memchache 将对象序列化后保存 memcahce将值序列化成字节数组,然后存储到缓存中。 如下例,我们将user对象序列化到文件a.txt中,同时将user保存到缓存中,通过比较文件和缓存中的值 发现,两者是一样的。 public class User implements Serializable { priv
memchache 将对象序列化后保存
memcahce将值序列化成字节数组,然后存储到缓存中。
如下例,我们将user对象序列化到文件a.txt中,同时将user保存到缓存中,通过比较文件和缓存中的值
发现,两者是一样的。
<code class=" hljs java"><span class="hljs-keyword">public</span> <span class="hljs-class"><span class="hljs-keyword">class</span> <span class="hljs-title">User</span> <span class="hljs-keyword">implements</span> <span class="hljs-title">Serializable</span>{</span> <span class="hljs-keyword">private</span> String name; <span class="hljs-keyword">private</span> String address; <span class="hljs-keyword">public</span> <span class="hljs-title">User</span>(String name, String address) { <span class="hljs-keyword">super</span>(); <span class="hljs-keyword">this</span>.name = name; <span class="hljs-keyword">this</span>.address = address; } }</code>
<code class=" hljs cs"><span class="hljs-keyword">public</span> <span class="hljs-keyword">static</span> <span class="hljs-keyword">void</span> <span class="hljs-title">main</span>(String[] args) throws InterruptedException, ExecutionException, FileNotFoundException, IOException { MemcachedClient mcc = <span class="hljs-keyword">null</span>; <span class="hljs-keyword">try</span>{ <span class="hljs-comment">// 本地连接 Memcached 服务</span> mcc = <span class="hljs-keyword">new</span> MemcachedClient(<span class="hljs-keyword">new</span> InetSocketAddress(<span class="hljs-string">"127.0.0.1"</span>, <span class="hljs-number">11211</span>)); System.<span class="hljs-keyword">out</span>.println(<span class="hljs-string">"Connection to server sucessful."</span>); }<span class="hljs-keyword">catch</span>(Exception ex){ System.<span class="hljs-keyword">out</span>.println( ex.getMessage() ); } User u = <span class="hljs-keyword">new</span> User(<span class="hljs-string">"junwang"</span>,<span class="hljs-string">"qingdao city"</span>); ObjectOutputStream oos = <span class="hljs-keyword">new</span> ObjectOutputStream(<span class="hljs-keyword">new</span> FileOutputStream(<span class="hljs-keyword">new</span> File(<span class="hljs-string">"a.txt"</span>)) ); oos.writeObject(u); Future fo = mcc.<span class="hljs-keyword">set</span>(<span class="hljs-string">"myuser"</span>, <span class="hljs-number">5</span>*<span class="hljs-number">60</span>*<span class="hljs-number">1000</span>, u); <span class="hljs-comment">// 查看存储状态</span> System.<span class="hljs-keyword">out</span>.println(<span class="hljs-string">"set status:"</span> + fo.<span class="hljs-keyword">get</span>()); <span class="hljs-comment">// 输出值</span> System.<span class="hljs-keyword">out</span>.println(<span class="hljs-string">"myuser value in cache - "</span> + mcc.<span class="hljs-keyword">get</span>(<span class="hljs-string">"myuser"</span>)); <span class="hljs-comment">// 关闭连接</span> mcc.shutdown(); }</code>
查看源代码
查看源代码,可以发现正是将对象序列化,然后保存。证明了我们上述的猜想。
<code class=" hljs cs">BaseSerializingTranscoder.java <span class="hljs-keyword">protected</span> <span class="hljs-keyword">byte</span>[] <span class="hljs-title">serialize</span>(Object o) { <span class="hljs-keyword">if</span> (o == <span class="hljs-keyword">null</span>) { <span class="hljs-keyword">throw</span> <span class="hljs-keyword">new</span> NullPointerException(<span class="hljs-string">"Can't serialize null"</span>); } <span class="hljs-keyword">byte</span>[] rv=<span class="hljs-keyword">null</span>; ByteArrayOutputStream bos = <span class="hljs-keyword">null</span>; ObjectOutputStream os = <span class="hljs-keyword">null</span>; <span class="hljs-keyword">try</span> { bos = <span class="hljs-keyword">new</span> ByteArrayOutputStream(); os = <span class="hljs-keyword">new</span> ObjectOutputStream(bos); os.writeObject(o); os.close(); bos.close(); rv = bos.toByteArray(); } <span class="hljs-keyword">catch</span> (IOException e) { <span class="hljs-keyword">throw</span> <span class="hljs-keyword">new</span> IllegalArgumentException(<span class="hljs-string">"Non-serializable object"</span>, e); } <span class="hljs-keyword">finally</span> { CloseUtil.close(os); CloseUtil.close(bos); } <span class="hljs-keyword">return</span> rv; } </code>
结论
值的存储,都是序列化成字节数组,然后保存

데이터베이스 및 프로그래밍에서 MySQL의 위치는 매우 중요합니다. 다양한 응용 프로그램 시나리오에서 널리 사용되는 오픈 소스 관계형 데이터베이스 관리 시스템입니다. 1) MySQL은 웹, 모바일 및 엔터프라이즈 레벨 시스템을 지원하는 효율적인 데이터 저장, 조직 및 검색 기능을 제공합니다. 2) 클라이언트 서버 아키텍처를 사용하고 여러 스토리지 엔진 및 인덱스 최적화를 지원합니다. 3) 기본 사용에는 테이블 작성 및 데이터 삽입이 포함되며 고급 사용에는 다중 테이블 조인 및 복잡한 쿼리가 포함됩니다. 4) SQL 구문 오류 및 성능 문제와 같은 자주 묻는 질문은 설명 명령 및 느린 쿼리 로그를 통해 디버깅 할 수 있습니다. 5) 성능 최적화 방법에는 인덱스의 합리적인 사용, 최적화 된 쿼리 및 캐시 사용이 포함됩니다. 모범 사례에는 거래 사용 및 준비된 체계가 포함됩니다

MySQL은 소규모 및 대기업에 적합합니다. 1) 소기업은 고객 정보 저장과 같은 기본 데이터 관리에 MySQL을 사용할 수 있습니다. 2) 대기업은 MySQL을 사용하여 대규모 데이터 및 복잡한 비즈니스 로직을 처리하여 쿼리 성능 및 트랜잭션 처리를 최적화 할 수 있습니다.

InnoDB는 팬텀 읽기를 차세대 점화 메커니즘을 통해 효과적으로 방지합니다. 1) Next-Keylocking은 Row Lock과 Gap Lock을 결합하여 레코드와 간격을 잠그기 위해 새로운 레코드가 삽입되지 않도록합니다. 2) 실제 응용 분야에서 쿼리를 최적화하고 격리 수준을 조정함으로써 잠금 경쟁을 줄이고 동시성 성능을 향상시킬 수 있습니다.

MySQL은 프로그래밍 언어가 아니지만 쿼리 언어 SQL은 프로그래밍 언어의 특성을 가지고 있습니다. 1. SQL은 조건부 판단, 루프 및 가변 작업을 지원합니다. 2. 저장된 절차, 트리거 및 기능을 통해 사용자는 데이터베이스에서 복잡한 논리 작업을 수행 할 수 있습니다.

MySQL은 오픈 소스 관계형 데이터베이스 관리 시스템으로, 주로 데이터를 신속하고 안정적으로 저장하고 검색하는 데 사용됩니다. 작업 원칙에는 클라이언트 요청, 쿼리 해상도, 쿼리 실행 및 반환 결과가 포함됩니다. 사용의 예로는 테이블 작성, 데이터 삽입 및 쿼리 및 조인 작업과 같은 고급 기능이 포함됩니다. 일반적인 오류에는 SQL 구문, 데이터 유형 및 권한이 포함되며 최적화 제안에는 인덱스 사용, 최적화 된 쿼리 및 테이블 분할이 포함됩니다.

MySQL은 데이터 저장, 관리, 쿼리 및 보안에 적합한 오픈 소스 관계형 데이터베이스 관리 시스템입니다. 1. 다양한 운영 체제를 지원하며 웹 응용 프로그램 및 기타 필드에서 널리 사용됩니다. 2. 클라이언트-서버 아키텍처 및 다양한 스토리지 엔진을 통해 MySQL은 데이터를 효율적으로 처리합니다. 3. 기본 사용에는 데이터베이스 및 테이블 작성, 데이터 삽입, 쿼리 및 업데이트가 포함됩니다. 4. 고급 사용에는 복잡한 쿼리 및 저장 프로 시저가 포함됩니다. 5. 설명 진술을 통해 일반적인 오류를 디버깅 할 수 있습니다. 6. 성능 최적화에는 인덱스의 합리적인 사용 및 최적화 된 쿼리 문이 포함됩니다.

MySQL은 성능, 신뢰성, 사용 편의성 및 커뮤니티 지원을 위해 선택됩니다. 1.MYSQL은 효율적인 데이터 저장 및 검색 기능을 제공하여 여러 데이터 유형 및 고급 쿼리 작업을 지원합니다. 2. 고객-서버 아키텍처 및 다중 스토리지 엔진을 채택하여 트랜잭션 및 쿼리 최적화를 지원합니다. 3. 사용하기 쉽고 다양한 운영 체제 및 프로그래밍 언어를 지원합니다. 4. 강력한 지역 사회 지원을 받고 풍부한 자원과 솔루션을 제공합니다.

InnoDB의 잠금 장치에는 공유 잠금 장치, 독점 잠금, 의도 잠금 장치, 레코드 잠금, 갭 잠금 및 다음 키 잠금 장치가 포함됩니다. 1. 공유 잠금을 사용하면 다른 트랜잭션을 읽지 않고 트랜잭션이 데이터를 읽을 수 있습니다. 2. 독점 잠금은 다른 트랜잭션이 데이터를 읽고 수정하는 것을 방지합니다. 3. 의도 잠금은 잠금 효율을 최적화합니다. 4. 레코드 잠금 잠금 인덱스 레코드. 5. 갭 잠금 잠금 장치 색인 기록 간격. 6. 다음 키 잠금은 데이터 일관성을 보장하기 위해 레코드 잠금과 갭 잠금의 조합입니다.


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