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索引是一个排序的列表,在这个列表中存储着索引的值和包含这个值的数据所在的物理地址(类似于C语言的链表用过指针指向数据记录的内存地址)
使用索引后可以不用扫描全表来定位某行的数据,而是先通过索引表找到该行数据对应的物理地址然后访问相应的数据,因此能加快数据库的查询速度
索引就好比是一本书的目录,可以根据目录中的页码快速找到所需的内容
索引是表中一列或者若干列值排序的方法
建立索引的目的是加快对表中记录的查找或排序
提高查询速度、降低IO成本、加快表与表的连接减少分组排序时间
索引虽可以提升数据库查询的速度,但并不是任何情况下都适合创建索引。因为索引本身会消耗系统资源,在有索引的情况下,数据库会先进行索引查询,然后定位到具体的数据行,如果索引使用不当,反而会增加数据库的负担
创建索引的目的本身就是一种MySQL优化方式,根据以上创建索引的原则依据,总结以下适合创建索引的字段场景
创建一个数据库
- create database suoyin;
- use suoyin;
- create table member (id int(10),name varchar(10),cardid varchar(18),phone varchar(11),address varchar(50),remark text);
- desc member;
- insert into member values (1,'zhangsan','123','111111','nanjing','this is vip');
- insert into member values (4,'lisi','1234','444444','nanjing','this is normal');
- insert into member values (2,'wangwu','12345','222222','benjing','this is normal');
- insert into member values (5,'zhaoliu','123456','555555','nanjing','this is vip');
- insert into member values (3,'qianqi','1234567','333333','shanghai','this is vip');
- insert into member values (6,'liuyi','123456','666666','nanjing','this is vip');
- insert into member values (7,'laoba','1234567','888888','shanghai','this is vip');
- select * from member;
最基本的索引类型,没有唯一性之类的限制
格式:cteate index 索引名 on 表名 (列名[(lengh)]);
- create index phone_index on member (phone); #将phone列创建为索引
- desc member; #查看表结构
- show create table member; #也可以查看索引是否创建成功
- 格式:alter table 表名 add index 索引名 (列名);
-
- 例:
- alter table member add index id_index (id);
- show create table member;
- 格式:create table 表名 (字段1 数据类型,字段2 数据类型[,...],index 索引名 (列名));
-
- 例:
- create table test (id int(4) not null,name varchar(10) not null,cardid varchar(20) not null,index id_index (id));
- show create table test;
与普通索引类似,但是区别是唯一索引列的每个值都唯一
唯一索引允许有空值(和主键不通)。如果使用组合索引创建,则列值的组合必须唯一。添加唯一键将自动创建唯一索引
格式:create unique index 索引名 on 表名(列名);
- create unique index address_index on member (address);
- #因为address每个值不具有唯一性,所以会创建失败
- create unique index name_index on member (name);
- #将name创建为唯一索引
- show create table member; #检查是否创建索引
格式:alter table 表名 add unique 索引名 (l列名);
- alter table member add unique cardid_index (cardid);
- show create table member;
修改一下即可
格式:create table 表名 (字段1 数据类型,字段2 数据类型[,...],unique 索引名名 (列名));
- create table test02 (id int(4),name varchar(20),unique id_index (id));
- show create table test02;
是一种特殊的唯一索引,必须指定为"primary key",一个表只有一个主键,不允许有空值。添加主键将自动创建主键索引
格式:create table 表名 ([...],primart key (列名));
- create table test1 (id int primary key,name varchar(20));
- #创建表的时候创建主键(系统在创建主键的时候会自动创建索引)
- create table test2 (id int,name varchar(20),primary key (id));
- #创建表的时候,加入主键索引,指向字段id
- show create table test1;
- show cterte table test2;
- 查询创建的主键索引
test1
test2
alter table test1 add primary key (name);
可以是单列上创建的索引,也可以是在多列上创建的索引
- create table test01 (id int not null,name varchar(20),cardid varchar(20),index index_test01 (id,name));
- #创建一个表,定义字段和组合索引
- show create table test01;
- #查看表的内容
- insert into test01 values(1,'zhangsan','123456');
- #插入一条数据
- select * from test01 where name='zhangsan' and id=1;
- #组合查看数据内容
适合在进行模糊查询的时候使用,可用于在一篇文章中检索文本信息
在mysql5.6 版本以前fulltext索引可用于myisam引擎,在5.6版本之后innodb引擎也支持fulltext索引,全文索引可以在char、varchar或text类型的列上创建,每个表只允许有一个全文索引。
- select * from member;
- create fulltext index remark_index on member (remark);
- show create table member;
- alter table member add fulltext name_index (name);
- show create table member;
- create table test01(id int(4),name char(10),genter char(2), age int(2),address char(20),fulltext index suoyin_index(address));
-
- show create table test01;
-
- select * from member where match(name) against('lisi');
-
- 或者
-
- select * from member where name='lisi';
- show index from 表名;
- show index from 表名\G; 竖向显示表索引信息
- show keys from 表名;
- show keys from 表名\G;
各字段含义如下
table | 含义 |
Non_unique | 如果索引不能包括重复词,则为0;如果可以,则为1. |
Key_name | 索引的名称。 |
seq_in_index | 索引中的列序号,从1开始。 |
Column_name | 列名称。 |
Collatian | 列以什么方式存储在究引中,在MySQL中,有值A'(升序)或NULL(无分类〕 |
Cardinality | 索引中唯一值敬目的估计值. |
Sub_part | 如果列只是被部分地编入索引,则为被编入索引I的字符的数日。如果淼列被编入索引,则为NULL, |
acked | 指示关键字如何被压缩。如果没有被压缩,则为NULL. |
Null | 如果列含有NULL,则含有YES。如果没有,则该列含有NO。 |
lndex_type | 用过的索引方法(BTREE,FULLTEXT,HASH,RTREE). |
Comment | 备注, |
- drop index name_index on member;
- desc member;
- alter table member drop index phone_index;
- show create table member;
共享锁:又叫做读锁,当用户要进行数据的读取时,对数据加上共享锁,共享锁可以同时加上多个。
排他锁:又叫做写锁,当用户要进行数据的写入时,对数据加上排他锁,排他锁只可以加一个,他和其他的排他锁,共享锁都相斥。
MySQL有三种锁的级别:页级、表级、行级
表级锁:开销小,加锁快;不会出现死锁;锁定粒度大,发生锁冲突的概率最高,并发度最低。
行级锁:开销大,加锁慢;会出现死锁;锁定粒度最小,发生锁冲突的概率最低,并发度也最高。
页面锁:开销和加锁时间界于表锁和行锁之间;会出现死锁;锁定粒度界于表锁和行锁之间,并发度
MyISAM中是不会产生死锁的,因为MyISAM总是一次性获得所需的全部锁,要么全部满足,要么全部等待。而在InnoDB中,锁是逐步获得的,就造成了死锁的可能。
两个或两个以上的进程在执行过程中,因争夺资源而造成的一种互相等待的现象,若无外力作用,它们都将无法推进下去。此时称系统处于死锁状态或系统产生了死锁,这些永远在互相等待的进程称为死锁进程。
系统资源不足。
进程运行推进的顺序不合适。
资源分配不当等。
如果系统资源充足,进程的资源请求都能够得到满足,死锁出现的可能性就很低,否则就会因争夺有限的资源而陷入死锁。其次,进程运行推进顺序与速度不同,也可能产生死锁。
产生死锁的四个必要条件
死锁4大要素:互斥,持有并请求,不可剥夺,持续等待
互斥条件:一个资源每次只能被一个进程使用。
请求与保持条件:一个进程因请求资源而阻塞时,对已获得的资源保持不放。
不剥夺条件:进程已获得的资源,在末使用完之前,不能强行剥夺。
循环等待条件:若干进程之间形成一种头尾相接的循环等待资源关系。
这四个条件是死锁的必要条件,只要系统发生死锁,这些条件必然成立,而只要上述条件之一不满足,就不会发生死锁。
解决方法
撤消陷于死锁的全部进程;
逐个撤消陷于死锁的进程,直到死锁不存在;
从陷于死锁的进程中逐个强迫放弃所占用的资源,直至死锁消失。
从另外一些进程那里强行剥夺足够数量的资源分配给死锁进程,以解除死锁状态
使用事务时,尽量缩短事务的逻辑处理过程,及早提交或回滚事务;
设置死锁超时参数为合理范围,如:3分钟-10分种;超过时间,自动放弃本次操作,避免进程悬挂;
优化程序,检查并避免死锁现象出现;
对所有的脚本和SP都要仔细测试,在正式版本之前;
所有的SP都要有错误处理(通过@error);
一般不要修改SQL SERVER事务的默认级别。不推荐强行加锁。
以固定的顺序访问表和行。
大事务拆小。大事务更倾向于死锁,如果业务允许,将大事务拆小。
在同一个事务中,尽可能做到一次锁定所需要的所有资源,减少死锁概率。
降低隔离级别。如果业务允许,将隔离级别调低也是较好的选择,比如将隔离级别从RR调整为RC,可以避免掉很多因为gap锁造成的死锁。
为表添加合理的索引。可以看到如果不走索引将会为表的每一行记录添加上锁,死锁的概率大大增大
分为两种情景:
对于不同事务访问不同的表,尽量做到访问表的顺序一致;
对于不同事务访问相同的表,尽量对记录的id做好排序,执行顺序一致;