. 面向文档存储 JSON风格的文件与动态模式使MongoDB简单而强大。 Schema Design:模式设计 在MongoDB中Schema的设计是非常不同于传统的DBMS。然而Schema是非常重要的,并且是建立应用程序的第一步。 在传统的数据模型中,给一个实体关系模型一个独立的用例在
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面向文档存储
JSON风格的文件与动态模式使MongoDB简单而强大。
Schema Design:模式设计
在MongoDB中Schema的设计是非常不同于传统的DBMS。然而Schema是非常重要的,并且是建立应用程序的第一步。
在传统的数据模型中,给一个实体关系模型一个独立的用例在概念上是正确的,这是一个很正常的第三范式,但这通常会偏离你处于性能方面的考虑。在MongoDB中,Schema的设计不仅仅是对数据进行建模的用例。根据最常见的用例,我们对Schema的设计进行了优化,这有利有弊——用例通常是高性能的。然而有一个偏见是说Schema可能使某些动态查询相比于关系模型缺少一点优雅。
当我们要设计Schema时,需要考虑以下问题:
1.什么时候我们嵌入数据和链接(见下文)?我们在这里的决定讲影响第二个问题的答案
2.我们有多少集合,它们是什么?
3.什么时候我们需要原子操作?这些操作可以执行范围内的BSON文档,但并不是所有文档。
4.我们将创建什么索引使查询和更新快?
5.我们如何切分?什么是分片键?
Embedding and Linking:嵌入和链接
在设计一个MongoDB Schema时一个关键问题是什么时候嵌入,什么时候链接。嵌入是嵌套对象和数组到BSON文档中,服务器空间,链接是文档之间的引用。
在MongoDB中没有join——在1000服务器集群中做分布式join是很困难的。嵌入有点像“prejoined”(预连接)数据。
服务器处理在一个文档里面的操作是很容易的,美国空间,这些操作可以相当丰富。链接相比之下必须处理客户端应用程序,应用程序是通过发行一个后续查询来处理文档。
一般来说,实体之间有“包含”关系,则应该选择嵌入。当不使用连接会导致重复的数据,那么就选择使用链接。
Collections:集合
在MongoDB中集合类似于关系数据库中的表,香港空间,每一个集合包含文档,正如上面提到的这些文件可以相当丰富。在一个集合文档内字段是没有显式声明。然而来自于Schema设计师的一个关于那些字段将会是什么的概念,并且文档在集合内是怎样被结构化的。MongoDB不需要集合内的文档有相同的结构,然而在实践中大多数集合都是高度同质的。只要我们愿意我们就可以避免这些,例如当添加一个新字段,在这种情况一个“alter table”风格操作不是必要的。
Atomic Operations:原子操作
有些问题需要能够执行原子操作。例如,简单地增加计数器一个需要的原子性操作的案例。MongoDB还可以执行更复杂的操作,如下面所示的伪代码:
atomically { if( doc.credits > 5 ) { doc.credits -= 5; doc.debits += 5; } }

MySQLはGPLライセンスを使用します。 1)GPLライセンスにより、MySQLの無料使用、変更、分布が可能になりますが、変更された分布はGPLに準拠する必要があります。 2)商業ライセンスは、公的な変更を回避でき、機密性を必要とする商用アプリケーションに適しています。

Myisamの代わりにInnoDBを選択する場合の状況には、次のものが含まれます。1)トランザクションサポート、2)高い並行性環境、3)高いデータの一貫性。逆に、Myisamを選択する際の状況には、1)主に操作を読む、2)トランザクションサポートは必要ありません。 INNODBは、eコマースプラットフォームなどの高いデータの一貫性とトランザクション処理を必要とするアプリケーションに適していますが、Myisamはブログシステムなどの読み取り集約型およびトランザクションのないアプリケーションに適しています。

MySQLでは、外部キーの機能は、テーブル間の関係を確立し、データの一貫性と整合性を確保することです。外部キーは、参照整合性チェックとカスケード操作を通じてデータの有効性を維持します。パフォーマンスの最適化に注意し、それらを使用するときに一般的なエラーを避けてください。

MySQLには、B-Treeインデックス、ハッシュインデックス、フルテキストインデックス、空間インデックスの4つのメインインデックスタイプがあります。 1.B-Treeインデックスは、範囲クエリ、ソート、グループ化に適しており、従業員テーブルの名前列の作成に適しています。 2。HASHインデックスは、同等のクエリに適しており、メモリストレージエンジンのHASH_TABLEテーブルのID列の作成に適しています。 3。フルテキストインデックスは、記事テーブルのコンテンツ列の作成に適したテキスト検索に使用されます。 4.空間インデックスは、地理空間クエリに使用され、場所テーブルのGEOM列での作成に適しています。

tocreateanindexinmysql、usethecreateindexstatement.1)forasinglecolumn、 "createdexidx_lastnameonemployees(lastname);" 2)foracompositeindexを使用して、 "createindexidx_nameonemployees(lastname、firstname);" 3); "3)、" 3)を使用します

MySQLとSQLiteの主な違いは、設計コンセプトと使用法のシナリオです。1。MySQLは、大規模なアプリケーションとエンタープライズレベルのソリューションに適しており、高性能と高い並行性をサポートしています。 2。SQLiteは、モバイルアプリケーションとデスクトップソフトウェアに適しており、軽量で埋め込みやすいです。

MySQLのインデックスは、データの取得をスピードアップするために使用されるデータベーステーブル内の1つ以上の列の順序付けられた構造です。 1)インデックスは、スキャンされたデータの量を減らすことにより、クエリ速度を改善します。 2)B-Tree Indexは、バランスの取れたツリー構造を使用します。これは、範囲クエリとソートに適しています。 3)CreateIndexステートメントを使用して、createIndexidx_customer_idonorders(customer_id)などのインデックスを作成します。 4)Composite Indexesは、createIndexIDX_CUSTOMER_ORDERONORDERS(Customer_Id、Order_date)などのマルチコラムクエリを最適化できます。 5)説明を使用してクエリ計画を分析し、回避します

MySQLでトランザクションを使用すると、データの一貫性が保証されます。 1)StartTransactionを介してトランザクションを開始し、SQL操作を実行して、コミットまたはロールバックで送信します。 2)SavePointを使用してSave Pointを設定して、部分的なロールバックを許可します。 3)パフォーマンスの最適化の提案には、トランザクション時間の短縮、大規模なクエリの回避、分離レベルの使用が合理的に含まれます。


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