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工具/材料:Management Studio。
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1、首先在桌面上,点击“Management Studio”图标。
2、之后在该界面中,右键点击Student表里“设计”选项。
3、接着在该界面中,右键点击“Sno”属性里“设置主键”选项。
4、然后在该界面中,表Student设置Sno主键成功。
5、之后在该界面中,右键点击Course表里“设计”选项。
6、接着在该界面中,右键点击“Cno”属性里“设置主键”选项。
7、然后在该界面中,表Course设置Cno主键成功。
8、接着在该界面中,右键点击SC表里“设计”选项。
9、然后在该界面中,右键点击“Sno”属性里“关系”选项。
10、接着在该界面中,选择主键表为Student表里的“Sno”属性。
11、然后在该界面中,右键点击“Cno”属性里“关系”选项。
12、接着在该界面中,选择主键表为Course表里的“Cno”属性。
13、最后在该界面中,表SC设置Sno外键,Cno外键成功。
SELECT * FROM(
SELECT id,title,inputtime,description,url,thumb,status FROM sc_news
WHERE title like '%中国%'
UNION
SELECT id,title,inputtime,description,url,thumb,status FROM sc_pic
WHERE title like '%中国%'
UNION
SELECT id,title,inputtime,description,url,thumb,status FROM sc_video
WHERE title like '%中国%'
) AS a
这样会不会快点。
对大数据的数据库管理优化的总结:
常用的优化sql----突出快字,使完成操作的时间最短
1、用索引提高效率:
2、选择有效率的表名顺序,及数据结构及字段;
3、使用DECODE函数可以避免重复扫描相同记录或重复连接相同的表;
4、删除重复记;
5、过内部函数提高SQL效率;
......
读写分离-----操作不在一个表里完成
1、主数据库A,进行事务性增、改、删操作(INSERT、UPDATE、DELETE);
2、从数据库B,进行SELECT查询操作;
3、A复制到B,使数据保持一致性;
垂直划分 ------数据不存储在一个服务器里
按照功能划分,把数据分别放到不同的数据库和服务器。如博客功能的放到服务器A,储存文件放到服务器B;
水平划分------相同数据结构的数据不放在一张表里
把一个表的数据根据一定的规则划分到不同的数据库,两个数据库的表结构一样。
数据归档处理-----时间优先原则存储读取
将数据库中不经常使用的数据迁移至近线设备,将长期不使用的数据迁移至文件形式归档。这样,随着应用的需要,数据会在在线、近线和文件文档之间移动,如当应用需要访问很久以前的某些数据,它们的物理位置在近线设备,则会自动移动到在线设备。对用户的应用而言,这些都是透明的,就像所有数据都存放在在线设备一样,不会对数据库应用产生任何影响。
常听说MySQL中3表 join 的执行流程并不是前两张表 join 得出结果,再与第三张表进行 join;而是3表嵌套的循环连接。那这个3表嵌套的循环连接具体又是个什么流程呢?与前两张表 join 得出结果再与第三张表进行 join 的执行效率相比如何呢?下面通过一个例子来分析分析。
set optimizer_switch='block_nested_loop=off';
关联字段无索引的情况下强制使用索引嵌套循环连接算法,目的是更好的观察扫描行数。
表结构和数据如下:
示例SQL:
通过 slow log 得知一共扫描 24100 行:
执行计划显示用的索引嵌套循环连接算法:
扫描行数构成:
总行数=100+4000+20000=24100。
从这个结果来看,join 过程像是先 t1 和 t3 join 得出 20 行中间结果,再与 t2 进行 join 得出结果。这结论与我们通常认为的 3表 join 实际上是3表嵌套的循环连接不一样,接着往下看。
查看执行计划成本:
mysql explain format=json select * from t1 join t2 on t1.b=t2.b join t3 on t1.b=t3.b where t1.a21\G
其他信息:
IO成本= 1*1.0 =1
CPU成本= 100*0.2 =20
t1总成本=21
IO成本= 1*1.0 =1
CPU成本= 200*0.2 =40
t3表总成本= 驱动表扇出*(IO成本+CPU成本) = 20*(1+40) =820
阶段性总成本= 21+820 =841
此处 eval_cost=80,实则为 驱动表扇出*被驱动每次扫描行数*filtered*成本常数 ,即 20*200*10%*0.2 。
简化公式为: eval_cost=rows_produced_per_json*成本常数
IO成本= 4*1.0 =4
CPU成本= 1000*0.2 =200
t2表总成本= 前2表join的扇出*(IO成本+CPU成本) = 400*(4+200) =81600
阶段性总成本= 841+81600 =82441
此处 eval_cost=8000,即 rows_produced_per_json*成本常数 ,即 40000*0.2
根据执行计划成本分析:
这样看,3表 join 流程是:
注意,由于造的数据比较特殊,所以第 3 步得出的中间结果集实际上只有 1行,所以最终 t2 表的查找次数是 20*1=20 ,所以扫描总行数是 20*1000 。所以单看 slow log 中显示的 24100 行,会误认为是先得出 t1 和 t3 join 的结果,再去和 t2 进行 join。
当我调整 t3 的数据,删除20行,再插入20行,使满足 b21 的数据翻倍,这样“第 3 步得出的中间结果集”变成 2 行:
再来看slow log 中扫描的总行数为44100,t1、t3的扫描行数不变,t2 的扫描行数变为 20*2*1000=40000 :
为什么执行计划中分析得到的是 t2 表查找 400 次呢?
因为执行计划对t1 join t3 的扇出是个估算值,不准确。而 slow log 是真实执行后统计的,是个准确值。
为什么执行计划中,t2表的执行次数是用“t1 join t3 的扇出”表示的?这不是说明 t1 先和 t3 join,结果再和 t2 join?
其实拆解来看,“3表嵌套循环” 和 “前2表 join 的结果和第3张表 join” 两种算法,成本是一样的,而且如果要按3表嵌套循环的方式展示每张表的成本将非常复杂,可读性不强。所以执行计划中这么表示没有问题。
总的来说,对于3表join或者多表join 来说,“3表嵌套循环” 和 “先2表 join,结果和第3张表join” 两种算法,成本是一样的。要注意的一点是3表嵌套循环成本并非如下图写的:n m x,而是 n (m+a x),其中 a 为 t2 满足单个等值条件的平均值。
当被驱动表的关联字段不是唯一索引,或者没有索引,每次扫描行数会大于1时,其扇出误差会非常大。比如在上面的示例中:
t3 实际的扇出只有 20,但优化器估算值是 总扫描行数的 10%,由于t3表的关联字段没有索引,所以每次都要全表扫描200行,总的扫描行数= 20*200 =4000,扇出= 4000*10% =400,比实际的20大了20倍。尤其对于后续表的 join 来说,成本估算会产生更严重的偏差。
如果是 left join,每个被驱动表的 filtered 都会被优化器认定为 100%,误差更大!
通常建议join不超过2表,就是因为优化器估算成本误差大导致选择不好的执行计划,如果要用,一定要记住:关联字段必须要有索引,最好有唯一性或者基数大。
关联的表用join,保证每张表都可以使用索引,可以最大限度缩小数据范围的那张表尽量优先查询.写好的语句可以用explain分析一下看看.
explain mysqlsql语句
你这个需求,就是N个表的各自SUM求和,无论用什么语句,从效率上是没法提高的,因为数据运算没法避免。
给你几个参考建议:
左连接是没有必要的,你需要的其实就是不同表各自的sum,应该各自查询就好了
分开语句写,语句更精简
这样的需求,最好使用存储过程和循环语句,在需求上可以更灵活,可以查询任意天数和任意起始日期的数据
当数据量很多(天数积累),并且查询比较频繁的时候,应该引入“中间表”或“临时表”,表中每条记录记录一天的sum值(可以通过存储过程或者定时任务维护),这样再次查询会更有效率。