Читаем MySQL: руководство профессионала полностью

CREATE TABLE t1 (fname VARCHAR(50) NOT NULL, lname VARCHAR(50) NOT NULL,

region_code TINYINT UNSIGNED NOT NULL, dob DATE NOT NULL)

PARTITION BY RANGE(region_code) (

PARTITION p0 VALUES LESS THAN (64),

PARTITION p1 VALUES LESS THAN (128),

PARTITION p2 VALUES LESS THAN (192)

PARTITION p3 VALUES LESS THAN MAXVALUE);


Рассмотрите случай, где Вы желаете получить результат запроса типа этого:


SELECT fname, lname, postcode, dob FROM t1

WHERE region_code > 125 AND

region_code < 130;


Просто видеть, что ни одна из строк, которые должны быть возвращены, не будет в разделе p0 или p3. То есть, мы должны искать данные только в разделах p1 и p2, чтобы найти строки соответствий. Делая так, можно расходовать намного меньше времени и усилий в нахождении строк соответствий, чем при просмотре всех разделов в таблице. Это и известно как сокращение (pruning). Когда оптимизатор может использовать сокращение раздела, выполнение запроса может быть на порядок быстрее, чем тот же самый запрос на не разбитой на разделы таблицы, содержащей те же самые определения столбца и данные.


Оптимизатор запроса может выполнять сокращение всякий раз, когда условие WHERE может быть уменьшено до любого одного из следующего:


partition_column = constant


partition_column IN (constant1, constant2, …, constantN)


В первом случае, оптимизатор просто оценивает выражение выделения разделов для данного значения, определяет, который раздел содержит то значение, и просматривает только этот раздел. Во втором случае оптимизатор оценивает выражение выделения разделов для каждого значения в списке, создает список соответствия разделов, а затем просматривает только разделы в этом списке.


Сокращение может также применяться к коротким диапазонам, которые оптимизатор может преобразовывать в эквивалентные списки значений. Например, в предыдущем примере, предложение WHERE может быть преобразовано в WHERE region_code IN (125, 126, 127, 128, 129, 130). Затем оптимизатор может определять, что первые три значения в списке найдены в разделе p1, следующие три значения в разделе p2 и что другие разделы не содержат никаких релевантных значений.


Этот тип оптимизации может применяться всякий раз, когда выражение выделения разделов состоит из равенства или диапазона, который может быть уменьшен до набора равенств, или же когда выражение выделения разделов представляет связь уменьшения или увеличение. Сокращение может также быть применено для таблиц, разбитых на разделы на основании столбцов DATE или DATETIME, когда выражение выделения разделов использует функцию YEAR() или TO_DAYS().

Обратите внимание: в будущих версиях MySQL планируется добавлять поддержку сокращения для дополнительных функций, которые действуют на значения DATE или DATETIME, возвращают целое число и увеличиваются или уменьшаются. Например, предположите, что таблица t2, определенная как показано здесь, разбита на разделы на столбце DATE:


CREATE TABLE t2 (fname VARCHAR(50) NOT NULL,

lname VARCHAR(50) NOT NULL,

region_code TINYINT UNSIGNED NOT NULL,

dob DATE NOT NULL)

PARTITION BY RANGE(YEAR(dob)) (

PARTITION d0 VALUES LESS THAN (1970),

PARTITION d1 VALUES LESS THAN (1975),

PARTITION d2 VALUES LESS THAN (1980),

PARTITION d3 VALUES LESS THAN (1985),

PARTITION d4 VALUES LESS THAN (1990),

PARTITION d5 VALUES LESS THAN (2000),

PARTITION d6 VALUES LESS THAN (2005),

PARTITION d7 VALUES LESS THAN MAXVALUE);


Следующие запросы к t2 могут использовать сокращение:

SELECT * FROM t2 WHERE dob = '1982-06-23';

SELECT * FROM t2 WHERE dob BETWEEN '1991-02-15' AND '1997-04-25';

SELECT * FROM t2 WHERE YEAR(dob) IN (1979, 1980, 1983, 1985, 1986, 1988);

SELECT * FROM t2 WHERE dob >= '1984-06-21' AND dob <= '1999-06-21'


В случае последнего запроса оптимизатор может также действовать следующим образом:

Найти раздел, содержащий нижний конец диапазона..


YEAR('1984-06-21') выдает значение 1984, которое найдено в разделе d3.


Найти раздел, содержащий верхний конец диапазона..

YEAR('1999-06-21') оценивается к 1999, которое найдено в разделе d5.


Просмотреть только эти два раздела и любые разделы, которые могут находиться между ними.

В этом случае, это означает, что просмотрены только разделы d3, d4 и d5. Остающиеся разделы могут безопасно игнорироваться (и игнорируются).


Пока мы смотрели только на примеры, использующие выделение разделов RANGE, но сокращение может применяться также и с другими типами выделения разделов.


Рассмотрите таблицу, которая разбита на разделы LIST, где выражение выделения разделов увеличивается или уменьшается, типа таблицы t3, показанной здесь. В этом примере мы принимаем для краткости, что столбец region_code ограничен значениями от 1 до 10.


CREATE TABLE t3 (fname VARCHAR(50) NOT NULL, lname VARCHAR(50) NOT NULL, region_code TINYINT UNSIGNED NOT NULL, dob DATE NOT NULL)

PARTITION BY LIST(region_code) (

Перейти на страницу:

Похожие книги

C# 4.0: полное руководство
C# 4.0: полное руководство

В этом полном руководстве по C# 4.0 - языку программирования, разработанному специально для среды .NET, - детально рассмотрены все основные средства языка: типы данных, операторы, управляющие операторы, классы, интерфейсы, методы, делегаты, индексаторы, события, указатели, обобщения, коллекции, основные библиотеки классов, средства многопоточного программирования и директивы препроцессора. Подробно описаны новые возможности C#, в том числе PLINQ, библиотека TPL, динамический тип данных, а также именованные и необязательные аргументы. Это справочное пособие снабжено массой полезных советов авторитетного автора и сотнями примеров программ с комментариями, благодаря которым они становятся понятными любому читателю независимо от уровня его подготовки. Книга рассчитана на широкий круг читателей, интересующихся программированием на C#.Введите сюда краткую аннотацию

Герберт Шилдт

Программирование, программы, базы данных
C++ Primer Plus
C++ Primer Plus

C++ Primer Plus is a carefully crafted, complete tutorial on one of the most significant and widely used programming languages today. An accessible and easy-to-use self-study guide, this book is appropriate for both serious students of programming as well as developers already proficient in other languages.The sixth edition of C++ Primer Plus has been updated and expanded to cover the latest developments in C++, including a detailed look at the new C++11 standard.Author and educator Stephen Prata has created an introduction to C++ that is instructive, clear, and insightful. Fundamental programming concepts are explained along with details of the C++ language. Many short, practical examples illustrate just one or two concepts at a time, encouraging readers to master new topics by immediately putting them to use.Review questions and programming exercises at the end of each chapter help readers zero in on the most critical information and digest the most difficult concepts.In C++ Primer Plus, you'll find depth, breadth, and a variety of teaching techniques and tools to enhance your learning:• A new detailed chapter on the changes and additional capabilities introduced in the C++11 standard• Complete, integrated discussion of both basic C language and additional C++ features• Clear guidance about when and why to use a feature• Hands-on learning with concise and simple examples that develop your understanding a concept or two at a time• Hundreds of practical sample programs• Review questions and programming exercises at the end of each chapter to test your understanding• Coverage of generic C++ gives you the greatest possible flexibility• Teaches the ISO standard, including discussions of templates, the Standard Template Library, the string class, exceptions, RTTI, and namespaces

Стивен Прата

Программирование, программы, базы данных
Programming with POSIX® Threads
Programming with POSIX® Threads

With this practical book, you will attain a solid understanding of threads and will discover how to put this powerful mode of programming to work in real-world applications. The primary advantage of threaded programming is that it enables your applications to accomplish more than one task at the same time by using the number-crunching power of multiprocessor parallelism and by automatically exploiting I/O concurrency in your code, even on a single processor machine. The result: applications that are faster, more responsive to users, and often easier to maintain. Threaded programming is particularly well suited to network programming where it helps alleviate the bottleneck of slow network I/O. This book offers an in-depth description of the IEEE operating system interface standard, POSIX (Portable Operating System Interface) threads, commonly called Pthreads. Written for experienced C programmers, but assuming no previous knowledge of threads, the book explains basic concepts such as asynchronous programming, the lifecycle of a thread, and synchronization. You then move to more advanced topics such as attributes objects, thread-specific data, and realtime scheduling. An entire chapter is devoted to "real code," with a look at barriers, read/write locks, the work queue manager, and how to utilize existing libraries. In addition, the book tackles one of the thorniest problems faced by thread programmers-debugging-with valuable suggestions on how to avoid code errors and performance problems from the outset. Numerous annotated examples are used to illustrate real-world concepts. A Pthreads mini-reference and a look at future standardization are also included.

David Butenhof

Программирование, программы, базы данных