Oracle 生成和显示执行计划的方法,除执行过的sql会在内存中生成执行计划外,还可以通过explain plan让优化器对sql语句进行解析,
生成执行计划
一条合法的语句在执行之后,就会在内存中至少产生一条执行计划,可以从视图v$sql_plan查询。每一条执行计划对于一个游标。一条语句生产的第一个游标的CHILD_NUMBER(即v$sql_plan中的CHILD_NUMBER)为0,同一条sql语句可能因为环境或版本等其他因素不同而产生不同的执行计划,也就是说一条sql可能有多个CHILD_NUMBER。
除执行过的sql会在内存中生成执行计划外,还可以通过explain plan让优化器对sql语句进行解析,生成查询计划。执行explain plan命令后,Oracle会将解释生成的执行计划插入sys.plan_table$(10g之前,表名为plan_table;10g之后,通过公共同义词plan_table指向sys.plan_table$)中。explain plan产生的执行计划不会在语句执行时重用,而是以类似explain plan for
显示执行计划
通过DBMS_XPLAN包显示执行计划(推荐)
DBMS_XPLAN含有5个函数用于输出格式化的执行计划,如下:
display:显示explain plan命令解释的执行计划
display_cursor:显示内存中的执行计划
display_awr:awr历史数据中的执行计划
display_sqlset:SQL优化集中语句的执行计划
display_sql_plan_baseline:SQL执行计划基线
display的用法
语法:
DBMS_XPLAN.DISPLAY( table_name IN VARCHAR2 DEFAULT 'PLAN_TABLE', statement_id IN VARCHAR2 DEFAULT NULL, format IN VARCHAR2 DEFAULT 'TYPICAL', filter_preds IN VARCHAR2 DEFAULT NULL);参数:
ParameterDescription
table_name
存储查询计划的表名,默认值为PLAN_TABLE
statement_id
要显示查询计划的SQL语句的ID,如果为空,就会获取最近一条被解释的语句
format
输出格式,有以下几种预定义的格式可选择,,还可以自定义(这里不多说):
BASIC:基本格式,内容最少.
TYPICAL: 典型格式,通常够用,默认格式
SERIAL: 串行执行格式,这种格式和典型格式输出内容基本一致,只是对于并行查询,不会输出相关的并行内容
ALL: 完全格式,输出内容相对完整
filter_preds
该参数用谓词条件过滤存储执行计划的表,例如'plan_id = 10或cost>100(显示估算代价大于100的操作),该值默认为空示例:
用explain plan执行sql语句:
EXPLAIN PLAN FOR
SELECT * FROM emp e, dept d
WHERE e.deptno = d.deptno
AND e.ename='benoit';
Display the plan using the DBMS_XPLAN.DISPLAY table function
SET LINESIZE 130
SET PAGESIZE 0
SELECT * FROM table(DBMS_XPLAN.DISPLAY);
输出结果如下
Plan hash value: 3693697075
---------------------------------------------------------------------------
| Id | Operation | Name | Rows | Bytes | Cost (%CPU)| Time |
---------------------------------------------------------------------------
| 0 | SELECT STATEMENT | | 1 | 57 | 6 (34)| 00:00:01 |
|* 1 | HASH JOIN | | 1 | 57 | 6 (34)| 00:00:01 |
|* 2 | TABLE ACCESS FULL| EMP | 1 | 37 | 3 (34)| 00:00:01 |
| 3 | TABLE ACCESS FULL| DEPT | 4 | 80 | 3 (34)| 00:00:01 |
---------------------------------------------------------------------------
Predicate Information (identified by operation id):
---------------------------------------------------
1 - access("E"."DEPTNO"="D"."DEPTNO")
2 - filter("E"."ENAME"='benoit')
15 rows selected.

データベースとプログラミングにおけるMySQLの位置は非常に重要です。これは、さまざまなアプリケーションシナリオで広く使用されている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)MySQLは、効率的なデータストレージ、組織、および検索機能を提供し、Web、モバイル、およびエンタープライズレベルのシステムをサポートします。 2)クライアントサーバーアーキテクチャを使用し、複数のストレージエンジンとインデックスの最適化をサポートします。 3)基本的な使用には、テーブルの作成とデータの挿入が含まれ、高度な使用法にはマルチテーブル結合と複雑なクエリが含まれます。 4)SQL構文エラーやパフォーマンスの問題などのよくある質問は、説明コマンドとスロークエリログを介してデバッグできます。 5)パフォーマンス最適化方法には、インデックスの合理的な使用、最適化されたクエリ、およびキャッシュの使用が含まれます。ベストプラクティスには、トランザクションと準備された星の使用が含まれます

MySQLは、中小企業に適しています。 1)中小企業は、顧客情報の保存など、基本的なデータ管理にMySQLを使用できます。 2)大企業はMySQLを使用して、大規模なデータと複雑なビジネスロジックを処理して、クエリのパフォーマンスとトランザクション処理を最適化できます。

INNODBは、次のキーロックメカニズムを通じてファントムの読み取りを効果的に防止します。 1)Next-KeyLockingは、Row LockとGap Lockを組み合わせてレコードとギャップをロックして、新しいレコードが挿入されないようにします。 2)実際のアプリケーションでは、クエリを最適化して分離レベルを調整することにより、ロック競争を削減し、並行性パフォーマンスを改善できます。

MySQLはプログラミング言語ではありませんが、そのクエリ言語SQLにはプログラミング言語の特性があります。1。SQLは条件付き判断、ループ、可変操作をサポートします。 2。ストアドプロシージャ、トリガー、機能を通じて、ユーザーはデータベースで複雑な論理操作を実行できます。

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。


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