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【MessageFormat源码】【sf充值系统源码】【halcon 模板匹配源码】mysql源码 视频

时间:2024-12-22 23:32:35 来源:文化馆网站源码

1.100061深入理解MySQL数据库100061mysql
2.MySql轻松入门系列——第二站 使用visual studio 对mysql进行源码级调试
3.MySQL下载并使用教程mysql下载以及使用
4.Python读取MySQL数据库基本操作
5.MySQL 核心模块揭秘 | 12 期 | 创建 savepoint
6.MySQL · 源码分析 · Subquery代码分析

mysql源码 视频

100061深入理解MySQL数据库100061mysql

       MySQL是码视一种开源的关系型数据库管理系统,被广泛应用于网站后台、码视企业级应用层等领域。码视尽管有不少人都能轻易地使用MySQL执行基本的码视查询、插入、码视更新等操作,码视MessageFormat源码但是码视如果想真正将MySQL用好,我们就需要深入了解MySQL的码视运行过程和工作原理。在这篇文章中,码视我们将会探讨一些MySQL数据库的码视核心概念和技术,并通过代码来说明其细节。码视

       一、码视MySQL的码视基本部分

       MySQL由几个基本组件构成:服务器,存储引擎以及客户端。码视服务器处理HTTP请求并与存储引擎通信,码视存储引擎负责存储和检索数据,客户端则负责处理用户和服务器之间的通信。每个MySQL实例都是由一个服务器和一个或多个存储引擎组成。MySQL的存储引擎是插件式的,这意味着它可以通过插件的形式对数据库进行优化,以满足不同的需要。

       二、MySQL的存储引擎

       MySQL默认使用的存储引擎是InnoDB,它是一个事务性存储引擎,可以锁定表或行、执行事务以及处理外键约束。InnoDB使用B+树结构进行索引文件的存储,以提高创建索引的效率。MyISAM则是另一个MySQL存储引擎,它使用B树进行索引文件的存储,并在存储表中具有更好的性能。但是,MyISAM不支持事务和外键约束,可能会出现一些数据损坏的问题。

       三、MySQL的查询优化

       对于任何数据库管理系统而言,查询优化都是一项至关重要的任务。MySQL查询优化的目的是提高查询处理器的性能,让查询结果能够更快地返回给客户端。MySQL的查询优化器包含许多基本组件,如文本扫描器、联接优化器、排序器等。通过分析分区表、sf充值系统源码使用正确的索引以及选择正确的存储引擎,我们可以大大提高MySQL查询的效率。

       四、MySQL的性能优化

       要提高MySQL的性能,需要考虑多种因素,例如服务器硬件、存储引擎、查询效率、系统资源等等。我们还可以通过修改配置文件、增加缓存大小、使用数据分区以及优化查询语句来提高MySQL的性能。在MySQL查询执行期间,我们可以通过查看进程、配置缓存和追踪查询等方式来监控感兴趣的任务,以便及时调整和提高MySQL的性能。

       综上所述,MySQL数据库是一款非常强大和易于使用的工具。当我们了解MySQL的各个方面时,就可以更好地控制和优化它以满足各种不同的需求。MySQL的源代码非常稳健,易于修改,这也是它成为全球主流数据库管理系统的一个原因。无论你是新手还是专业人士,深入了解MySQL都能让你受益匪浅。

MySql轻松入门系列——第二站 使用visual studio 对mysql进行源码级调试

       在探索MySQL世界的过程中,有些同学希望更深入地了解如何在Visual Studio中进行源码级调试。不用担心,让我们一步步来。

       必备工具

       MySQL是用C++编写的,要在Windows上编译,需要几个关键工具:CMake用于生成可打开的解决方案,如MySQL.sln;Boost是强大的C++库,Bison是用于解析MySQL语法规则的工具;当然,选择适合自己版本的MySQL源码(如5.7.)也是必不可少的。

       详细安装步骤

       安装过程需要细心,特别是Bison,务必避免默认路径中的空格问题,以免后续VS编译受阻。安装CMake和Bison时选择自定义路径,例如C:\2\GnuWin,确保它们的bin文件路径被添加到环境变量中。接下来解压mysql-5.7..zip,halcon 模板匹配源码构建项目。

       编译与调试

       使用CMake编译MySQL源码,当看到Build files written to: C:/2/mysql-5.7./brelease,说明成功生成.sln文件。用Visual Studio 打开MySql.Sln,耐心等待十几分钟,编译成功后即可进行下一步。

       启动MySQL并调试

       首先,开启MySQL的调试模式,修改mysqld.cc中的test_lc_time_sz方法。然后,在Visual Studio的命令行参数中加入--console --initialize,开始调试。可能会遇到编码问题,解决后,输入默认密码zJDE>IC5o+ya,连接到MySQL并修改密码。

       追踪write_row

       在上一篇中提到的write_row是一个虚方法,通过实际调试,我们可以看到它在ha_innodb.cc的实现。设置断点,执行insert操作,可以看到代码进入ha_innodb::write_row方法,深入查看局部变量和调用堆栈,验证之前的理论。

       总结

       通过一整天的努力,我们掌握了在Visual Studio中对MySQL源码进行调试的技巧。记住,每一步都可能是个挑战,但只有亲自动手,才能真正理解MySQL的运作机制。希望这些经验能帮助你避免一些常见的坑,祝你在源码的世界里探索得更深入!

MySQL下载并使用教程mysql下载以及使用

       MySQL:下载并使用教程

       MySQL是一种开放源代码的关系型数据库管理系统。它是最流行的数据库之一,被广泛用于Web开发、移动应用程序、企业应用程序和大型数据仓库等领域。在本文中,我们将重点介绍MySQL的下载和安装,并演示如何在Windows操作系统上使用MySQL。

       1. 下载MySQL

       在MySQL的官网/downloads/中,下载适合您的android 华为日历源码Windows版本,并选择合适的安装方法。我们选择一个现成的安装程序进行安装。

       2. 安装MySQL

       双击已下载的MySQL安装程序,进入安装向导。在向导的第一页中,你可以选择MySQL的安装方式。有两种方法选择:“典型”和“自定义”。我们选择“典型”方式进行安装。

       接下来,向导会要求用户选择MySQL安装的路径。默认情况下,MySQL软件安装在C:\Program Files\MySQL\MySQL Server x.x\目录下。用户可以根据需要选择其他路径。

       在“配置MySQL 服务器”选项卡中,您需要选择MySQL的默认配置类型。您可以选择服务器或者客户端或者两者同时安装。选择“Server Only”以安装MySQL服务器和所有必需的程序和文件。

       在“配置MySQL 服务器”选项卡的“Type and Networking”选项中,选择使用“典型设置”。在下一步,“Authentication Method”中选择“Use Strong Password Encryption“(使用强密码加密)选项配置密码并保存密码,以确保数据安全性。

       3. 启动 MySQL Server

       完成 MySQL 安装后,必须启动 MySQL 服务才能启动 MySQL Server。通过控制面板中的服务,找到MySQL,右键选择“启动”即可启动服务。

       4. 连接 MySQL

       以管理员身份打开MySQL命令行(进入MySQL安装路径下的bin目录,在cmd命令行下输入mysql -u root -p,输入密码后即可连接MySQL,并进入mysql>命令提示符)

       5. 创建数据库

       在终端下面输入“create database 数据库名”命令创建需要的数据库,创建数据库之后,通过mysql>status;来查看当前的链接状态和所创建的数据库

       6. 创建表

       使用SQL命令和相关语句来创建表和字段等需要的元素,这里不进行过多的Demo演示。

       综上所述,MySQL是一个强大的数据库管理系统,非常适合Web开发、移动应用程序、企业应用程序和大型数据仓库等领域。通过上面的步骤,在Windows系统上的MySQL安装、启动并连接已经实现了。更丰富的比特币源码讲解操作,等待您去发掘。

Python读取MySQL数据库基本操作

       Python通过pymysql库进行MySQL数据库的基本操作实例演示如下:

       首先,确保已安装必要的库,如pymysql。使用以下语法创建数据库连接:

       engine = create_engine('mysql+pymysql://用户名:密码@服务器地址:/数据库名')

       接下来,我们进行数据表查询和操作。例如,查询"期权的基本信息"和"期权的风险指标"两个表:

       从"option_inf"表中筛选"证券名称"列。

       从"option_risk"表中筛选Gamma为0的行,以及Delta大于0.5且Gamma不为0的数据。

       对数据进行排序,如对"option_risk"表按"收盘价"升序,"Delta"和"证券代码"降序。

       执行连接操作,包括内连接(交集)、并集、左连接和右连接,以获取所需信息。

       在"option_merge"数据框中,进行基础操作,如修改"行权方式"和"交割方式",添加、删除行和列,以及重新组织数据。

       将修改后的option_merge数据框写入数据库。在使用数据库软件(如DBeaver或Navicat)时,确保表格式为utf8以支持中文字符。经过调整后,重新运行写入代码。

       操作成功后,数据库中应可见新增和修改的数据。为了避免命名规范问题,建议使用英文命名。

       想要深入了解更多金融与Python的结合应用,可以考虑购买我的书籍《Python金融量化实战固定收益类产品分析》,它不仅适合初学者,还包含丰富的源代码、视频教程和AI入门资源。

MySQL 核心模块揭秘 | 期 | 创建 savepoint

       回滚操作,除了回滚整个事务,还可以部分回滚。部分回滚,需要保存点(savepoint)的协助。本文我们先看看保存点里面都有什么。

       作者:操盛春,爱可生技术专家,公众号『一树一溪』作者,专注于研究 MySQL 和 OceanBase 源码。 爱可生开源社区出品,原创内容未经授权不得随意使用,转载请联系小编并注明来源

       本文基于 MySQL 8.0. 源码,存储引擎为 InnoDB。

       InnoDB 的事务对象有一个名为undo_no 的属性。事务每次改变(插入、更新、删除)某个表的一条记录,都会产生一条 undo 日志。这条 undo 日志中会存储它自己的序号。这个序号就来源于事务对象的 undo_no 属性。

       也就是说,事务对象的 undo_no 属性中保存着事务改变(插入、更新、删除)某个表中下一条记录产生的 undo 日志的序号。

       每个事务都维护着各自独立的 undo 日志序号,和其它事务无关。

       每个事务的 undo 日志序号都从 0 开始。事务产生的第 1 条 undo 日志的序号为 0,第 2 条 undo 日志的序号为 1,依此类推。

       InnoDB 的 savepoint 结构中会保存创建 savepoint 时事务对象的 undo_no 属性值。

       我们通过 SQL 语句创建一个 savepoint 时,server 层、binlog、InnoDB 会各自创建用于保存 savepoint 信息的结构。

       server 层的 savepoint 结构是一个SAVEPOINT 类型的对象,主要属性如下:

       binlog 的 savepoint 结构很简单,是一个 8 字节的整数。这个整数的值,是创建 savepoint 时事务已经产生的 binlog 日志的字节数,也是接下来新产生的 binlog 日志写入 trx_cache 的 offset。

       为了方便介绍,我们把这个整数值称为binlog offset。

       InnoDB 的 savepoint 结构是一个trx_named_savept_t 类型的对象,主要属性如下:

       创建 savepoint 时,server 层会分配一块 字节的内存,除了存放它自己的 SAVEPOINT 对象,还会存放 binlog offset 和 InnoDB 的 trx_named_savept_t 对象。

       server 层的 SAVEPOINT 对象占用这块内存的前 字节,InnoDB 的 trx_named_savept_t 对象占用中间的 字节,binlog offset 占用最后的 8 字节。

       客户端连接到 MySQL 之后,MySQL 会分配一个专门用于该连接的用户线程。

       用户线程中有一个m_savepoints 链表,用户创建的多个 savepoint 通过 prev 属性形成链表,m_savepoints 就指向最新创建的 savepoint。

       server 层创建 savepoint 之前,会按照创建时间从新到老,逐个查看链表中是否存在和本次创建的 savepoint 同名的 savepoint。

       如果在用户线程的 m_savepoints 链表中找到了和本次创建的 savepoint 同名的 savepoint,需要先删除 m_savepoints 链表中的同名 savepoint。

       找到的同名 savepoint,是 server 层的SAVEPOINT 对象,它后面的内存区域分别保存着 InnoDB 的 trx_named_savept_t 对象、binlog offset。

       binlog 是个老实孩子,乖乖的把 binlog offset 写入了 server 层为它分配的内存里。删除同名 savepoint 时,不需要单独处理 binlog offset。

       InnoDB 就不老实了,虽然 server 层也为 InnoDB 的 trx_named_savept_t 对象分配了内存,但是 InnoDB 并没有往里面写入内容。

       事务执行过程中,用户每次创建一个 savepoint,InnoDB 都会创建一个对应的 trx_named_savept_t 对象,并加入 InnoDB 事务对象的 trx_savepoints 链表的末尾。

       因为 InnoDB 自己维护了一个存放 savepoint 结构的链表,server 层删除同名 savepoint 时,InnoDB 需要找到这个链表中对应的 savepoint 结构并删除,流程如下:

       InnoDB 从事务对象的 trx_savepoints 链表中删除 trx_named_savept_t 对象之后,server 层接着从用户线程的 m_savepoints 链表中删除 server 层的SAVEPOINT 对象,也就连带着清理了 binlog offset。

       处理完查找、删除同名 savepoint 之后,server 层就正式开始创建 savepoint 了,这个过程分为 3 步。

       第 1 步,binlog 会生成一个 Query_log_event。

       以创建名为test_savept 的 savepoint 为例,这个 event 的内容如下:

       binlog event 写入 trx_cache 之后,binlog offset 会写入 server 层为它分配的 8 字节的内存中。

       第 2 步,InnoDB 创建 trx_named_savept_t 对象,并放入事务对象的 trx_savepoints 链表的末尾。

       trx_named_savept_t 对象的 name 属性值是 InnoDB 的 savepoint 名字。这个名字是根据 server 层为 InnoDB 的 trx_named_savept_t 对象分配的内存的地址计算得到的。

       trx_named_savept_t 对象的savept 属性,是一个 trx_savept_t 类型的对象。这个对象里保存着创建 savepoint 时,事务对象中 undo_no 属性的值,也就是下一条 undo 日志的序号。

       第 3 步,把 server 层的 SAVEPOINT 对象加入用户线程的 m_savepoints 链表的尾部。

       server 层会创建一个SAVEPOINT 对象,用于存放 savepoint 信息。

       binlog 会把binlog offset 写入 server 层为它分配的一块 8 字节的内存里。

       InnoDB 会维护自己的 savepoint 链表,里面保存着trx_named_savept_t 对象。

       如果 m_savepoints 链表中存在和本次创建的 savepoint 同名的 savepoint, 创建新的 savepoint 之前,server 层会从链表中删除这个同名的 savepoint。

       server 层创建的 SAVEPOINT 对象会放入m_savepoints 链表的末尾。

       InnoDB 创建的 trx_named_savept_t 对象会放入事务对象的trx_savepoints 链表的末尾。

MySQL · 源码分析 · Subquery代码分析

       子查询在MySQL中的处理方式,主要涉及到其在条件/投影中的应用。它们以Item_subselect这个表达式类的子类形式存在,描述结构丰富多样。所有子查询在MySQL中以Item_subselect为基类,包含相关或非相关的类型,且具有特定的标记来描述其性质。子查询的执行方式在Subquery_strategy枚举中被明确,共有五种最终执行方式。处理流程分为prepare、optimize和execute三个阶段。在prepare阶段,子查询通过抽象语法树进行初步构建,主要完成将子查询转换为衍生表或选择性执行的逻辑。optimize阶段根据代价估算决定子查询的执行策略,包括物化执行或EXISTS方式。execute阶段,依据优化阶段确定的策略执行子查询。总结而言,子查询的处理流程在MySQL中较为复杂,特别是在prepare阶段的转换逻辑,但整体处理思路清晰。通过这种方式,MySQL能够高效地处理子查询,实现数据查询和分析的复杂需求。

MySQL XA事务源码分析

       事务类型外部 XA PREPARE 流程

       省流版:

       详细版:

       外部 XA COMMIT 过程

       省流版:

       详细版:

       外部 XA 2PC 阶段 Log 落盘顺序

       ------------------- XA PREPARE START -------------------------

       ------------------- XA PREPARE END -------------------------

       .

       .

       .

       .

       .

       .

       ------------------- XA COMMIT START -------------------------

       ------------------- XA COMMIT END -------------------------

       本地事务 commit 流程

       省流版

       与外部 XA PREPARE 2PC 的不同

       与外部 XA COMMIT 的不同

       详细版:

       ------------------- PREPARE START -------------------------

       ------------------- PREPARE END -------------------------

       ------------------- COMMIT START -------------------------

       ------------------- COMMIT END -------------------------

       外部 XA ROLLBACK 流程

       省流版(Not Prepared Rollback 和 Prepared Rollback 的不同之处)

       详细版

       Not Prepared Rollback(在 end - prepare 之间 rollback)

       Prepared Rollback(在 prepare 之后 rollback)

       外部 XA RECOVERY 流程

       省流版

       详细版

       本地事务 RECOVERY 流程

       省流版

       详细版

       为什么只遍历最后一个binlog文件:

       rotate 到新的 binlog 文件前,redo log 强制落盘,因此redo commit记录会落盘,保证老的binlog文件没有正在提交的事务

MySQL下载指南手把手教你一步步图文并茂mysql下载图解

       安装

       MySQL下载指南:手把手教你一步步图文并茂安装

       安装MySQL有多种方法,包括从源代码安装和安装软件包,但大多数Linux发行版都提供了MySQL二进制文件和软件包,使您可以通过简单的操作一步步地安装它。本文指南将教你如何在Ubuntu,Red Hat,CentOS和Debian系统上安装MySQL,并为你提供截图以及有用的提示和技巧。继续阅读以获取有关MySQL安装的更多详细信息。

       首先,您需要获取MySQL的最新版本,可以从MySQL官方网站下载,或者从本文带来的链接中获取相应的二进制文件。

       1.在终端中输入以下命令,以更新Ubuntu软件源:

       sudo apt-get update

       2.使用apt-get命令安装MySQL

       sudo apt-get install MySQL-server

       这是一个交互式安装,让你做出一些决定。比如你可以设置MySQL root用户的密码。安装完成之后,MySQL服务(daemon)将自动启动并运行。

       3.在安装过程中,Ubuntu会安装客户端工具myql,将MySQL连接到您的服务器上。

       1.使用yum命令来安装MySQL

       sudo yum install MySQL-server

       2.然后启动并启用MySQL服务

       sudo systemctl start MySQL

       sudo systemctl enable MySQL

       3.接着你可以使用mysql客户端工具来连接

       mysql -h localhost -u root -p

       1.使用apt-get命令来安装MySQL

       sudo apt-get install MySQL-server

       2.安装完成后你可以通过使用mysql连接工具来连接到MySQL服务器

       mysql -h localhost -u root -p

       3.安装完成后,MySQL服务将自动启动并运行。

       安装MySQL完成后,你可以用mysql客户端工具连接MySQL服务器。首先,登录到MySQL服务器并创建一个数据库:

       > mysql -u root -p

       Enter password:

       > create database mydb;

       你可以使用以上的步骤,来完成MySQL的安装。最后,确保MySQL服务器安全配置,以防止未经认证的访问。这样可以帮助您管理MySQL服务器,以实现安全的环境。

       总之,本文指南给出了手把手的MySQL下载指南,帮助你从Ubuntu、Red Hat和Debian系统中一步步安装MySQL,以及创建数据库的操作方法。如果您需要更多帮助,请参阅MySQL文档。

MySQL 优化器源码入门-内核实现 FULL JOIN 功能

       本文以实现MySQL内核的FULL JOIN功能为目标,深入解析了MySQL源码的优化器工作流程。首先,作者通过环境和知识准备,明确将重点放在Server执行流程的探索上,从语法规则的修改开始,如在`sql_yacc.yy`中添加新支持,以及在`parse_tree_nodes.cc`中处理FULL JOIN的语法树解析和打印。接着,作者逐步解析了词法、语法分析后的Query_expression、Query_block和Query_term结构,并在关键函数中设置了断点以跟踪执行流程。

       在探索了JOIN的优化工作流程后,作者选择在hypergraph_optimizer中实现FULL JOIN,该部分涉及RelationalExpression、JoinHypergraph的构建和AccessPath的生成。尽管过程复杂,但作者通过逐步调试和修改,成功在HashJoinIterator中添加了对FULL JOIN的支持,包括添加新数据成员和状态标记,以及在LEFT JOIN后执行ANTI JOIN流程。

       在测试阶段,作者确认了FULL JOIN功能的正确性,通过在代码关键位置的断点观察,确认了FULL OUTER_JOIN的出现,并展示了改造后的迭代器结构。整个过程中,作者强调了在实现过程中面临的挑战和对MySQL历史的参考,最终决定以最少改动的方式完成任务,以保持代码的简洁和性能。

       通过这个项目,作者不仅深入理解了MySQL源码,还实现了FULL JOIN功能,为读者提供了一个从零开始实现新功能的实例。

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