INV_TXN_MANAGER_PUB 0. 这个package 处理MTI 的数据, 包含下面一些 Procedure 和 Function 1. Procedure validate_group(), 输入参数 p_header_id, 这个存储过程会批次的处理同一个 p_header_id 的 MTI 数据. 被 process_transaction() 调用. 2. Procedure
INV_TXN_MANAGER_PUB
0. 这个package 处理MTI 的数据, 包含下面一些 Procedure 和 Function
1. Procedure validate_group(), 输入参数 p_header_id, 这个存储过程会批次的处理同一个 p_header_id 的 MTI 数据. 被 process_transaction() 调用.
2. Procedure validate_lines(), 输入参数 p_header_id, p_validation_level, 这个存储过程会验证 MTI 的单个record. 会调用 process_transaction().
3. Function post_temp_validation(), 输入参数 p_line_rec_type, 这个函数验证 MMTT 的record, 被 process_transaction() 调用.
4. Function get_open_period(), 输入参数 p_org_id, p_trans_date, 这个函数决定了Account Period, 被 validate_lines() 调用.
5. Function process_transaction(), 输入参数 p_table, p_header_id, p_commit, 输出 x_trans_count. 这个函数是 INV Transaction Manager 的接口 API, 负责处理 MTI MTT 的数据.
6. Function tmpinsert(), 输入参数 p_rowid, 这个函数负责把 MTI 的数据插入 MMTT, 被 process_transaction() 调用.
7. Procedure rel_reservations_mrp_update(), 输入参数 p_header_id, p_transaction_temp_id, 这个存储过程负责为MMTT 释放保留量并update MRP 表. 被 BaseTransaction.java 调用.
INV_LPN_TRX_PUB
0. 这个package 只包含 个函数, process_lpn_trx(), process_lpn_trx_line().
1. Function process_lpn_trx(), 输入参数 p_trx_hdr_id(MMTT header id), p_commit, p_proc_mode, p_process_trx, p_atomic, 输出参数 p_proc_msg, return_status, 这个API 是用来处理基于 LPN 的 transaction, 这个 API pack/unpack LPN, 更新 LPN 状态, 并调用 INV txn manager 更新数量.
2. Procedure process_trx_lpn_line(), 这个存储过程被 BaseTransaction.java 调用, 用来处理单个的 MMTT record.

INNODBは、レドログと非論的なものを使用して、データの一貫性と信頼性を確保しています。 1.レドログは、クラッシュの回復とトランザクションの持続性を確保するために、データページの変更を記録します。 2.Undologsは、元のデータ値を記録し、トランザクションロールバックとMVCCをサポートします。

説明コマンドのキーメトリックには、タイプ、キー、行、および追加が含まれます。 1)タイプは、クエリのアクセスタイプを反映しています。値が高いほど、constなどの効率が高くなります。 2)キーは使用されているインデックスを表示し、nullはインデックスがないことを示します。 3)行はスキャンされた行の数を推定し、クエリのパフォーマンスに影響します。 4)追加の情報を最適化する必要があるというFilesortプロンプトを使用するなど、追加情報を提供します。

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

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。

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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