首先,大家先去下载一份dvbbs.php beta1的代码,解压后先抛开php代码,找出你的mysql手册,如果没有手册那么就直接看下面的实例操作吧!
mysql全文搜索,sql的写法:MATCH (col1,col2,…) AGAINST (expr [IN BOOLEAN MODE | WITH QUERY EXPANSION])
比如:
SELECT * FROM articles WHERE MATCH (title,body) AGAINST ('database');
MATCH()函数对于一个字符串执行资料库内的自然语言搜索。一个资料库就是1套1个或2个包含在FULLTEXT内的列。搜索字符串作为对 AGAINST()的参数而被给定。对于表中的每一行, MATCH() 返回一个相关值,即, 搜索字符串和 MATCH()表中指定列中该行文字之间的一个相似性度量。
下面的例子则更加复杂。询问返回相关值,同时对行按照相关性渐弱的顺序进行排序。为实现这个结果,你应该两次指定 MATCH(): 一次在 SELECT 列表中而另一次在 WHERE子句中。这不会引起额外的内务操作,原因是MySQL 优化程序注意到两个MATCH()调用是相同的,从而只会激活一次全文搜索代码。
代码如下:
mysql> SELECT id, body, MATCH
(title,body) AGAINST
-> ('Security implications of
running MySQL as root') AS score
-> FROM articles WHERE MATCH
(title,body) AGAINST
-> ('Security implications of
running MySQL as root');
所以,到这里你应该会mysql 英文全文搜索了.
请注意一个问题.
一些词在全文搜索中会被忽略:
* 任何过于短的词都会被忽略。 全文搜索所能找到的词的默认最小长度为 4个字符。
* 停止字中的词会被忽略。
mysql还自带查询扩展功能.这里不做过多讨论.
下面进行php中文全文搜索的分析
曾经有一个版本的mysql支持中文全文搜索(海量 mysql chinese+,说是GPL但是最终没有开源)
中文全文搜索的关键是在分词上.mysql本身不支持cjk的分词(cjk:chinese,japanese,korean),
所以
!!!!****如何用php模拟分词是mysql全文索引的关键****!!!!
中文分词是语言分词中最困难的.现在也没有人能够彻底完美的解决(虽然这些搜索引擎做的都还不错.)
代码如下:
//fcicq:下面给大家看看这里php的分词是怎么做的.
function &DV_ChineseWordSegment($str,$encodingName='gbk'){
static $objEnc = null;
if( $objEnc === null ){
if( !class_exists('DV_Encoding') ){
require_once ROOT_PATH.'inc/DV_Encoding.class.php';
}
$objEnc =& DV_Encoding::GetEncoding($encodingName);
}
$strLen = $objEnc->StrLength($str);
$returnVal = array();
if( $strLen return $str;
}
$arrStopWords =& DV_GetStopWordList();
//print_r($arrStopWords);
//过滤所有HTML标签
$str = preg_replace('#|#is', ”, $str);
//过滤所有stopword
$str = str_replace($arrStopWords['StrRepl'],' ‘,$str);
$str = preg_replace($arrStopWords['PregRepl'],' ‘,$str);
//echo “$str:{$str}
“;
$arr = explode(' ‘,$str);
//fcicq:好了,这下面的才是php分词关键 *************
foreach( $arr as $tmpStr ){
if ( preg_match(”/^[x00-x7f]+$/i”,$tmpStr) === 1 )
{ //fcicq:全是E文,没关系,mysql可以认识的
$returnVal[] = ‘ ‘.$tmpStr;
} else{ //fcicq:中英混合…
preg_match_all(”/([a-zA-Z]+)/i”, $tmpStr, $matches);
if( !empty($matches) ){ //fcicq:英语部分
foreach( $matches[0] as $matche ){
$returnVal[] = $matche;
}
}
//过滤ASCII字符
$tmpStr = preg_replace(”/([x00-x7f]+)/i”, ”
, $tmpStr); //fcicq:你看,剩下的不就全是中文了?
$strLen = $objEnc->StrLength($tmpStr)-1;
for( $i = 0 ; $i $returnVal[] = $objEnc->SubString($tmpStr,$i,2)
; //fcicq:注意这里的substr,不是手册上的.
//fcicq:你仔细看,所有的词都是分成两个.
//比如”数据库的应用”,会被分成数据 据库 库的 的应 应用…
//全文搜索: 全文 文搜 搜索
//这分词自然是不怎么样的
//但是,搜索的时候同样这么做.
//比如搜索数据库,就相当于搜索了数据 据库.
//这是一种相当传统的全文搜索分词方法.
}
}
}
return $returnVal;
}//end function DV_ChineseWordSegment
//fcicq:这就是传说中的substr.偶相信许多人写出来的php代码都比这个好.
function &SubString(&$str,$start,$length=null){
if( !is_numeric($start) ){
return false;
}
$strLen = strlen($str);
if( $strLen return false;
}
if( $start $mbStrLen = $this->StrLength($str);
} else{
$mbStrLen = $strLen;
}
if( !is_numeric($length) ){
$length = $mbStrLen;
} elseif( $length $length = $mbStrLen + $length - 1;
}
if( $start $start = $mbStrLen + $start;
}
$returnVal = '';
$mbStart = 0;
$mbCount = 0;
for( $i = 0 ; $i if( $mbCount >= $length ){
break;
}
$currOrd = ord($str{$i});
if( $mbStart >= $start ){
$returnVal .= $str{$i};
if( $currOrd > 0×7f ){
$returnVal .= $str{$i+1}.$str{$i+2};
$i += 2;
}
$mbCount++;
} elseif( $currOrd > 0×7f ){
$i += 2;
}
$mbStart++;
}
return $returnVal;
}//end function SubString
//插入全文搜索分词表.一共两个,一个 topic_ft,一个bbs_ft
$arrTopicIndex =& DV_ChineseWordSegment($topic);
if( !empty($arrTopicIndex) && is_array($arrTopicIndex) ){
$topicindex = $db->escape_string(implode(' ‘,$arrTopicIndex));
if( $topicindex !== ” ){
$db->query(”UPD ATE {$dv}topic_ft SET topicindex='
{$topicindex}' WHERE topicid='{$RootID}'”);
} else{
$db->query(”DEL ETE FROM {$dv}topic_ft
WHERE topicid='{$RootID}'”);
}
}
}
这就是所谓的mysql全文搜索分词,mysql不会分词,而php会。就这么简单。
这虽然是一种比较过时的方法,但是非常实用。

InnoDB는 Redologs 및 Undologs를 사용하여 데이터 일관성과 신뢰성을 보장합니다. 1. Redologs는 사고 복구 및 거래 지속성을 보장하기 위해 데이터 페이지 수정을 기록합니다. 2. 결점은 원래 데이터 값을 기록하고 트랜잭션 롤백 및 MVCC를 지원합니다.

설명 명령에 대한 주요 메트릭에는 유형, 키, 행 및 추가가 포함됩니다. 1) 유형은 쿼리의 액세스 유형을 반영합니다. 값이 높을수록 Const와 같은 효율이 높아집니다. 2) 키는 사용 된 인덱스를 표시하고 NULL은 인덱스가 없음을 나타냅니다. 3) 행은 스캔 한 행의 수를 추정하여 쿼리 성능에 영향을 미칩니다. 4) Extra는 최적화해야한다는 Filesort 프롬프트 사용과 같은 추가 정보를 제공합니다.

Temporary를 사용하면 MySQL 쿼리에 임시 테이블을 생성해야 할 필요성이 있으며, 이는 별개의, 그룹 비 또는 비 인덱스 열을 사용하여 순서대로 발견됩니다. 인덱스 발생을 피하고 쿼리를 다시 작성하고 쿼리 성능을 향상시킬 수 있습니다. 구체적으로, 설명 출력에 사용되는 경우, MySQL은 쿼리를 처리하기 위해 임시 테이블을 만들어야 함을 의미합니다. 이것은 일반적으로 다음과 같은 경우에 발생합니다. 1) 별개 또는 그룹을 사용할 때 중복 제거 또는 그룹화; 2) OrderBy가 비 인덱스 열이 포함되어있을 때 정렬하십시오. 3) 복잡한 하위 쿼리 또는 조인 작업을 사용하십시오. 최적화 방법은 다음과 같습니다. 1) Orderby 및 GroupB

MySQL/InnoDB는 4 개의 트랜잭션 격리 수준을 지원합니다. Readuncommitted, ReadCommitted, ReturableRead 및 Serializable. 1. READUCMITTED는 커밋되지 않은 데이터를 읽을 수 있으므로 더러운 판독 값을 유발할 수 있습니다. 2. ReadCommitted는 더러운 읽기를 피하지만 반복 할 수없는 독서가 발생할 수 있습니다. 3. RepeatableRead는 더러운 읽기와 반복 할 수없는 독서를 피하는 기본 레벨이지만 팬텀 독서가 발생할 수 있습니다. 4. 직렬화 가능한 것은 모든 동시성 문제를 피하지만 동시성을 줄입니다. 적절한 격리 수준을 선택하려면 균형 잡힌 데이터 일관성 및 성능 요구 사항이 필요합니다.

MySQL은 웹 응용 프로그램 및 컨텐츠 관리 시스템에 적합하며 오픈 소스, 고성능 및 사용 편의성에 인기가 있습니다. 1) PostgreSQL과 비교하여 MySQL은 간단한 쿼리 및 높은 동시 읽기 작업에서 더 잘 수행합니다. 2) Oracle과 비교할 때 MySQL은 오픈 소스와 저렴한 비용으로 인해 중소 기업에서 더 인기가 있습니다. 3) Microsoft SQL Server와 비교하여 MySQL은 크로스 플랫폼 응용 프로그램에 더 적합합니다. 4) MongoDB와 달리 MySQL은 구조화 된 데이터 및 트랜잭션 처리에 더 적합합니다.

MySQL Index Cardinality는 쿼리 성능에 중대한 영향을 미칩니다. 1. 높은 카디널리티 인덱스는 데이터 범위를보다 효과적으로 좁히고 쿼리 효율성을 향상시킬 수 있습니다. 2. 낮은 카디널리티 인덱스는 전체 테이블 스캔으로 이어질 수 있으며 쿼리 성능을 줄일 수 있습니다. 3. 관절 지수에서는 쿼리를 최적화하기 위해 높은 카디널리티 시퀀스를 앞에 놓아야합니다.

MySQL 학습 경로에는 기본 지식, 핵심 개념, 사용 예제 및 최적화 기술이 포함됩니다. 1) 테이블, 행, 열 및 SQL 쿼리와 같은 기본 개념을 이해합니다. 2) MySQL의 정의, 작업 원칙 및 장점을 배우십시오. 3) 인덱스 및 저장 절차와 같은 기본 CRUD 작업 및 고급 사용량을 마스터합니다. 4) 인덱스의 합리적 사용 및 최적화 쿼리와 같은 일반적인 오류 디버깅 및 성능 최적화 제안에 익숙합니다. 이 단계를 통해 MySQL의 사용 및 최적화를 완전히 파악할 수 있습니다.

MySQL의 실제 응용 프로그램에는 기본 데이터베이스 설계 및 복잡한 쿼리 최적화가 포함됩니다. 1) 기본 사용 : 사용자 정보 삽입, 쿼리, 업데이트 및 삭제와 같은 사용자 데이터를 저장하고 관리하는 데 사용됩니다. 2) 고급 사용 : 전자 상거래 플랫폼의 주문 및 재고 관리와 같은 복잡한 비즈니스 로직을 처리합니다. 3) 성능 최적화 : 인덱스, 파티션 테이블 및 쿼리 캐시를 사용하여 합리적으로 성능을 향상시킵니다.


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