違い: 1. 主キーは制約であり、一意のインデックスはインデックスです。 2. 主キーの作成後は、一意のインデックスが含まれている必要があり、一意のインデックスは必ずしも主キーである必要はありません。キー; 3. 一意のインデックス列は許可されますが、主キーには Null 値は許可されません; 4. 主キーは他のテーブルから外部キーとして参照できますが、一意のインデックスは参照できません; 5. テーブルは主キーを 1 つだけ作成できますただし、複数の一意のインデックスを作成できます。
このチュートリアルの動作環境: Windows10 システム、mysql8 バージョン、Dell G3 コンピューター。
PRIMARY KEY の正式名は「主キー制約」で、MySQL で最も頻繁に使用される制約です。通常の状況では、DBMS がテーブル内のレコードをより速く検索できるようにするために、テーブルに主キーが設定されます。
主キーは、単一フィールドの主キーと複数フィールドの結合主キーに分かれており、このセクションでは、これら 2 つの主キー制約の作成、変更、削除についてそれぞれ説明します。
主キーを使用する場合は、次の点に注意する必要があります。
各テーブルには、主キーを 1 つだけ定義できます。
主キー値はテーブル内の各行を一意に識別する必要があり、NULL にすることはできません。つまり、テーブル内に同じ主キー値を持つデータ行が 2 つ存在することはできません。これが一意性の原則です。
- #フィールド名は、結合主キー フィールド テーブルに 1 回だけ出現できます。
- 結合主キーには、不必要な冗長フィールドを含めることはできません。結合主キーのフィールドが削除されたときに、残りのフィールドで構成される主キーがまだ一意性の原則を満たしている場合、結合主キーは正しくありません。これが最小化の原理です。
主キーと一意のインデックスの違い
1. 主キーは制約であり、一意のインデックスです。 Index は Index であり、この 2 つは本質的に異なります。 2. 主キーを作成した後は、一意のインデックスを含める必要がありますが、一意のインデックスは必ずしも主キーである必要はありません。 3. 一意のインデックス列では NULL 値が許可されますが、主キー列では NULL 値が許可されません。 4. 主キーは他のテーブルから外部キーとして参照できますが、一意のインデックスは参照できません。 5. テーブルでは主キーを最大 1 つしか作成できませんが、一意のインデックスは複数作成できます。 6. 主キーは、自動インクリメント列や ID 番号など、変更が容易ではない一意の識別子に適しています。 7. RBO モードでは、主キーの実行計画の優先順位は一意のインデックスの実行計画の優先順位よりも高くなります。どちらもクエリの速度を向上させることができます。 (推奨チュートリアル:mysql ビデオ チュートリアル )
以上が一意のインデックスと主キーの違いは何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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