大量のデータを取得するための最適な MySQL 設定
大量のデータが取得されるため、MySQL クエリで重大なパフォーマンスの問題が発生しています。パフォーマンスを最適化するには、次の戦略を検討してください:
データベース エンジンの選択:
- InnoDB エンジンへの切り替えを検討してください: InnoDB はクラスター化されたものを使用しますインデックス。これにより、キーの順序でデータにアクセスするクエリのパフォーマンスが大幅に向上します。あなたの場合、クエリはインデックスが存在する「RC」列と「df」列に基づいて特定のデータを取得しています。
クエリの最適化:
- クエリでインデックスが使用されていることを確認します。 ff インデックスがクエリ オプティマイザーによって使用されていることを確認します。そうでない場合は、FORCE INDEX ヒントを追加してインデックスの使用を強制することを検討してください。
- WHERE 句を最適化します: 可能であれば、範囲クエリ (例: df > 60) の使用を避けてください。代わりに、等価条件 (例: df = 60) を使用するか、値のより小さいサブセットに範囲を制限します。
サーバー構成:
- MySQL サーバー設定を調整します: innodb_buffer_pool_size、key_buffer_size、read_buffer_size などの設定を調整して、サーバーのメモリ使用量とバッファ割り当てを最適化します。
- サーバー側のデータ処理を有効にする:ストアド プロシージャまたはユーザー定義関数を使用して、データベースとアプリケーション間で転送されるデータ量を最小限に抑えます。これにより、特に大規模な結果セットの場合、パフォーマンスが大幅に向上します。
追加の考慮事項:
- マルチスレッド データ取得: の実装複数のスレッドが小さなデータ バッチを同時に取得して処理するマルチスレッド アーキテクチャ。これにより、ワークロードが効果的に分散され、全体的なパフォーマンスが向上します。
- バッチ クエリ: 結果セット全体を一度に取得するのではなく、データをバッチで取得して処理します。これにより、サーバーの負担が軽減され、より効率的なメモリ管理が可能になります。
- テーブルの分割を検討してください: 可能であれば、テーブルを 2 つの小さなテーブルに分割し、1 つは実験データを含み、もう 1 つは実験データを含みます。制御データ。これにより、データのサブセットのみを取得するクエリのパフォーマンスが向上します。
サーバー側処理のストアド プロシージャの例:
InnoDB テーブル:
CREATE TABLE `results_innodb` ( `rc` tinyint unsigned NOT NULL, `df` int unsigned NOT NULL default 0, `id` int unsigned NOT NULL, `val` double(10,4) NOT NULL default 0, `ts` timestamp NOT NULL default now(), PRIMARY KEY (`rc`, `df`, `id`) ) ENGINE=innodb;
ストアド プロシージャ:
CREATE PROCEDURE process_results_innodb( IN p_rc tinyint unsigned, IN p_df int unsigned ) BEGIN DECLARE done TINYINT DEFAULT 0; DECLARE result_cur CURSOR FOR SELECT `id` FROM `results_innodb` WHERE `rc` = p_rc AND `df` > p_df; DECLARE CONTINUE HANDLER FOR NOT FOUND SET done = 1; OPEN result_cur; REPEAT FETCH result_cur INTO @id; -- Do processing here SET @count = @count + 1; UNTIL done END REPEAT; CLOSE result_cur; SELECT @count as `counter`; END
以上が大量のデータを取得するために MySQL を最適化するにはどうすればよいですか?の詳細内容です。詳細については、PHP 中国語 Web サイトの他の関連記事を参照してください。

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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