Читаем MySQL: руководство профессионала полностью

Термин "пространственно пересекается", обозначает пространственное отношение между двумя данными конфигурациями, которые имеют следующие реквизиты:


Две конфигурации пересекаются.


Их пересечение приводит к геометрии, которая имеет размерность, которая на единицу меньше, чем максимальная размерность двух данных конфигураций.


Их пересечение не равно любой из двух данных конфигураций.


Disjoint(g1,g2)

Возвращается 1 или 0, чтобы указать, является ли g1 пространственно непересекающейся с g2.


Distance(g1,g2)

Возвращает как число двойной точности самое короткое расстояние между любыми двумя точками в двух конфигурациях.


Equals(g1,g2)

Возвращает 1 или 0, чтобы указать, является ли g1 пространственно равной g2.


Intersects(g1,g2)

Возвращает 1 или 0, чтобы указать, пересекает ли g1 пространственно g2.


Overlaps(g1,g2)

Возвращает 1 или 0, чтобы указать, накладывается ли g1 пространственно на g2. Термин "пространственно накладывается" используется, если две конфигурации пересекаются, и их пересечение приводит к геометрии той же самой размерности, но не равной любой из данных конфигураций.


Related(g1,g2,pattern_matrix )

Возвращает 1 или 0, чтобы указать, существует ли пространственная связь, определенная pattern_matrix между g1 и g2. Возвращает 1, если параметры NULL. Матрица образцов является строкой. Спецификация будет отмечена здесь, если эта функция выполнена.


Touches(g1,g2)

Возвращается 1 или 0, чтобы указать, касается ли g1 пространственно g2. Две конфигурации пространственно касаются, если внутренности конфигураций не пересекаются, но граница одной из конфигураций пересекает границу или внутренность другой.


Within(g1,g2)

Возвращается 1 или 0, чтобы указать, является ли g1 пространственно внутри g2.

4.6. Оптимизация пространственного анализа

Операции поиска в непространственных базах данных могут быть оптимизированы, используя индексы. Это также истинно для пространственных баз данных. С помощью большого разнообразия многомерных методов индексации, которые предварительно были разработаны, возможно оптимизировать пространственные поиски. Наиболее типично для них:


Запросы точки, которые ищут все объекты, которые содержат данную точку.


Запросы области, которые ищут все объекты, которые накладываются на данную область.

MySQL использует R-деревья с квадратным разбиением, чтобы индексировать пространственные столбцы. Пространственный индекс сформирован, используя MBR геометрии. Для большинства конфигураций MBR минимальный прямоугольник, который окружает конфигурацию. Для горизонтальных или вертикальных linestring MBR прямоугольник, вырождающийся в linestring. Для point MBR является точкой.

Также возможно создать нормальные индексы на пространственных столбцах. Вам надо объявить префикс для любого непространственного индекса на пространственном столбце, кроме столбцов POINT.

4.6.1. Создание пространственных индексов

MySQL может создавать пространственные индексы, использующие синтаксис, подобный аналогичному для создания регулярных индексов, но расширенный с ключевым словом SPATIAL. В настоящее время пространственные столбцы, которые индексированы, должны быть объявлены как NOT NULL. Следующие примеры показывают, как создавать пространственные индексы:


С CREATE TABLE:CREATE TABLE geom (g GEOMETRY NOT NULL, SPATIAL INDEX(g));


С ALTER TABLE:ALTER TABLE geom ADD SPATIAL INDEX(g);


С CREATE INDEX:CREATE SPATIAL INDEX sp_index ON geom (g);


Для таблиц MyISAM SPATIAL INDEX создает индекс R-tree. Для других типов памяти, которые поддерживают пространственную индексацию, SPATIAL INDEX создает индекс B-tree. B-tree на пространственных значениях будет полезен для поисковых таблиц с точным значением, но не для диапазона.

Для удаления пространственного индекса, используйте ALTER TABLE или DROP INDEX:


С ALTER TABLE:ALTER TABLE geom DROP INDEX g;


С DROP INDEX:DROP INDEX sp_index ON geom;


Пример: Предположите, что таблица geom содержит больше, чем 32000 конфигурации, которые сохранены в столбце g типа GEOMETRY. Таблица также имеет столбец AUTO_INCREMENT fid для сохранения значений объекта ID.mysql> DESCRIBE geom;

+-------+----------+------+-----+---------+----------------+

| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |

+-------+----------+------+-----+---------+----------------+

| fid | int(11) | | PRI | NULL | auto_increment |

| g | geometry | | | | |

+-------+----------+------+-----+---------+----------------+

2 rows in set (0.00 sec)


mysql> SELECT COUNT(*) FROM geom;

+----------+

| count(*) |

+----------+

| 32376 |

+----------+

1 row in set (0.00 sec)


Чтобы добавлять пространственный индекс на столбце g, используйте эту инструкцию:mysql> ALTER TABLE geom ADD SPATIAL INDEX(g);

Query OK, 32376 rows affected (4.05 sec)

Records: 32376 Duplicates: 0 Warnings: 0

4.6.2. Использование пространственного индекса

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