環境資訊中心綜合外電;姜唯 編譯;林大利 審校
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摘錄自2018年8月21日科技新報報導
希臘小島蒂洛斯(Tilos)可說是愛琴海著名渡假勝地,擁有豐富環境生態與優美的海洋景致,而近期該島將透過裝置量達 200KW 太陽光電與 800KW 風能,進一步成為地中海首座 100% 再生能源供電的綠能島嶼。
蒂洛斯島希望能透過綠能達成電力自給自足。目前技術人員則正最終測試再生能源系統,預計將在 2018 年下旬全面上路,屆時該渡假小島將可透過裝置量達 200KW 太陽能、800KW 風力發電與儲存容量(storage capacity)為 2.4MWh 的儲能系統達到 100% 綠能供電。
該島將採用 NaNiCl2 熔鹽儲能系統,可在日照強和風大情況下儲存綠能多餘電力,並於夜間與旅遊旺季等需求量大、發電量較低時釋出電力並維持電網供電,而為提升微電網管理系統,住家與企業也會安裝智慧電錶來計算用電尖峰的時間。
歐盟執行執委會表示,蒂洛斯將成為地中海第一個電力自主的再生能源島嶼,且由於大多海島都難以跟歐洲大陸電網相連,歐盟也打算將蒂洛斯再生能源計畫應用於其他島嶼。
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摘錄自2018年8月29日中廣新聞報導
法國和英國漁民為了扇貝捕撈,累積已久的怨恨,瞬間爆發,總共幾十艘漁船,在英吉利海峽上,先是叫罵,丟擲物品,接著彼此衝撞,英國漁船因為數量不敵法國,落荒而逃。英國漁民現在要求政府派軍艦護漁。
英國與法國漁民在英吉利海峽因為扇貝捕撈,引發衝突,導致關係緊張,由來已久,五年前,雙方達成協議,英國同意不使用大型漁船作業,來換取更多的漁權。不過法國有休漁政策,英國沒有,法國漁船每年5月中到10月不能捕撈,英國漁船則全年都可以作業,法國漁民覺得不公平,更讓他們火大的是,英國捕獲的扇貝,大約三分之一出口,其中多數銷到法國。
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關於變量的命名,這又是一個容易引發程序員論戰的話題。如何命名才能更具有可讀性、易寫性與明義性呢?眾說紛紜。
本期“Python為什麼”欄目,我們將聚焦於變量命名中的連接方式,來切入這塊是非之地,想要回答的問題是——Python 為什麼要推薦蛇形命名法?
首先一點,對於單個字符或者單詞 (例如:a、A、PYTHON、Cat),當它們被用作變量名時,大致有全小寫、全大寫和首字母大寫這幾種情況。編程語言中出現這些情況時,它們基本上跟英語的表達習慣是相同的。
但是,編程語言為了令變量名表達出更豐富的含義,通常需要使用多個單詞或符號。 英語習慣使用空格來間隔開單詞,然而這種用法在編程語言中會帶來一些麻煩,所以程序員們就創造出了另外的方法:
總體而言,這些命名法都是要克服單詞間的空格,從而把不同單詞串連起來, 最終達到創造出一種新的“單詞”的效果。
我畫了一張思維導圖,大略區分了這幾種命名法:
如果按照受眾量與知名程度排名,毫無疑問排前兩位的是駝峰命名法和蛇形命名法。
我們可以簡單比較一下它們的優缺點:
由此可見,它們各有優缺點,但哪一方都不具有壓倒性。我個人稍微偏好於蛇形命名法,但是在需要用駝峰命名的時候(比如寫 Java 時),也能無障礙切換。
需要指出的是,Python 也推薦使用駝峰式命名,那是在類名、Type 變量、異常 exception 名這些情況。而在包名、模塊名、方法名和普通變量名 等情況,則是推薦用蛇形命名(lower_case_with_underscores)。
那麼,為什麼 Python 會推薦用蛇形命名法呢?
最大的原因是歷史原因。 蛇形命名方式起源於 1960 年代,那時它甚至還沒有特定的名稱。Python 從 C 語言中借鑒過來后,給它起名為“lower_case_with_underscores”,即帶下劃線的小寫命名。
直到 21 世紀初的幾年,在 Intel 和 Ruby 社區中,才有人開始以“snake_case”即蛇形命名來稱呼它。
現今有不少編程語言在某些場景下會推薦使用蛇形命名法,而 Python 則是其中最早這麼做的之一,並且是使用場景最多的語言之一。
維基百科上統計了一份清單,可以看出 Python 對它的偏好:
其次,還有一個比較重要的原因,那就是 Python 對下劃線“_”的獨特偏愛。
比如類似於 _xx、__xx、xx_、__xx__ 等等的寫法就隨處可見,甚至還有孤零零一個下劃線 _ 作為變量的特殊情況。這樣看來,下劃線作為單詞間的連接,恰恰是這種傳統習慣的一部分。
最後,我還看到過一種解釋:因為 Python 是蟒蛇啊,理所當然是用蛇形命名……
對於這三個解釋,你們是如何感想的呢?對於蛇形命名法,大家是喜歡還是不喜歡呢?歡迎留言交流。
寫在最後:本文屬於“Python為什麼”系列(Python貓出品),該系列主要關注 Python 的語法、設計和發展等話題,以一個個“為什麼”式的問題為切入點,試着展現 Python 的迷人魅力。部分話題會推出視頻版,請在 B 站收看,觀看地址:視頻地址
公眾號【Python貓】, 本號連載優質的系列文章,有Python為什麼系列、喵星哲學貓系列、Python進階系列、好書推薦系列、技術寫作、優質英文推薦與翻譯等等,歡迎關注哦。
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今天我們宣布EF Core 5.0發布第五個預覽版。
EF Core 5.0 的預覽版要求 .NET Standard 2.1。這意味着:
EF Core 5.0 在 .NET Core 3.1 上運行,不需要 .NET 5。根據 .NET 5 計劃的改變,這可能會在未來發生變化。
EF Core 5.0 運行在其他支持 .NET Standard 2.1 的平台上。
EF Core 5.0 將不會在 .NET Standard 2.0 平台上運行,包括 .NET Framework。
使用NuGet添加,例如添加SQL Server的提供程序:
dotnet add package Microsoft.EntityFrameworkCore.SqlServer --version 5.0.0-preview.5.20278.2
目前發布的 EF Core包包括:
Microsoft.EntityFrameworkCore – 主程序
Microsoft.EntityFrameworkCore.SqlServer – SQL Server與SQL Azure提供者
Microsoft.EntityFrameworkCore.Sqlite – SQLite提供者
Microsoft.EntityFrameworkCore.Cosmos – Azure Cosmos DB提供者
Microsoft.EntityFrameworkCore.InMemory – 內存數據庫提供者
Microsoft.EntityFrameworkCore.Tools –Visual Studio Package Manager Console的 EF Core PowerShell命令
Microsoft.EntityFrameworkCore.Design – EF Core的設計時組件
Microsoft.EntityFrameworkCore.SqlServer.NetTopologySuite – SQL Server 空間類型支持
Microsoft.EntityFrameworkCore.Sqlite.NetTopologySuite – SQLite空間類型支持
Microsoft.EntityFrameworkCore.Proxies –延遲加載與變化跟蹤代理
Microsoft.EntityFrameworkCore.Abstractions – 分離的EF Core抽象
Microsoft.EntityFrameworkCore.Relational – 關係數據庫提供程序的共享EF Core組件
Microsoft.EntityFrameworkCore.Analyzers – EF Core的C#分析器
Microsoft.EntityFrameworkCore.Sqlite.Core – SQLite提供者(沒有打包的本機二進制文件)
我們還發布了Microsoft.Data.Sqlite.Core ADO.NET provider的預覽版。
與EF Core 3.0和3.1一樣,dotnet EF命令行工具不再包含在.NET Core SDK中。在執行EF Core的migration或scaffolding命令之前,必須將此包作為全局或本地工具安裝。
若要全局安裝預覽版工具,需要先使用以下命令卸載現有的版本:
dotnet tool uninstall --global dotnet-ef
然後,進行安裝:
dotnet tool install --global dotnet-ef --version 5.0.0-preview.5.20278.2
可以將此新版本的dotnet ef與使用較舊版本的EF Core運行時的項目一起使用。
現在可以在 EF Model中指定數據庫的默認排序規則。
modelBuilder.UseCollation("German_PhoneBook_CI_AS");
然後,Migrations將生成以下內容以在 SQL Server 上創建數據庫:
CREATE DATABASE [Test]
COLLATE German_PhoneBook_CI_AS;
也可以指定用於特定數據庫列的排序規則。
例如:
modelBuilder .Entity<User>() .Property(e => e.Name) .UseCollation("German_PhoneBook_CI_AS");
為了那些不使用migration的人,現在,在 DbContext scaffolding時,將從數據庫進行反向工程。最後,EF.Functions.Collate() 允許使用不同的排序規則進行臨時查詢。
例如:
context.Users.Single(e => EF.Functions.Collate(e.Name, "French_CI_AS") == "Jean-Michel Jarre");
這將生成 SQL Server 的以下查詢:
SELECT TOP(2) [u].[Id], [u].[Name] FROM [Users] AS [u] WHERE [u].[Name] COLLATE French_CI_AS = N'Jean-Michel Jarre'
請注意,臨時排序規則應謹慎使用,因為它們會對數據庫性能產生負面影響。
參數現在從命令行傳入IDesignTimeDbContextFactory 的 CreateDbContext 方法。
例如,為了指示這是開發構建,可以在命令行上傳遞自定義參數(例如 dev):
dotnet ef migrations add two --verbose --dev
然後,此參數將傳遞到工廠:
public class MyDbContextFactory : IDesignTimeDbContextFactory<SomeDbContext> { public SomeDbContext CreateDbContext(string[] args) => new SomeDbContext(args.Contains("--dev")); }
現在,可以將無跟蹤查詢配置為執行標識解析。
例如,以下查詢將為每個Post創建新的Blog實例,即使每個Blog具有相同的主鍵也是如此。
context.Posts.AsNoTracking().Include(e => e.Blog).ToList();
但是,可以更改此查詢以確保只創建單個 Blog 實例,但代價通常是稍微慢一點,並且使用更多內存:
context.Posts.AsNoTracking().PerformIdentityResolution().Include(e => e.Blog).ToList();
請注意,這僅適用於無跟蹤查詢,因為所有跟蹤查詢都已表現出此行為。
大多數數據庫允許在計算后存儲計算列的值。
雖然這佔用磁盤空間,但計算列在更新時只計算一次,而不是在每次檢索其值時計算。
這還允許對某些數據庫的列設置索引。
EF Core 5.0 允許將計算列配置為存儲列。
例如:
modelBuilder .Entity<User>() .Property(e => e.SomethingComputed) .HasComputedColumnSql("my sql", stored: true);
EF Core 現在支持 SQLite 數據庫的計算列。
提供了以下短鏈接,便於參考和訪問。
https://devblogs.microsoft.com/dotnet/announcing-entity-framework-core-5-0-preview-5/?utm_source=vs_developer_news&utm_medium=referral
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MySQL使用了B+Tree作為底層數據結構,能夠實現快速高效的數據查詢功能。工作中可怕的是沒有建立索引,比這更可怕的是建好了索引又沒有使用到。
本文將圍繞着如何優雅的使用索引,圖文並茂地和大家一起探討索引的正確打開姿勢,不談底層原理,只求工作實戰。
page之間是雙鏈表形式,而每個page內部的數據則是單鏈表形式存在。當進行數據查詢時,會限定位到具體的page,然後在page中通過二分查找具體的記錄。
並且索引的順序不同,數據的存儲順序則也不同。所以在開發過程中,一定要注意索引字段的先後順序。
最左匹配原則
當一個索引中包含多個字段時,可以稱之為組合索引。MySQL中有個很重要的規則,即最左匹配原則用來定義組合索引的命中規則,它是指在檢索數據時從聯合索引的最左邊開始匹配。假設對用戶表建立一個聯合索引(a,b,c),那麼條件a,(a,b),(a,b,c)都會用到索引。
在匹配過程中會優先根據最左前面的字段a進行匹配,然後再判斷是否用到了索引字段b,直到無法找到對應的索引字段,或者對應的索引被”破壞“(下文中會介紹)。
以下是本文中操作實踐用到的初始化語句,有條件的同學可以再本地執行,建議使用MySQL5.6+版本,畢竟實操才是學習的最佳途徑。
SET NAMES utf8mb4;
-- ----------------------------
-- Table structure for test_table
-- ----------------------------
DROP TABLE IF EXISTS `test_table`;
CREATE TABLE `test_table` (
`id` bigint(20) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`a` varchar(255) COLLATE utf8mb4_bin NOT NULL,
`b` varchar(255) COLLATE utf8mb4_bin NOT NULL,
`c` varchar(255) COLLATE utf8mb4_bin NOT NULL,
`d` varchar(255) COLLATE utf8mb4_bin NOT NULL,
PRIMARY KEY (`id`),
KEY `idx_a_b_c` (`a`,`b`,`c`)
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=5 DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_bin;
-- ----------------------------
-- Records of test_table
-- ----------------------------
BEGIN;
INSERT INTO `test_table` VALUES
(1, 'zhangsan', '12222222222', '23', 'aafasd'),
(2, 'lisi', '13333333333', '21', 'cxvcxv'),
(3, 'wanger', '14444444444', '24', 'dfdf'),
(4, 'liqiang', '18888888888', '18', 'ccsdf');
COMMIT;
盡量使用自增長主鍵
使用自增長主鍵的原因筆者認為有兩個。首先能有效減少頁分裂,MySQL中數據是以頁為單位存儲的且每個頁的大小是固定的(默認16kb),如果一個數據頁的數據滿了,則需要分成兩個頁來存儲,這個過程就叫做頁分裂。
如果使用了自增主鍵的話,新插入的數據都會盡量的往一個數據頁中寫,寫滿了之後再申請一個新的數據頁寫即可(大多數情況下不需要分裂,除非父節點的容量也滿了)。
自增主鍵
非自增主鍵
其次,對於緩存友好。系統分配給MySQL的內存有限,對於數據量比較多的數據庫來說,通常只有一小部分數據在內存中,而大多數數據都在磁盤中。如果使用無序的主鍵,則會造成隨機的磁盤IO,影響系統性能。
選擇性高的列優先
關注索引的選擇性。索引的選擇性,也可稱為數據的熵。在創建索引的時候通常要求將選擇性高的列放在最前面,對於選擇性不高的列甚至可以不創建索引。如果選擇性不高,極端性情況下可能會掃描全部或者大多數索引,然後再回表,這個過程可能不如直接走主鍵索引性能高。
索引列的選擇往往需要根據具體的業務場景來選擇,但是需要注意的是索引的區分度越高則價值就越高,意味着對於檢索的性價比就高。索引的區分度等於count(distinct 具體的列) / count(*),表示字段不重複的比例。
唯一鍵的區分度是1,而對於一些狀態值,性別等字段區分度往往比較低,在數據量比較大的情況下,甚至有無限接近0。假設一張表中用data_status來表示數據的狀態,1-有效,2-刪除,則數據的區分度為 1/500000。如果100萬條數據中只有1條被刪除,並且在查詢數據時查找data_status = 0 的數據時,需要進行全表掃描。由於索引也是需要佔用內存的,所以在內存較為有限的環境下,區分度不高的索引幾乎沒有意義。
聯合索引優先於多列獨立索引
聯合索引優先於多列獨立索引, 假設有三個字段a,b,c, 索引(a)(a,b),(a,b,c)可以使用(a,b,c)代替。MySQL中的索引並不是越多越好,各個公司的規定中往往會限制單表中的索引的個數。原因在於,索引本身也會佔用一定的空間,並且維護一個索引時有一定的代碼的,所以在滿足需求的情況下一定要盡可能創建更少的索引。
執行語句:
explain select * from test_table where a = "zhangsan";
explain select * from test_table where a = "zhangsan" and b = "188466668888";
explain select * from test_table where a = "zhangsan" and b = "188466668888" and c = "23";
執行結果分析:
實際上建立(a, b, c)聯合索引時,其作用相當於(a), (a, b), (a, b, c) 三個索引。所以以上三種查詢方式均會命中索引。
覆蓋索引避免回表
覆蓋索引如果執行的語句是 select ID from T where k between 3 and 5,這時只需要查 ID 的值,而 ID 的值已經在 k 索引樹上了,因此可以直接提供查詢結果,不需要回表。也就是說,在這個查詢裏面,索引 k 已經“覆蓋了”我們的查詢需求,我們稱為覆蓋索引。由於覆蓋索引可以減少樹的搜索次數,顯著提升查詢性能,所以使用覆蓋索引是一個常用的性能優化手段。
覆蓋索引的查詢優化
覆蓋索引同時還會影響索引的選擇,對於(a,b,c)索引來說,理論上來說不滿足最左匹配原則,但是實際上也會走索引。原因在於,優化器認為(a,b,c)索引的性能會高於全表掃描,實際情況也是這樣的,感興趣的小夥伴不妨分析一下上文中介紹的數據結構。
explain select a,b,c from test_table where b = "188466668888" and c = "23";
執行結果:
滿足查詢和排序
索引要滿足查詢和排序。大部分同學在創建索引時,通常第一反應是查詢條件來選擇索引列,需要注意的是查詢和排序同樣重要,我們建立的索引要同時滿足查詢和排序的需求.
包含要排序的列
select c, d from test_table where a = 1 and b = 2 order by c;
雖然查詢條件只使用了a,b兩個字段,但是由於排序用到了c字段,我們能可以建立(a,b,c)聯合索引來進行優化。
保證索引字段順序
如上文中的介紹,索引的字段順序決定了索引數據的組織順序。要想更高性能的檢索數據,一定要盡可能的藉助底層數據結構的特點來進行。如,索引(a, b)的默認組織形式就是先根據a排序,在a相同的情況下再根據b排序。
考慮索引的大小
內存中的空間十分寶貴,而索引往往又需要在內存中。為了在有限的內存中存儲更多的索引,在設計索引時往往要考慮索引的大小。比如我們常用的郵箱,xxxx@xx.com, 假設都是abc公司的,則郵箱後綴完全一致為@abc.com, 索引的區分度完全取決於@前面的字符串。
針對上述情況,MySQL 是支持前綴索引的,也就是說,你可以定義字符串的一部分作為索引。默認地,如果你創建索引的語句不指定前綴長度,那麼索引就會包含整個字符串。
如果使用的 email 整個字符串的索引結構執行順序是這樣的:從 index1 索引樹找到滿足索引值是’liqiang156@11.com’的這條記錄,取得 id (主鍵)的值ID2;到主鍵上查到主鍵值是ID2的行,將這行記錄加入結果集;
取 email 索引樹上剛剛查到的位置的下一條記錄,發現已經不滿足 email=’liqiang156@qq.com’的條件了,循環結束。這個過程中,只需要回主鍵索引取一次數據,所以系統認為只掃描了一行。但是它的問題就是索引的後半部分都是重複的,浪費內存。
這時我們可以考慮使用前綴索引,如果使用的是 index2 (email(7) 索引結構),執行順序是這樣的:從 index2 索引樹找到滿足索引值是’liqiang’的記錄,找到的第一個是 ID1,到主鍵上查到主鍵值是 ID1 的行,判斷出 email 的值是’liqiang156@xxx.com’,加入結果集。
取 index2 上剛剛查到的位置的下一條記錄,發現仍然是’liqiang’,取出 ID2,再到 ID 索引上取整行然後判斷,這次值仍然不對,則丟棄繼續往下取。
重複上一步,直到在 index2 上取到的值不是’liqiang’或者索引搜索完畢之後,循環結束。在這個過程中,要回主鍵索引取 4 次數據,也就是掃描了 4 行。通過這個對比,你很容易就可以發現,使用前綴索引后,可能會導致查詢語句讀數據的次數變多。
不過方法總比困難多,我們在建立索引時可以先通過語句查看一下索引的區分度,或者提前預估餘下前綴長度,對於上述問題我們可以將前綴長度調整為9即可達到效果。索引,在使用前綴索引時,一定要充分考慮數據的特徵,選擇合適的
對於一些比較長的字段的等值查詢,我們也可以採用其他方式來縮短索引的長度。比如url一般都是比較長,我們可以冗餘一列存儲其Hash值。
select field_list from t where id_card_crc=crc32('input_id_card_string') and id_card='input_id_card_string'
對於我們國家的身份證號,一共 18 位,其中前 6 位是地址碼,所以同一個縣的人的身份證號前 6 位一般會是相同的。為了提高區分度,我們可以將身份證號碼倒序存儲。
select field_list from t where id_card = reverse('input_id_card_string');
建立合適的索引是前提,想要取得理想的查詢性能,還應保證能夠用到索引。避免索引失效即是優化。
不在索引上進行任何操作
索引上進行計算,函數,類型轉換等操作都會導致索引從當前位置(聯合索引多個字段,不影響前面字段的匹配)失效,可能會進行全表掃描。
explain select * from test_table where upper(a) = "ZHANGSAN"
對於需要計算的字段,則一定要將計算方法放在“=”後面,否則會破壞索引的匹配,目前來說MySQL優化器不能對此進行優化。
explain select * from test_table where a = lower("ZHANGSAN")
隱式類型轉換
需要注意的是,在查詢時一定要注意字段類型問題,比如a字段時字符串類型的,而匹配參數用的是int類型,此時就會發生隱式類型轉換,相當於相當於在索引上使用函數。
explain select * from test_table where a = 1;
a是字符串類型,然後使用int類型的1進行匹配,此時就發生了隱式類型轉換,破壞索引的使用。
只查詢需要的列
在日常開發中很多同學習慣使用 select * … 來構建查詢語句,這種做法也是極不推薦的。主要原因有兩個,首先查詢無用的列在數據傳輸和解析綁定過程中會增加網絡IO,以及CPU的開銷,儘管往往這些消耗可以被忽略,但是我們也要避免埋坑。
explain select a,b,c from test_table where a="zhangsan" and b = "188466668888" and c = "23";
其次就是會使得覆蓋索引”失效”, 這裏的失效並非真正的不走索引。覆蓋索引的本質就是在索引中包含所要查詢的字段,而 select * 將使覆蓋索引失去意義,仍然需要進行回表操作,畢竟索引通常不會包含所有的字段,這一點很重要。
explain select * from test_table where a="zhangsan" and b = "188466668888" and c = "23";
不等式條件
查詢語句中只要包含不等式,負向查詢一般都不會走索引,如 !=, <>, not in, not like等。
explain select * from test_table where a !="1222" and b="12222222222" and c = 23;
explain select * from test_table where a <>"1222" and b="12222222222" and c = 23;
explain select * from test_table where a not in ("xxxx");
模糊匹配查詢
最左前綴在進行模糊匹配時,一般禁止使用%前導的查詢,如like “%zhangsan”。
explain select * from test_table where a like "zhangsan";
explain select * from test_table where a like "%zhangsan";
explain select * from test_table where a like "zhangsan%";
最左匹配原則
索引是有順序的,查詢條件中缺失索引列之後的其他條件都不會走索引。比如(a, b, c)索引,只使用b, c索引,就不會走索引。
explain select * from test_table where b = "188466668888" and c = "23";
如果索引從中間斷開,索引會部分失效。這裏的斷開指的是缺失該字段的查詢條件,或者說滿足上述索引失效情況的任意一個。不過這裏的仍然會使用到索引,只不過只能使用到索引的前半部分。
explain select * from test_table where a="zhangsan" and b != 1 and c = "23"
值得注意的是,如果使用了不等式查詢條件,會導致索引完全失效。而上一個例子中即使用了不等式條件,也使用了隱式類型轉換卻能用到索引。
同理,根據最左前綴匹配原則,以下如果使用b,c作為查詢條件則不會使用(a, b, c)索引。
執行語句:
explain select * from test_table where b = "188466668888" and c = "23";
執行結果:
索引下推
在說索引下推之前,我們先執行一下SQL。
執行語句:
explain select * from test_table where a = "zhangsan" and c = "23";
上述的最左前綴匹配原則相信大家都能很容易的理解,那麼使用(a, c)條件查詢能夠利用(a, b, c)嗎?答案是肯定的,正如上圖所示。即使沒有索引下推也會會根據最左匹配原則,使用到索引中的a字段。有了索引下推之後會增加查詢的效率。
在面試中通常會問到這樣一個問題,已知有索引(a,b,c)則根據條件(a,c)查詢時會不會走索引呢?答案是肯定的,但是是有版本限制的。
而 MySQL 5.6 引入的索引下推優化(index condition pushdown), 可以在索引遍歷過程中,對索引中包含的字段先做判斷,直接過濾掉不滿足條件的記錄,減少回表次數,是對查詢的一種優化,感興趣的同學可以看一下官方說明https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/index-condition-pushdown-optimization.html。
上述是沒有索引下推,每次查詢完之後都會回表,取到對應的字段進行匹配。
利用索引下推,每次盡可能在輔助索引中將不符合條件數據過濾掉。比如,索引中已經包含了name和age,索引不妨暫且忽略破壞索引匹配的條件直接匹配。
查詢優化-自適應索引順序
查詢時,mysql的優化器會優化sql的執行,即使查詢條件的順序沒有按照定義順序來使用,也是可以使用索引的。但是需要注意的是優化本身也會消耗一定的性能,所以還是推薦按照索引的定義來書寫sql。
explain select * from test_table where b="12222222222" and a="zhangsan" and c = 23;
explain select * from test_table where a="zhangsan" and b="12222222222" and c = 23;
索引並不是什麼高深的技術,從底層來看,不過是一個數據結構罷了。要想使用好索引,一定要先將B+Tree理解透徹,在此基礎上對於日常使用和面試則是信手拈來。
脫離業務的設計都是耍流氓,技術的意義在於服務業務。所以,索引的設計需要充分考慮業務的需求與設計原則之間做一些取捨,滿足需求是基礎。
在工作中,各個公司的版本可能大不相同,會存在一些奇奇怪怪,不確定的問題。所以為了驗證索引的有效性,強烈推薦把主要的查詢sql都通過explain查看一下執行計劃,是否會用到索引。
參考資料:
[1] 《MySQL 45講》—極客時間
[2] 《InnoDB存儲引擎》
[3] 《高性能MySQL》
[4] https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/
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福斯集團(Volkswagen Group)11月18日宣布,2018~2022年期間旗下核心品牌將在全球投資228億歐元、當中有140億歐元將會投入德國地區工廠。位於德國茲威考(Zwickau)的工廠將獲得10億歐元的挹注、藉此轉型為純電動車生產線。 福斯預估2025年旗下電動車產量至少可達100萬輛。採用MEB(Modular Electric Drive Kit)模組化電動車平台技術的電動車續航力將介於400~600公里之間。首款搭載MEB的Volkswagen I.D.預計在2020年發表、當年產量預估將達10萬輛。 福斯集團11月17日宣布,2018~2022年期間集團將投入340億歐元在電動移動、自主駕駛、新型移動服務以及數位化等領域。福斯9月宣布,2030年底以前旗下所有車款都將具備電動驅動選項。 福斯執行長Matthias Muller表示,上述投資將為集團在2025年躍居全球最大電動車廠商奠定基礎。Muller提到,未來數年整個汽車業將面臨根本性的變化。 為了滿足對電池產能的巨大需求,福斯集團已啟動了旨在建立長期戰略合作夥伴關係的全球(包括中國在內)招標程序、金額預估將超過500億歐元。 福斯集團預期巴西、中國、俄羅斯以及北美將會是未來數年的主要成長來源。 福斯汽車公司(中國)11月16日宣布,從現在到2025年這段期間公司與合資企業夥伴將投資逾100億歐元在電動移動工業化領域。 Thomson Reuters報導,英國財政部19日表示,財長Philip Hammond將在11月22日公布的政府預算書當中宣布提供總額達1.0億英鎊的電動車購買補助金。 (本文內容由授權使用。首圖來源:pixabay)
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統振前三季數據服務、流通事業與數位娛樂獲利持穩成長,惟能源部門則仍處於投入階段,前3季營運維持在損平邊緣,與去年表現相當;看好電動車長期發展趨勢,統振持續耕耘電動自行車、電動機車等市場,目前在兩岸也有開發案進行中,惟因相關開發案都需要一段時間醞釀,對整體營運貢獻仍需持續觀察。 統振母公司目前從事行動電話預付卡銷售、網路遊戲儲值卡買賣,動能主要來自外勞預付卡市佔率成長,而統振旗下轉投資數位電通則主要經營電商通路,去年起新增美妝產品,至於數位點子多媒體則以數位內容業務為主,包括連續劇版權買賣及演唱會業務;另外,統振旗下還有兩家從事電池模組相關業務的子公司達振與統達,達振在中國擁有工廠,目前主要生產3C相關電池模組,未來將逐步轉型至電動車電池模組,而統達則負責開發相關電動自行車、電動機車電池模組與交換系統。 統振前3季數據服務部門(母公司部份)約占合併營收61%,能源部門(統達與達振)佔29%,流通事業(數位電通)佔7%,數位娛樂(數位點子多媒體)3%,而前3季除了能源部門持續虧損,其他部門獲利則都穩定增長,但因能源部門前3季虧損約9,000多萬元,而其他部分獲利合計則約7,000多萬元,前3季營運仍在損平邊緣,統振前3季EPS為 -0.06元,Q3底每股淨值為12.63元。 看好電動車長期發展趨勢,統振持續投入高功率電池模組開發,而有鑑於台廠較難直接切入電動汽車供應鏈,統振也先從電動腳踏車、電動機車切入,而目前中國電動兩輪車仍以鉛酸蓄電池為主流,惟考量環保、輕量化等趨勢,加以政策驅動,且近年鋰電池成本也持續改善,將有助於提升鋰電池轉換需求,統振目前也持續與相關廠商合作,等待市場規模逐步放大。 統振今年前3季合併營收為22.34億元,年減9.7%;前3季EPS為 -0.06元,與去年同期的 -0.02元差異不大。統振近幾年本業大多呈現小幅虧損,主要係因能源部份仍在支出階段,但其他部門獲利則相對穩定。 (本文內容由授權使用,首圖為統振旗下達陣能源鋰電池模組,來源:)
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車王電11月30日召開法說會,董事長蔡裕慶表示,目前電動工具訂單受惠於美國通路商挹注,產能滿載、訂單能見度看到2018年4月;此外,投資入股的華德動,預期在未來2年,可成為公司獲利金雞母。 蔡裕慶指出,看好電動車將是未來趨勢,新能源、儲能、電動巴士及汰役電池等,將是車王電未來經營重點。此外,華德動為是唯一可接受交通部補助的電動巴士廠商,其透過與日本住友等廠商,將電動巴士技術及供應鏈輸出至全球,預期未來2年,可望成為公司獲利金雞母。 另外,在電動工具部份,車王電表示,整體訂單能見度可看到明年4月,同時,預期第四季電動工具出貨將年成長3、4成,今年佔營收比重將從去年17%攀升至25%,且明年電動工具出貨更將比今年成長40%以上。 (本文內容由授權使用。首圖來源:華德動)
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