遅延静的バインディングの動作原理は、前の「非転送通話」に情報を保存することです (non-forwarding call
)的类名。当进行静态方法调用时,该类名即为明确指定的那个(通常在 :: 运算符左侧部分);当进行非静态方法调用时,即为该对象所属的类。
所谓的“转发调用”(
forwarding call
)指的是通过以下几种方式进行的静态调用:self::
,parent::
,static::
以及forward_static_call()
。可用get_called_class()
函数来得到被调用的方法所在的类名,static::
则指出了其范围。
self:: 的限制
使用
self::
或者__CLASS__
对当前类的静态引用,取决于定义当前方法所在的类:
例:
class A { public static function who () { echo __CLASS__ ; } public static function test () { self :: who (); } }class B extends A { public static function who () { echo __CLASS__ ; } } B :: test ();
结果:
A
static(后期静态绑定)
后期静态绑定本想通过引入一个新的关键字表示运行时最初调用的类来绕过限制。简单地说,这个关键字能够让你在上述例子中调用 test() 时引用的类是 B 而不是 A。最终决定不引入新的关键字,而是使用已经预留的
static
关键字。
例:
<?phpclass A { public static function who() { echo __CLASS__; } public static function test() { static::who(); // 后期静态绑定从这里开始 } }class B extends A { public static function who() { echo __CLASS__; } } B::test();?>
结果:
B
static 和 $this 的区别
在非静态环境下,所调用的类即为该对象实例所属的类。由于
$this->
会在同一作用范围内尝试调用私有方法,而static::
则可能给出不同结果。另一个区别是 只能用static::
调用静态属性。
例:调用私有方法
<?phpclass A { private function foo() { echo "success!\n"; } public function test() { $this->foo(); static::foo(); } }class B extends A { /* foo() will be copied to B, hence its scope will still be A and * the call be successful */}class C extends A { private function foo() { /* original method is replaced; the scope of the new one is C */ } }$b = new B();$b->test();$c = new C();$c->test(); //fails
结果:
success! success! success! Fatal error: Call to private method C::foo() from context 'A' in /tmp/test.php on line 9
转发和非转发调用
后期静态绑定的解析会一直到取得一个完全解析了的静态调用信息为止。另一方面,如果静态调用使用
parent::
或者self::
は通話情報を転送します。
例:
class A { public static function foo() { static::who(); } public static function who() { echo __CLASS__."\n"; } }class B extends A { public static function test() { A::foo(); parent::foo(); self::foo(); } public static function who() { echo __CLASS__."\n"; } }class C extends B { public static function who() { echo __CLASS__."\n"; } } C::test();
結果:
ACC
関連推奨事項:
以上がPHP は遅延静的バインディングを実装しますの詳細内容です。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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