Oracle中列值的集簇因子研究,Oracle 在 dba_indexes 视图中提供一个名为 clustering_factor 的列,通知优化器关于表的行与索引的
列值的选择性、集簇和柱状图
切记,,优化器了解表中列数据的许多重要特征,最显著的是列值的选择性和列的集簇因子。
例如,以下我们看到一个使用列值来形成结果集的查询:
select
customer_name
from
customer
where
customer_state = 'Rhode Island';
在此示例中,选择使用索引还是全表扫描受到罗得岛客户比例的影响。如果罗得岛客户的比例非常小,并且数值集簇在数据块中,则对于此查询而言索引扫描可能是最快的执行计划。
许多 Oracle 开发人员对于当他们只检索很少量的行时优化器选择全表扫描而感到困惑,而没有意识到优化器考虑了表中列值的集簇。
Oracle 在 dba_indexes 视图中提供一个名为 clustering_factor 的列,通知优化器关于表的行与索引的同步情况。当集簇因子接近数据块的数量时,表的行与索引同步。
列值的选择性、db_block_size、avg_row_len 以及集合基数全都协同工作,帮助优化器决定是使用索引还是使用全表扫描。如果数据列具有高度的选择性和低的 clustering_factor,则索引扫描通常是最快的执行方法(参见图)。
如果多数 SQL 引用了具有高 clustering_factor、大 db_block_size 和小 avg_row_len 的列,则 DBA 有时会周期性地对表的行进行重排序或使用单表集簇来维持行的顺序。这种方法将所有相邻的行放置在同一数据块中,消除了全表扫描,使查询速度的增加高达 30 倍。
相反,高 clustering_factor 的数值达到表中的行数 (num_rows),表明这些行的顺序与索引中的顺序不同,索引范围扫描将会需要额外的 I/O。由于 clustering_factor 达到表中的行数,这些行与索引不同步。
但是,即使列具有高度的选择性,高 clustering_factor 和小 avg_row_len 也会表示列值在表中随机分布,而获取这些行需要额外的 I/O。在此情况下,索引范围扫描会导致大量不必要的 I/O(参见图 );全表扫描则会高效得多。
总而言之,clustering_factor、db_block_size 和 avg_row_len 全都影响优化器有关执行全表扫描或是索引范围扫描的决策,理解优化器如何使用这些统计信息非常重要。
我们已经注意到,每个新版本的优化器都有改进,并且 Oracle Database 10g 提供的最新增强特性在确定执行计划时会考虑外部的影响。Oracle 称此特性为外部成本核算,并包括对 CPU 和 I/O 成本的评估。

MySQLはオープンソースのリレーショナルデータベース管理システムであり、主にデータを迅速かつ確実に保存および取得するために使用されます。その実用的な原則には、クライアントリクエスト、クエリ解像度、クエリの実行、返品結果が含まれます。使用法の例には、テーブルの作成、データの挿入とクエリ、および参加操作などの高度な機能が含まれます。一般的なエラーには、SQL構文、データ型、およびアクセス許可、および最適化の提案には、インデックスの使用、最適化されたクエリ、およびテーブルの分割が含まれます。

MySQLは、データストレージ、管理、クエリ、セキュリティに適したオープンソースのリレーショナルデータベース管理システムです。 1.さまざまなオペレーティングシステムをサポートし、Webアプリケーションやその他のフィールドで広く使用されています。 2。クライアントサーバーアーキテクチャとさまざまなストレージエンジンを通じて、MySQLはデータを効率的に処理します。 3.基本的な使用には、データベースとテーブルの作成、挿入、クエリ、データの更新が含まれます。 4.高度な使用には、複雑なクエリとストアドプロシージャが含まれます。 5.一般的なエラーは、説明ステートメントを介してデバッグできます。 6.パフォーマンスの最適化には、インデックスの合理的な使用と最適化されたクエリステートメントが含まれます。

MySQLは、そのパフォーマンス、信頼性、使いやすさ、コミュニティサポートに選択されています。 1.MYSQLは、複数のデータ型と高度なクエリ操作をサポートし、効率的なデータストレージおよび検索機能を提供します。 2.クライアントサーバーアーキテクチャと複数のストレージエンジンを採用して、トランザクションとクエリの最適化をサポートします。 3.使いやすく、さまざまなオペレーティングシステムとプログラミング言語をサポートしています。 4.強力なコミュニティサポートを提供し、豊富なリソースとソリューションを提供します。

INNODBのロックメカニズムには、共有ロック、排他的ロック、意図ロック、レコードロック、ギャップロック、次のキーロックが含まれます。 1.共有ロックにより、トランザクションは他のトランザクションが読み取らないようにデータを読み取ることができます。 2.排他的ロックは、他のトランザクションがデータの読み取りと変更を防ぎます。 3.意図ロックは、ロック効率を最適化します。 4。ロックロックインデックスのレコードを記録します。 5。ギャップロックロックインデックス記録ギャップ。 6.次のキーロックは、データの一貫性を確保するためのレコードロックとギャップロックの組み合わせです。

MySQLクエリのパフォーマンスが低いことの主な理由には、インデックスの使用、クエリオプティマイザーによる誤った実行計画の選択、不合理なテーブルデザイン、過剰なデータボリューム、ロック競争などがあります。 1.インデックスがゆっくりとクエリを引き起こし、インデックスを追加するとパフォーマンスが大幅に向上する可能性があります。 2。説明コマンドを使用してクエリ計画を分析し、オプティマイザーエラーを見つけます。 3.テーブル構造の再構築と結合条件を最適化すると、テーブルの設計上の問題が改善されます。 4.データボリュームが大きい場合、パーティション化とテーブル分割戦略が採用されます。 5.高い並行性環境では、トランザクションの最適化とロック戦略は、ロック競争を減らすことができます。

データベースの最適化では、クエリ要件に従ってインデックス作成戦略を選択する必要があります。1。クエリに複数の列が含まれ、条件の順序が固定されている場合、複合インデックスを使用します。 2。クエリに複数の列が含まれているが、条件の順序が修正されていない場合、複数の単一列インデックスを使用します。複合インデックスは、マルチコラムクエリの最適化に適していますが、単一列インデックスは単一列クエリに適しています。

MySQLスロークエリを最適化するには、slowquerylogとperformance_schemaを使用する必要があります。1。LowerQueryLogを有効にし、しきい値を設定して、スロークエリを記録します。 2。performance_schemaを使用してクエリの実行の詳細を分析し、パフォーマンスのボトルネックを見つけて最適化します。

MySQLとSQLは、開発者にとって不可欠なスキルです。 1.MYSQLはオープンソースのリレーショナルデータベース管理システムであり、SQLはデータベースの管理と操作に使用される標準言語です。 2.MYSQLは、効率的なデータストレージと検索機能を介して複数のストレージエンジンをサポートし、SQLは簡単なステートメントを通じて複雑なデータ操作を完了します。 3.使用の例には、条件によるフィルタリングやソートなどの基本的なクエリと高度なクエリが含まれます。 4.一般的なエラーには、SQLステートメントをチェックして説明コマンドを使用することで最適化できる構文エラーとパフォーマンスの問題が含まれます。 5.パフォーマンス最適化手法には、インデックスの使用、フルテーブルスキャンの回避、参加操作の最適化、コードの読み取り可能性の向上が含まれます。


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