MySQL索引、事务与存储引擎——个人整理,感谢观看

一,索引

1.1概念

  • 排序的列表,索引值和这个值所对应的位置,物理地址;
  • 方便查询,通过物理地址就可以找到所需数据;
  • 表中一列或若干列值排序的方法;
  • 占用额外的磁盘空间;

1.2作用优点

  • 快速定位,加快查询速率;
  • 当数据表很大后查询多个表示,效率提高;
  • 降低数据库的IO成本,降低数据库的排序成本;
  • 创建唯一索引保证数据表数据的唯一性;
  • 加快数据表与表之间的连接;
  • 使用分组和排序时,可大大的减少组合排序时间;

1.3分类

  • 普通索引
  • 最基本的索引类型,没有唯一性之类的限制
  • 创建普通的索引的方式
  • 唯一索引
  • 与 ‘普通索引’ 基本相同
  • 区别普通索引:索引列的所有值只能出现一次,必须唯一
  • 主键索引
  • 是一种特殊的唯一索引,指定为‘primary key’ (小写了)
  • 一个表只能有一个主键,不允许有空值
  • 组合索引(单列与多列)
  • 可以是单列上创建的, 也是可以是多列上创建的
  • 最左原则,从左往右依次执行
  • 全文索引
  • mysql从3.23.23版本开始支持全文索引和全文检索
  • 索引类型为fulltext
  • 可以在 CHAR,VARCHAR或者TEXT类型的列上创建

图示:
在这里插入图片描述

二,创建索引的原则依据

适合做索引的条件

  • 表的主键,外键
  • 记录数超过300行的表
  • 经常与其他表进行连接的表,在连接字段上建立索引
  • 经常出现在 where 子句中的字段,特别是大表的字段
  • 选择性比较高的字段上
  • 小字段也可以建立

不适合做索引的条件

  • 唯一性太差的字段
  • 更新太频繁的字段
  • 大的文本字段甚至超长字段

三,查看, 删除,索引的方法

  • 查看索引

show index from 表名;

show keys from 表名;

  • 删除索引

drop index 索引名 on 表名;

alter table 表名 drop 索引名;

四,事务

4.1概念

  • 一种保护机制吧,一个操作序列,包含了一组数据库操作命令,并且把所有的命令作为一个整体一起向系统提交或撤销操作请求,即这组数据库命令要么都执行,要么都不执行
  • 不可分割的工作逻辑单元,在数据库系统上执行并发操作时,事务是最小的控制单元
  • 适用于多用户同时操作的数据库系统的场景,数据比较敏感的关键性操作等。如:银行,证券交易系统…
  • 通过事务的整体性以保证数据的一致性!!

4.2事务的ACID特点

  • 原子性

事务是一个完整的操作,事务的各元素是不可分的
事务中的所有元素必须作为一个整体提交或回滚
如果事务中的任何元素失败,则整个事务将失败

  • 一致性
  • 当事务完成时,数据必须处于一致状态
  • 在事务开始前,数据库中存储的数据处于-致状态
  • 在正在进行的事务中,数据可能处于不一致的状态
  • 当事务成功完成时,数据必须再次回到已知的一致状态
  • 隔离性
  • 对数据进行修改的所有并发事务是彼此隔离的,表明事务必须是
    独立的,它不应以任何方式依赖于或影响其他事务
  • 修改数据的事务可在另一个使用相同数据的事务开始之前访问这
    些数据,或者在另一个使用相同数据的事务结束之后访问这些数
  • 持久性
  • 指不管系统是否发生故障,事务处理的结果都是永久的
  • 一旦事务被提交,事务的效果会被永久地保留在数据库中

4.3事务控制语句

  • Mysql事务默认是自动提交的,当sql语句提交时事务便自动提交
  • 控制语句
  • BEGIN或START TRANSACTION
  • COMMIT
  • ROLLBACK
  • SAVEPOINT 事务名
  • RELEASE SAVEPOINT 事务名
  • ROLLBACK TO 事务名
  • SET TRANSACTION
  • 控制语句解释:(按自上到下顺序解释:)

显示开启一个事务;
提交事务,并使已对数据库进行的所有修改变为永久性;
回滚, 会结束用户的事务,并撤销正在进行的所有未提交的修改;
允许在事务中创建一个保存点,一个事务中可以有多个
删除一个事务的保存点,当没有指定保存点是,执行该语句会显示异常
把事务会滚到保存的事务点;
用来设置事务的隔离级别。lnnonDB 存储引擎提供事务的隔离级别,有read uncommitted , read committed …

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  • 先搭建库,表,添加数据;
创建数据库:
mysql> create database uou;
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)

          
创建数据表:
mysql> create table lol(
    -> id int(4) not null primary key auto_increment,
    -> name varchar(10) not null,
    -> address varchar(50) default 'taihe',
    -> age int(3) not null);
    
在表中添加数据:
mysql> insert into lol
    -> (name,address,age) values
    -> ('小明','北京',23),
    -> ('小刚','南京',20);

查看数据记录
mysql> select * from lol;
+----+--------+---------+-----+
| id | name   | address | age |
+----+--------+---------+-----+
|  1 | 小明   | 北京    |  23 |
|  2 | 小刚   | 南京    |  20 |
+----+--------+---------+-----+


  • 事务操作
mysql> begin;   
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

mysql> insert into lol
    -> (name,address,age)
    -> values
    -> ('小红','深圳',22);


mysql> select * from lol;
+----+--------+---------+-----+
| id | name   | address | age |
+----+--------+---------+-----+
|  1 | 小明   | 北京    |  23 |
|  2 | 小刚   | 南京    |  20 |
|  3 | 小红   | 深圳    |  22 |
+----+--------+---------+-----+
3 rows in set (0.00 sec)

mysql> savepoint a;          #保存到一个事务点名a;
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)


mysql> insert into lol   #写入数据验证
    -> (name,address,age)
    -> values
    -> ('小兰','上海',25);
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)

mysql> select * from lol;
+----+--------+---------+-----+
| id | name   | address | age |
+----+--------+---------+-----+
|  1 | 小明   | 北京    |  23 |
|  2 | 小刚   | 南京    |  20 |
|  3 | 小红   | 深圳    |  22 |
|  4 | 小兰   | 上海    |  25 |
+----+--------+---------+-----+
4 rows in set (0.00 sec)



mysql> rollback to a;    #回滚到保存点a;
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

mysql> select * from lol;
+----+--------+---------+-----+
| id | name   | address | age |
+----+--------+---------+-----+
|  1 | 小明   | 北京    |  23 |
|  2 | 小刚   | 南京    |  20 |
|  3 | 小红   | 深圳    |  22 |
+----+--------+---------+-----+
3 rows in set (0.00 sec)

mysql> insert into lol      #重新写入数据
    -> (name,address,age)
    -> values
    -> ('小兰','上海',25);
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)

mysql> commit;	        #提交数据之后,保证一致性,才会显示!!

退出当前管理用户账号,从新登录进来,会看到数据已经写进去!

五,存储引擎

5.1介绍

  • MySQL中的数据用各种不同的技术存储在文件中,每
    一种技术都使用不同的存储机制、索引技巧、锁定水平
    并最终提供不同的功能和能力,这些不同的技术以及配
    套的功能在MySQL中称为存储引擎

  • 存储引擎是MySQL将数据存储在文件系统中的存储方
    式或者存储格式

  • MySQL常用的存储引擎
    ●MyISAM
    ●InnoDB

  • MySQL数据库中的组件,负责执行实际的数据I/0操作

  • MySQL系统中,存储引擎处于文件系统之上,在数据
    保存到数据文件之前会传输到存储引擎,之后按照各个
    存储引擎的存储格式进行存储

5.2 MyISAM

  • MyISAM不支持事务,也不支持外键
  • 访问速度快
  • 对事务完整性没有要求
  • MyISAM在磁盘.上存储成三个文件
    ●.frm文件存储表定义
    ●数据文件的扩展名为.MYD (MYData)
    ●索引文件的扩展名是.MYI (MYIndex)

■表级锁定形式,数据在更新时锁定整个表
■数据库在读写过程中相互阻塞
●会在数据写入的过程阻塞用户数据的读取
●也会在数据读取的过程中阻塞用户的数据写入
■数据单独写入或读取,速度过程较快且占用资源相对少
■MyIAM支持的存储格式
●静态表
●动态表
●压缩表

5.3 MyISAM适用的生产场景

  • 公司业务不需要事务的支持
  • 单方面读取或写入数据比较多的业务
  • MyISAM存储引擎数据读写都比较频繁场景不适合
  • 使用读写并发访问相对较低的业务
  • 数据修改相对较少的业务
  • 对数据业务-致性要求不是非常高的业务
  • 服务器硬件资源相对比较差

5.4 InnoDB介绍

  • 支持4个事务隔离级别
  • 行级锁定,但是全表扫描仍然会是表级锁定
  • MyISAM存储引擎数据读写都比较频繁场景不适合
  • 使用读写并发访问相对较低的业务
  • 数据修改相对较少的业务
  • 对数据业务-致性要求不是非常高的业务
  • 服务器硬件资源相对比较差

5.5 适用生产场景分析

  • 业务需要事务的支持
  • 行级锁定对高并发有很好的适应能力,但需确保查询是
    通过索引来完成
  • 业务数据更新较为频繁的场景
    如:论坛,微博等
  • 业务数据一致性要求较高
    如:银行业务
  • 硬件设备内存较大,利用Innodb较好的缓存能力来提
    高内存利用率,减少磁盘IO的压力

5.6 企业选择存储引擎依据

  • 需要考虑每个存储引擎提供的核心功能及应用场景
  • 支持的字段和数据类型
    所有引擎都支持通用的数据类型
    但不是所有的引|擎都支持其它的字段类型,如二进制对象
  • 锁定类型:不同的存储引擎支持下同级别的锁定
    表锁定
    行锁定
  • 索引的支持
    建立索弓|在搜索和恢复数据库中的数据时能显著提高性能
    不同的存储弓|擎提供不同的制作索引|的技术
    有些存储引擎根本不支持索引
  • 事务处理的支持
    提高在向表中更新和插入信息期间的可靠性
    可根据企业业务是否要支持事务选择存储弓|擎

六,修改存储引擎方法

方法1:
alter table 表名  engine=引擎;

方法2:
vi  /etc/my.cnf
在[mysqld]配置段内添加,指定默认引擎并重启服务;
default-storage-engine=innoDB
重启mysqld

方法3:
create table  表名  (字段....)  engine = 引擎;

方法4:
Mysql_convert_table_format--user=root--password=密码 --sock=/tmp/mysql.sock --engine = 引擎  库名  表名

yum -y install perl-DBI perl-DBD-MySQL
/usr/local/mysql/bin/mysql_convert_table_format --user=root --password='123456' --sock=/tmp/mysql.sock auth

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