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ホームページデータベースmysql チュートリアルIMU模式下DML语句所产生的REDORECORD格式解读

总结:IMU模式下DML语句所产生的REDO RECORD式,是先有操作的 change rector,再有向向UNDO段头的事务表写事务信息的change rector,再提交操作的change rector后,才进行把数据修改前放到UNDO的change rector。 注意:实验中INSERT和DELETE是先后做的,UPDAT

总结:IMU模式下DML语句所产生的REDO RECORD格式,是先有操作的 change rector,再有向向UNDO段头的事务表写事务信息的change rector,再提交操作的change rector后,才进行把数据修改前值放到UNDO的change rector。
注意:实验中INSERT和DELETE是先后做的,UPDATE操作是其它时间做的,UPDATE实验时的表数据和另两步不一样。

DML操作的change rector产生顺序汇总如下: --DML实验及DUMP的REDO日志见下面具体实验步骤。

INSERT --涉及有索引的字段
CHANGE #1 OP:11.2 --插入操作
CHANGE #2 OP:5.2 --operation code 向UNDO段头的事务表写事务信息-事务开始
CHANGE #3 OP:10.2 --10.2 是插入索引叶子块
CHANGE #4 OP:5.4 ----提交
CHANGE #5 OP:5.1 --把表内数据修改前值放到UNDO--objn: 22327,插入的表的对象ID。
CHANGE #6 OP:5.1 --把索引数据修改前值放到UNDO--objn: 22818,索引对象ID。
一条INSERT语句为什么写了两次OP:5.1操作,是因为存在索引。
#################
UPDATE:--这个操作没涉及索引的字段
CHANGE#1 OP:11.19 --或者OP:11.5都是--UPDATE语句,开始修改数据,
CHANGE#2 OP:5.2 --operation code 向UNDO段头的事务表写事务信息-事务开始
CHANGE#3 OP:11.19 --或者OP:11.5都是--UPDATE语句,开始修改数据,
CHANGE #4 OP:5.4 --提交
CHANGE #5 OP:5.1 --把表内数据修改前值放到UNDO
CHANGE #6 OP:5.1 --把表内数据修改前值放到UNDO
################
DELETE: --涉及有索引的字段
CHANGE #1 OP:11.3 --DELETE语句的操作
CHANGE #2 OP:5.2 --operation code 向UNDO段头的事务表写事务信息-事务开始
CHANGE #3 OP:10.4 --删除索引叶子块
CHANGE #4 OP:5.4 --提交
CHANGE #5 OP:5.1 --把表内数据修改前值放到UNDO
CHANGE #6 OP:5.1 --把索引数据修改前值放到UNDO
一条DELETE语句为什么写了两次OP:5.1操作,是因为存在索引。
以上INSERT及DELETE时涉及的对索引的操作,如表上无索引,将涉及索引的CHANGE #条目去除,就是正常的CHANGE 产生顺序。

具体实验详情如下:--确保环境已经改为使用IMU。alter system set "_in_memory_undo"=true;

insert操作:

SYS@ bys3>alter system switch logfile;
System altered.
SYS@ bys3>col MEMBER for a30
SYS@ bys3>select a.group#,a.sequence#,a.archived,a.status,b.type,b.member from v$log a,v$logfile b where a.group#=b.group#;
GROUP# SEQUENCE# ARC STATUS TYPE MEMBER
---------- ---------- --- ---------------- ------- ------------------------------
1 322 YES INACTIVE ONLINE /u01/oradata/bys3/redo01.log
2 323 YES ACTIVE ONLINE /u01/oradata/bys3/redo02.log
3 324 NO CURRENT ONLINE /u01/oradata/bys3/redo03.log
SYS@ bys3>conn bys/bys
Connected.
BYS@ bys3>select * from dept;
DEPTNO DNAME LOC
---------- -------------- -------------
10 ACCOUNTING NEW YORK
20 RESEARCH DALLAS
40 OPERATIONS BOSTON
11 database bj
22 dataoracle sh
BYS@ bys3>select a.index_owner,a.index_name,b.object_id,a.table_owner,a.table_name,a.column_name from all_ind_columns a,dba_objects b where a.index_owner='BYS' and a.index_name=b.object_name;
INDEX_OWNE INDEX_NAME OBJECT_ID TABLE_OWNE TABLE_NAME COLUMN_NAM
---------- ---------- ---------- ---------- ------------------------------ ----------
BYS INDTEXT 22818 BYS DEPT DEPTNO
BYS@ bys3>set time on
19:35:01 BYS@ bys3>insert into dept values(66,'imutest2','zhengzhou');
1 row created.
19:35:33 BYS@ bys3>commit;
Commit complete.
19:35:40 BYS@ bys3>
另一会话:
BYS@ bys3>alter system dump logfile '/u01/oradata/bys3/redo03.log';
System altered.
BYS@ bys3>select value from v$diag_info where name like 'De%' ;
VALUE
----------------------------------------------------------------------------------------------------
/u01/diag/rdbms/bys3/bys3/trace/bys3_ora_28763.trc
BYS@ bys3>select chr(to_number(substr(replace('c1 43',' '),rownum*2-1,2),'xxxxxxxx')),chr(to_number(substr(replace('69 6d 75 74 65 73 74 32',' '),rownum*2-1,2),'xxxxxxxx')),chr(to_number(substr(replace('7a 68 65 6e 67 7a 68 6f 75',' '),rownum*2-1,2),'xxxxxxxx')) from v$bh where rownum CHR( CHR( CHR(
---- ---- ----
? i z
C m h
u e
t n
e g
s z
t h
2 o
#####################################
REDO RECORD - Thread:1 RBA: 0x000144.0000000e.0010 LEN: 0x02e4 VLD: 0x0d
SCN: 0x0000.00729c6b SUBSCN: 1 01/08/2014 19:35:40
(LWN RBA: 0x000144.0000000e.0010 LEN: 0002 NST: 0001 SCN: 0x0000.00729c6a)
#######一个REDO RECORD: RECORD头+CHANGE VECTOR组成(一个CV就是一个操作)
以上是日志头,Thread:1 线程号,RAC时会有1,2等
BA: 0x000144.0000000e.0010 将16进制转换为十进制分别是日志文件号、日志块号、在块上第N字节
VLD: 0x0d日志类型--IMU模式时是这个;非IMU时是:VLD: 0x05
SCN: 0x0000.00729c6b SUBSCN: 1 01/08/2014 19:35:40
BYS@ bys3>select scn_to_timestamp(to_number('729c6b','xxxxxxxx')) from dual;
SCN_TO_TIMESTAMP(TO_NUMBER('729C6B','XXXXXXXX'))
---------------------------------------------------------------------------
08-JAN-14 07.35.38.000000000 PM
--是此REDO条目产生时的SCN号,转为十进制现转为时间戳为:19:35:33, 插入语句完成是在19:35:33 BYS@ bys3>commit;
(LWN RBA: 0x000144.0000000e.0010 LEN: 0002 NST: 0001 SCN: 0x0000.00729c6a)
括号中SCN: 0x0000.00729c6a 比上一行:SCN: 0x0000.00729c6b 少了1个SCN。
################

CHANGE #1 TYP:2 CLS:1 AFN:4 DBA:0x010000fd OBJ:22327 SCN:0x0000.00719188 SEQ:3OP:11.2 ENC:0 RBL:0
##AFN:4,操作是在4号文件做的-dba_data_files.file_id;OBJ:22327--操作的对象的OBJECT_ID。OP:11.2--插入操作
KTB Redo
op: 0x01 ver: 0x01
compat bit: 4 (post-11) padding: 1
op: F xid: 0x0001.00f.00000f13 uba: 0x00c017b7.0262.08
KDO Op code: IRP row dependencies Disabled --这个是IRP --INSERT ROW PIECE
xtype: XA flags: 0x00000000 bdba: 0x010000fd hdba: 0x010000fa
itli: 1 ispac: 0 maxfr: 4858
tabn: 0 slot: 2(0x2) size/delt: 25
fb: --H-FL-- lb: 0x1 cc: 3
null: ---
col 0: [ 2] c1 43 --col 0: [ 2],第一列,2个字符
col 1: [ 8] 69 6d 75 74 65 73 74 32 --第2列,8个字符
col 2: [ 9] 7a 68 65 6e 67 7a 68 6f 75
#####可以将插入的值转为16进制,可以与这里的值对应上。 insert into dept values(66,'imutest2','zhengzhou');
BYS@ bys3>select dump('66',16),dump('imutest2',16),dump('zhengzhou',16) from dual;
DUMP('66',16) DUMP('IMUTEST2',16) DUMP('ZHENGZHOU',16)
------------------- ------------------------------------- ----------------------------------------
Typ=96 Len=2: 36,36 Typ=96 Len=8: 69,6d,75,74,65,73,74,32 Typ=96 Len=9: 7a,68,65,6e,67,7a,68,6f,75

CHANGE #2 TYP:0 CLS:17 AFN:3 DBA:0x00c00080 OBJ:4294967295 SCN:0x0000.00729c37 SEQ:2OP:5.2 ENC:0 RBL:0
ktudh redo: slt: 0x000f sqn: 0x00000f13 flg: 0x0012 siz: 136 fbi: 0 ---OP:5.2,向UNDO段头的事务表写事务信息-事务开始
uba: 0x00c017b7.0262.08 pxid: 0x0000.000.00000000

CHANGE #3 TYP:0 CLS:1 AFN:4 DBA:0x01003d53 OBJ:22818 SCN:0x0000.00729c68 SEQ:1 OP:10.2 ENC:0 RBL:0
index redo (kdxlin): insert leaf row --也说明是向索引插入,OBJ:22818就是索引的对象ID,OP:10.2-插入索引叶子块
KTB Redo
op: 0x01 ver: 0x01
compat bit: 4 (post-11) padding: 1
op: F xid: 0x0001.00f.00000f13 uba: 0x00c017b7.0262.09
REDO: SINGLE / -- / --
itl: 2, sno: 5, row size 14
insert key: (10): 02 c1 43 06 01 00 00 fd 00 02 --向索引叶子插入的KEY值

CHANGE #4 TYP:0 CLS:17 AFN:3 DBA:0x00c00080 OBJ:4294967295 SCN:0x0000.00729c6b SEQ:1OP:5.4 ENC:0 RBL:0
ktucm redo: slt: 0x000f sqn: 0x00000f13 srt: 0 sta: 9 flg: 0x2 ktucf redo: uba: 0x00c017b7.0262.09 ext: 3 spc: 7012 fbi: 0
###OP:5.4 --在这个CHANGE #4中对此事务做了提交操作

CHANGE #5 TYP:0 CLS:18 AFN:3 DBA:0x00c017b7 OBJ:4294967295 SCN:0x0000.00729c37 SEQ:3 OP:5.1 ENC:0 RBL:0

ktudb redo: siz: 136 spc: 7252 flg: 0x0012 seq: 0x0262 rec: 0x08 ----OP:5.1-数据修改前值放到UNDO
xid: 0x0001.00f.00000f13
ktubl redo: slt: 15 rci: 0 opc: 11.1 [objn: 22327 objd: 22327 tsn: 4] --是对表内数据的
Undo type: Regular undo Begin trans Last buffer split: No
Temp Object: No
Tablespace Undo: No
0x00000000 prev ctl uba: 0x00c017b7.0262.05
prev ctl max cmt scn: 0x0000.00729783 prev tx cmt scn: 0x0000.0072978f
txn start scn: 0x0000.00729c68 logon user: 32 prev brb: 12588976 prev bcl: 0 BuExt idx: 0 flg2: 0
KDO undo record:
KTB Redo
op: 0x04 ver: 0x01
compat bit: 4 (post-11) padding: 1
op: L itl: xid: 0x0005.005.00000ed4 uba: 0x00c029f3.02e9.0e
flg: C--- lkc: 0 scn: 0x0000.007164a1
KDO Op code: DRP row dependencies Disabled
xtype: XA flags: 0x00000000 bdba: 0x010000fd hdba: 0x010000fa
itli: 1 ispac: 0 maxfr: 4858
tabn: 0 slot: 2(0x2)

CHANGE #6 TYP:0 CLS:18 AFN:3 DBA:0x00c017b7 OBJ:4294967295 SCN:0x0000.00729c6b SEQ:1 OP:5.1 ENC:0 RBL:0
ktudb redo: siz: 100 spc: 7114 flg: 0x0022 seq: 0x0262 rec: 0x09
xid: 0x0001.00f.00000f13
ktubu redo: slt: 15 rci: 8 opc: 10.22 objn: 22818 objd: 22818 tsn: 4 ---objn: 22818是索引的OBJECT_ID
Undo type: Regular undo Undo type: Last buffer split: No
Tablespace Undo: No
0x00000000
index undo for leaf key operations
KTB Redo
op: 0x04 ver: 0x01
compat bit: 4 (post-11) padding: 1
op: L itl: xid: 0x0005.005.00000ed4 uba: 0x00c029f3.02e9.0f
flg: C--- lkc: 0 scn: 0x0000.007164a1
Dump kdilk : itl=2, kdxlkflg=0x1 sdc=1 indexid=0x1003d52 block=0x01003d53
(kdxlpu): purge leaf row ----这里的purge leaf row也证明了CHANGE #6这个是对索引的操作
key :(10): 02 c1 43 06 01 00 00 fd 00 02
END OF REDO DUMP
#################################################################

UPDATE操作:

明天补。。

###################################################################

DELETE操作:

SYS@ bys3>alter system switch logfile;
System altered.
SYS@ bys3>select a.group#,a.sequence#,a.archived,a.status,b.type,b.member from v$log a,v$logfile b where a.group#=b.group#;
GROUP# SEQUENCE# ARC STATUS TYPE MEMBER
---------- ---------- --- ---------------- ------- ------------------------------
1 325 NO CURRENT ONLINE /u01/oradata/bys3/redo01.log
2 323 YES INACTIVE ONLINE /u01/oradata/bys3/redo02.log
3 324 YES ACTIVE ONLINE /u01/oradata/bys3/redo03.log
SYS@ bys3>conn bys/bys
Connected.
BYS@ bys3>select * from dept;
DEPTNO DNAME LOC
---------- -------------- -------------
10 ACCOUNTING NEW YORK
20 RESEARCH DALLAS
66 imutest2 zhengzhou
40 OPERATIONS BOSTON
11 database bj
22 dataoracle sh
BYS@ bys3>set time on
20:32:58 BYS@ bys3>delete dept where deptno=66;
1 row deleted.
20:33:02 BYS@ bys3>commit;
Commit complete.
20:33:06 BYS@ bys3>
另一会话DUMP REDO LOGFILE:
BYS@ bys3>alter system dump logfile '/u01/oradata/bys3/redo01.log';
System altered.
BYS@ bys3>select value from v$diag_info where name like 'De%' ;

VALUE
----------------------------------------------------------------------------------------------------
/u01/diag/rdbms/bys3/bys3/trace/bys3_ora_29403.trc
#######################

REDO RECORD - Thread:1 RBA: 0x000145.00000003.0010 LEN: 0x0308 VLD: 0x0d
SCN: 0x0000.0072a6f2 SUBSCN: 1 01/08/2014 20:33:06
(LWN RBA: 0x000145.00000003.0010 LEN: 0002 NST: 0001 SCN: 0x0000.0072a6f1)

CHANGE #1 TYP:2 CLS:1 AFN:4 DBA:0x010000fd OBJ:22327 SCN:0x0000.00729c6b SEQ:2 OP:11.3 ENC:0 RBL:0
KTB Redo
op: 0x11 ver: 0x01
compat bit: 4 (post-11) padding: 1
op: F xid: 0x000a.002.00000f0c uba: 0x00c0175c.026f.01
Block cleanout record, scn: 0x0000.0072a6ee ver: 0x01 opt: 0x02, entries follow...
itli: 1 flg: 2 scn: 0x0000.00729c6b
itli: 2 flg: 2 scn: 0x0000.00719188
KDO Op code: DRP row dependencies Disabled --DRP DROP ROW PIECE
xtype: XA flags: 0x00000000 bdba: 0x010000fd hdba: 0x010000fa
itli: 2 ispac: 0 maxfr: 4858
tabn: 0 slot: 2(0x2)

CHANGE #2 TYP:0 CLS:35 AFN:3 DBA:0x00c00110 OBJ:4294967295 SCN:0x0000.0072a6b9 SEQ:1 OP:5.2 ENC:0 RBL:0
ktudh redo: slt: 0x0002 sqn: 0x00000f0c flg: 0x000a siz: 200 fbi: 0
uba: 0x00c0175c.026f.01 pxid: 0x0000.000.00000000

CHANGE #3 TYP:0 CLS:1 AFN:4 DBA:0x01003d53 OBJ:22818 SCN:0x0000.0072a6ef SEQ:1OP:10.4 ENC:0 RBL:0
index redo (kdxlde): delete leaf row ---删除索引叶
KTB Redo
op: 0x01 ver: 0x01
compat bit: 4 (post-11) padding: 1
op: F xid: 0x000a.002.00000f0c uba: 0x00c0175c.026f.02
REDO: SINGLE / -- / --
itl: 2, sno: 5, row size 14

CHANGE #4 TYP:0 CLS:35 AFN:3 DBA:0x00c00110 OBJ:4294967295 SCN:0x0000.0072a6f2 SEQ:1OP:5.4 ENC:0 RBL:0
ktucm redo: slt: 0x0002 sqn: 0x00000f0c srt: 0 sta: 9 flg: 0x2 ktucf redo: uba: 0x00c0175c.026f.02 ext: 4 spc: 7846 fbi: 0

CHANGE #5 TYP:1 CLS:36 AFN:3 DBA:0x00c0175c OBJ:4294967295 SCN:0x0000.0072a6ee SEQ:1OP:5.1 ENC:0 RBL:0
ktudb redo: siz: 200 spc: 0 flg: 0x000a seq: 0x026f rec: 0x01
xid: 0x000a.002.00000f0c
ktubl redo: slt: 2 rci: 0 opc: 11.1 [objn: 22327 objd: 22327 tsn: 4]
Undo type: Regular undo Begin trans Last buffer split: No
Temp Object: No
Tablespace Undo: No
0x00000000 prev ctl uba: 0x00c0175b.026f.07
prev ctl max cmt scn: 0x0000.0072a2c6 prev tx cmt scn: 0x0000.0072a2d5
txn start scn: 0x0000.0072a6ef logon user: 32 prev brb: 12588886 prev bcl: 0 BuExt idx: 0 flg2: 0
KDO undo record:
KTB Redo
op: 0x04 ver: 0x01
compat bit: 4 (post-11) padding: 1
op: L itl: xid: 0x0005.002.00000edc uba: 0x00c041cd.02ea.02
flg: C--- lkc: 0 scn: 0x0000.00719188
KDO Op code: IRP row dependencies Disabled
xtype: XA flags: 0x00000000 bdba: 0x010000fd hdba: 0x010000fa
itli: 2 ispac: 0 maxfr: 4858
tabn: 0 slot: 2(0x2) size/delt: 25
fb: --H-FL-- lb: 0x0 cc: 3
null: ---
col 0: [ 2] c1 43 --这三行是删除前的值,参见第一步INSERT里的DUMP计算
col 1: [ 8] 69 6d 75 74 65 73 74 32
col 2: [ 9] 7a 68 65 6e 67 7a 68 6f 75
#####可以将第一步插入的值转为16进制,可以与这里的值对应上。 -- 66 imutest2 zhengzhou
BYS@ bys3>select dump('66',16),dump('imutest2',16),dump('zhengzhou',16) from dual;
DUMP('66',16) DUMP('IMUTEST2',16) DUMP('ZHENGZHOU',16)
------------------- ------------------------------------- ----------------------------------------
Typ=96 Len=2: 36,36 Typ=96 Len=8: 69,6d,75,74,65,73,74,32 Typ=96 Len=9: 7a,68,65,6e,67,7a,68,6f,75

CHANGE #6 TYP:0 CLS:36 AFN:3 DBA:0x00c0175c OBJ:4294967295 SCN:0x0000.0072a6f2 SEQ:1OP:5.1 ENC:0 RBL:0
ktudb redo: siz: 100 spc: 7948 flg: 0x0022 seq: 0x026f rec: 0x02
xid: 0x000a.002.00000f0c
ktubu redo: slt: 2 rci: 1 opc: 10.22 objn: 22818 objd: 22818 tsn: 4
Undo type: Regular undo Undo type: Last buffer split: No
Tablespace Undo: No
0x00000000
index undo for leaf key operations ---索引叶子值的UNDO
KTB Redo
op: 0x04 ver: 0x01
compat bit: 4 (post-11) padding: 1
op: L itl: xid: 0x0001.00f.00000f13 uba: 0x00c017b7.0262.09
flg: C--- lkc: 0 scn: 0x0000.00729c6b
Dump kdilk : itl=2, kdxlkflg=0x1 sdc=0 indexid=0x1003d52 block=0x01003d53
(kdxlre): restore leaf row (clear leaf delete flags) --这个CHANGE #6往UNDO里写恢复索引叶子的,
key :(10): 02 c1 43 06 01 00 00 fd 00 02
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Temporaryを使用すると、MySQLクエリに一時テーブルを作成する必要があることが示されています。これは、異なる列、またはインデックスされていない列を使用して順番に一般的に見られます。インデックスの発生を回避し、クエリを書き直し、クエリのパフォーマンスを改善できます。具体的には、expliect出力に使用を使用する場合、MySQLがクエリを処理するために一時テーブルを作成する必要があることを意味します。これは通常、次の場合に発生します。1)個別またはグループビーを使用する場合の重複排除またはグループ化。 2)Orderbyに非インデックス列が含まれているときに並べ替えます。 3)複雑なサブクエリを使用するか、操作に参加します。最適化方法には以下が含まれます。1)OrderbyとGroupB

さまざまなSQLトランザクションの分離レベル(読み取り、commited、繰り返し読み取り、シリアル化可能、シリアル化可能)とmysql/innodbの意味を説明してください。さまざまなSQLトランザクションの分離レベル(読み取り、commited、繰り返し読み取り、シリアル化可能、シリアル化可能)とmysql/innodbの意味を説明してください。Apr 15, 2025 am 12:11 AM

MySQL/INNODBは、4つのトランザクション分離レベルをサポートしています。 1.ReadunCommittedは、知らないデータを読み取ることができます。 2。読み込みは汚い読み取りを回避しますが、繰り返しのない読みが発生する可能性があります。 3. RepeatablerEadはデフォルトレベルであり、汚い読み取りと非回復不可能な読みを避けますが、幻の読み取りが発生する可能性があります。 4. Serializableはすべての並行性の問題を回避しますが、同時性を低下させます。適切な分離レベルを選択するには、データの一貫性とパフォーマンス要件のバランスをとる必要があります。

MySQL対その他のデータベース:オプションの比較MySQL対その他のデータベース:オプションの比較Apr 15, 2025 am 12:08 AM

MySQLは、Webアプリケーションやコンテンツ管理システムに適しており、オープンソース、高性能、使いやすさに人気があります。 1)PostgreSQLと比較して、MySQLは簡単なクエリと高い同時読み取り操作でパフォーマンスが向上します。 2)Oracleと比較して、MySQLは、オープンソースと低コストのため、中小企業の間でより一般的です。 3)Microsoft SQL Serverと比較して、MySQLはクロスプラットフォームアプリケーションにより適しています。 4)MongoDBとは異なり、MySQLは構造化されたデータおよびトランザクション処理により適しています。

MySQL Index Cardinalityはクエリパフォーマンスにどのように影響しますか?MySQL Index Cardinalityはクエリパフォーマンスにどのように影響しますか?Apr 14, 2025 am 12:18 AM

MySQLインデックスのカーディナリティは、クエリパフォーマンスに大きな影響を及ぼします。1。高いカーディナリティインデックスは、データ範囲をより効果的に狭め、クエリ効率を向上させることができます。 2。低カーディナリティインデックスは、完全なテーブルスキャンにつながり、クエリのパフォーマンスを削減する可能性があります。 3。ジョイントインデックスでは、クエリを最適化するために、高いカーディナリティシーケンスを前に配置する必要があります。

MySQL:新規ユーザー向けのリソースとチュートリアルMySQL:新規ユーザー向けのリソースとチュートリアルApr 14, 2025 am 12:16 AM

MySQL学習パスには、基本的な知識、コアの概念、使用例、最適化手法が含まれます。 1)テーブル、行、列、SQLクエリなどの基本概念を理解します。 2)MySQLの定義、作業原則、および利点を学びます。 3)インデックスやストアドプロシージャなどの基本的なCRUD操作と高度な使用法をマスターします。 4)インデックスの合理的な使用や最適化クエリなど、一般的なエラーのデバッグとパフォーマンス最適化の提案に精通しています。これらの手順を通じて、MySQLの使用と最適化を完全に把握できます。

実際のmysql:例とユースケース実際のmysql:例とユースケースApr 14, 2025 am 12:15 AM

MySQLの実際のアプリケーションには、基本的なデータベース設計と複雑なクエリの最適化が含まれます。 1)基本的な使用法:ユーザー情報の挿入、クエリ、更新、削除など、ユーザーデータの保存と管理に使用されます。 2)高度な使用法:eコマースプラットフォームの注文や在庫管理など、複雑なビジネスロジックを処理します。 3)パフォーマンスの最適化:インデックス、パーティションテーブル、クエリキャッシュを使用して合理的にパフォーマンスを向上させます。

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Damn Vulnerable Web App (DVWA) は、非常に脆弱な PHP/MySQL Web アプリケーションです。その主な目的は、セキュリティ専門家が法的環境でスキルとツールをテストするのに役立ち、Web 開発者が Web アプリケーションを保護するプロセスをより深く理解できるようにし、教師/生徒が教室環境で Web アプリケーションを教え/学習できるようにすることです。安全。 DVWA の目標は、シンプルでわかりやすいインターフェイスを通じて、さまざまな難易度で最も一般的な Web 脆弱性のいくつかを実践することです。このソフトウェアは、