

存储索引项是按照索引定义里面出现的的字段顺序排序的,所以当查询a为‘12’开头的,比如 like ‘12%’,就能使用上索引。所以只要满足最左前缀,就可以利用索引来加速检索,这个最左索引可以是联合索引的最左N个字段,或者字符串索引的最左M个字符

基于数据挖掘的音乐推荐系统设计与实现 需要一个代码说明,不需要论文 采用python语言,django框架,mysql数据库开发 编程环境:pycharm,mysql8.0 系统分为前台+后台模式开发 网站前台: 用户注册, 登录 搜索音乐,音乐欣赏(可以在线进行播放) 用户登陆时选择相关感兴趣的音乐风格 音乐收藏 音乐推荐算法:(重点) 本课题需要大量用户行为(如播放记录、收藏列表)、音乐特征(如音频特征、歌曲元数据)等数据 (1)根据用户之间相似性或关联性,给一个用户推荐与其相似或有关联的其他用户所感兴趣的音乐; (2)根据音乐之间的相似性或关联性,给一个用户推荐与其感兴趣的音乐相似或有关联的其他音乐。 基于用户的推荐和基于物品的推荐 其中基于用户的推荐是基于用户的相似度找出相似相似用户,然后向目标用户推荐其相似用户喜欢的东西(和你类似的人也喜欢**东西); 而基于物品的推荐是基于物品的相似度找出相似的物品做推荐(喜欢该音乐的人还喜欢了**音乐); 管理员 管理员信息管理 注册用户管理,审核 音乐爬虫(爬虫方式爬取网站音乐数据) 音乐信息管理(上传歌曲MP3,以便前台播放) 音乐收藏管理 用户 用户资料修改 我的音乐收藏 完整前后端源码,部署后可正常运行! 环境说明 开发语言:python后端 python版本:3.7 数据库:mysql 5.7+ 数据库工具:Navicat11+ 开发软件:pycharm
MPU6050是一款广泛应用在无人机、机器人和运动设备中的六轴姿态传感器,它集成了三轴陀螺仪和三轴加速度计。这款传感器能够实时监测并提供设备的角速度和线性加速度数据,对于理解物体的动态运动状态至关重要。在Arduino平台上,通过特定的库文件可以方便地与MPU6050进行通信,获取并解析传感器数据。 `MPU6050.cpp`和`MPU6050.h`是Arduino库的关键组成部分。`MPU6050.h`是头文件,包含了定义传感器接口和函数声明。它定义了类`MPU6050`,该类包含了初始化传感器、读取数据等方法。例如,`begin()`函数用于设置传感器的工作模式和I2C地址,`getAcceleration()`和`getGyroscope()`则分别用于获取加速度和角速度数据。 在Arduino项目中,首先需要包含`MPU6050.h`头文件,然后创建`MPU6050`对象,并调用`begin()`函数初始化传感器。之后,可以通过循环调用`getAcceleration()`和`getGyroscope()`来不断更新传感器读数。为了处理这些原始数据,通常还需要进行校准和滤波,以消除噪声和漂移。 I2C通信协议是MPU6050与Arduino交互的基础,它是一种低引脚数的串行通信协议,允许多个设备共享一对数据线。Arduino板上的Wire库提供了I2C通信的底层支持,使得用户无需深入了解通信细节,就能方便地与MPU6050交互。 MPU6050传感器的数据包括加速度(X、Y、Z轴)和角速度(同样为X、Y、Z轴)。加速度数据可以用来计算物体的静态位置和动态运动,而角速度数据则能反映物体转动的速度。结合这两个数据,可以进一步计算出物体的姿态(如角度和角速度变化)。 在嵌入式开发领域,特别是使用STM32微控制器时,也可以找到类似的库来驱动MPU6050。STM32通常具有更强大的处理能力和更多的GPIO口,可以实现更复杂的控制算法。然而,基本的传感器操作流程和数据处理原理与Arduino平台相似。 在实际应用中,除了基本的传感器读取,还可能涉及到温度补偿、低功耗模式设置、DMP(数字运动处理器)功能的利用等高级特性。DMP可以帮助处理传感器数据,实现更高级的运动估计,减轻主控制器的计算负担。 MPU6050是一个强大的六轴传感器,广泛应用于各种需要实时运动追踪的项目中。通过 Arduino 或 STM32 的库文件,开发者可以轻松地与传感器交互,获取并处理数据,实现各种创新应用。博客和其他开源资源是学习和解决问题的重要途径,通过这些资源,开发者可以获得关于MPU6050的详细信息和实践指南
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