MySQL执行流程详解

news2026/4/14 13:26:00
1.执行流程管理连接, 权限校验语法/词法分析生成语法树“选择「主键索引」为最优执行计划”是“命中缓存”否“缓存未命中”“客户端发送 SQL:SELECT * FROM user WHERE id 10”连接器分析器优化器执行器“InnoDB Buffer Pool中是否存在目标数据页?”“直接从Buffer Pool返回记录”“根据主键B树定位到叶子节点数据页”“从磁盘读取数据页加载到 Buffer Pool”“执行器将结果集返回给客户端”连接器客户端使用连接池技术来复用连接而 MySQL 服务端使用线程池技术来管理连接处理。连接器与客户端进行 TCP 三次握手建立连接校验客户端的用户名和密码如果用户名或密码不对则会报错如果用户名和密码都对了会读取该用户的权限然后后面的权限逻辑判断都基于此时读取到的权限解析器词法分析根据输入的字符串识别出关键字出来例如SQL 语句 select username from userinfo在分析之后会得到 4 个 Token其中有 2 个 Keyword分别为 select 和 from。语法分析根据词法分析的结果语法解析器会根据语法规则判断输入的这个 SQL 语句是否满足 MySQL 语法如果没问题就会构建出 SQL 语法树这样方便后面模块获取 SQL 类型、表名、字段名、 where 条件等等。如果我们输入的 SQL 语句语法不对会报错You have an eeror in your SQL syntax预处理器检查 SQL 查询语句中的表或者字段是否存在将select *中的*符号扩展为表上的所有列优化器优化器主要负责将 SQL 查询语句的执行方案确定下来比如在表里面有多个索引的时候优化器会基于查询成本的考虑来决定选择使用哪个索引。执行器主键索引查询存储引擎InnoDB的工作 - 核心步骤定位索引根页面InnoDB 引擎从数据字典中找到user表的主键索引聚簇索引的根页Root Page所在位置。B 树导航主键索引是一棵 B 树非叶子节点存储键值主键 ID和指向子页的指针叶子节点按顺序存储完整的行数据。引擎从根页开始使用二分查找法沿着id 10这个键值在 B 树中进行搜索。例如根页可能存有(5, P1), (20, P2)的指针那么10在5和20之间所以导航到P1指针指向的子页。如此递归直至找到对应的叶子节点页。访问缓冲池Buffer PoolInnoDB 不会直接读写磁盘。它首先在内存中的Buffer Pool里查找这个叶子节点页是否已经被缓存。如果缓存命中则直接在内存中获取数据。如果缓存未命中则需要发起一次I/O 操作从磁盘。ibd 文件中将包含id 10这行记录的整个数据页加载到 Buffer Pool 中。行记录获取在内存的数据页中引擎快速定位到id 10的这行记录并将其返回给上一层的执行器。执行器返回结果执行器从存储引擎拿到第一行也是唯一一行数据。在拿到数据后它还会根据 SQL 语句的SELECT *部分对这行记录做一次“格式化”例如字段的转换处理等本例中很简单。最终执行器将结果存入结果集通过连接返回给客户端。全表扫描在执行全表扫描时存在着大量的行数据复制-传递-丢弃的开销。存储引擎InnoDB的全表扫描循环关键点InnoDB 的全表扫描并不是杂乱无章地读取磁盘上的行。而是利用聚簇索引主键索引的叶子节点链表进行顺序扫描。定位起点执行器首次调用存储引擎接口时存储引擎会定位到聚簇索引 B 树最左边的叶子节点页即主键值最小的记录所在的页。顺序遍历叶子节点链表存储引擎将该页从磁盘加载到 Buffer Pool如果不在内存中。然后从该页的第一条记录开始依次读取每一条行记录。每读出一条记录就返回给执行器。页间跳转当一个数据页的所有记录都读完存储引擎会通过 B 树叶子节点间的双向链表指针找到下一个数据页继续同样的顺序读取过程。这个过程会一直持续直到遍历完整个叶子节点链表即扫描了表中的所有行。执行器的过滤与收集对于存储引擎返回的每一行数据执行器都会根据 SQL 语句中的WHERE age 30条件进行判断。如果条件满足执行器会将这行数据放入结果集。如果条件不满足执行器会丢弃这行数据。这个过程会持续到存储引擎返回 “没有更多数据了”即已扫描所有行。执行器返回结果当全表扫描循环结束后执行器将收集到的所有满足条件的行构成最终结果集返回给客户端。

本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处:http://www.coloradmin.cn/o/2516561.html

如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系多彩编程网进行投诉反馈,一经查实,立即删除!

相关文章

SpringBoot-17-MyBatis动态SQL标签之常用标签

文章目录 1 代码1.1 实体User.java1.2 接口UserMapper.java1.3 映射UserMapper.xml1.3.1 标签if1.3.2 标签if和where1.3.3 标签choose和when和otherwise1.4 UserController.java2 常用动态SQL标签2.1 标签set2.1.1 UserMapper.java2.1.2 UserMapper.xml2.1.3 UserController.ja…

wordpress后台更新后 前端没变化的解决方法

使用siteground主机的wordpress网站,会出现更新了网站内容和修改了php模板文件、js文件、css文件、图片文件后,网站没有变化的情况。 不熟悉siteground主机的新手,遇到这个问题,就很抓狂,明明是哪都没操作错误&#x…

网络编程(Modbus进阶)

思维导图 Modbus RTU(先学一点理论) 概念 Modbus RTU 是工业自动化领域 最广泛应用的串行通信协议,由 Modicon 公司(现施耐德电气)于 1979 年推出。它以 高效率、强健性、易实现的特点成为工业控制系统的通信标准。 包…

UE5 学习系列(二)用户操作界面及介绍

这篇博客是 UE5 学习系列博客的第二篇,在第一篇的基础上展开这篇内容。博客参考的 B 站视频资料和第一篇的链接如下: 【Note】:如果你已经完成安装等操作,可以只执行第一篇博客中 2. 新建一个空白游戏项目 章节操作,重…

IDEA运行Tomcat出现乱码问题解决汇总

最近正值期末周,有很多同学在写期末Java web作业时,运行tomcat出现乱码问题,经过多次解决与研究,我做了如下整理: 原因: IDEA本身编码与tomcat的编码与Windows编码不同导致,Windows 系统控制台…

利用最小二乘法找圆心和半径

#include <iostream> #include <vector> #include <cmath> #include <Eigen/Dense> // 需安装Eigen库用于矩阵运算 // 定义点结构 struct Point { double x, y; Point(double x_, double y_) : x(x_), y(y_) {} }; // 最小二乘法求圆心和半径 …

使用docker在3台服务器上搭建基于redis 6.x的一主两从三台均是哨兵模式

一、环境及版本说明 如果服务器已经安装了docker,则忽略此步骤,如果没有安装,则可以按照一下方式安装: 1. 在线安装(有互联网环境): 请看我这篇文章 传送阵>> 点我查看 2. 离线安装(内网环境):请看我这篇文章 传送阵>> 点我查看 说明&#xff1a;假设每台服务器已…

XML Group端口详解

在XML数据映射过程中&#xff0c;经常需要对数据进行分组聚合操作。例如&#xff0c;当处理包含多个物料明细的XML文件时&#xff0c;可能需要将相同物料号的明细归为一组&#xff0c;或对相同物料号的数量进行求和计算。传统实现方式通常需要编写脚本代码&#xff0c;增加了开…

LBE-LEX系列工业语音播放器|预警播报器|喇叭蜂鸣器的上位机配置操作说明

LBE-LEX系列工业语音播放器|预警播报器|喇叭蜂鸣器专为工业环境精心打造&#xff0c;完美适配AGV和无人叉车。同时&#xff0c;集成以太网与语音合成技术&#xff0c;为各类高级系统&#xff08;如MES、调度系统、库位管理、立库等&#xff09;提供高效便捷的语音交互体验。 L…

(LeetCode 每日一题) 3442. 奇偶频次间的最大差值 I (哈希、字符串)

题目&#xff1a;3442. 奇偶频次间的最大差值 I 思路 &#xff1a;哈希&#xff0c;时间复杂度0(n)。 用哈希表来记录每个字符串中字符的分布情况&#xff0c;哈希表这里用数组即可实现。 C版本&#xff1a; class Solution { public:int maxDifference(string s) {int a[26]…

【大模型RAG】拍照搜题技术架构速览:三层管道、两级检索、兜底大模型

摘要 拍照搜题系统采用“三层管道&#xff08;多模态 OCR → 语义检索 → 答案渲染&#xff09;、两级检索&#xff08;倒排 BM25 向量 HNSW&#xff09;并以大语言模型兜底”的整体框架&#xff1a; 多模态 OCR 层 将题目图片经过超分、去噪、倾斜校正后&#xff0c;分别用…

【Axure高保真原型】引导弹窗

今天和大家中分享引导弹窗的原型模板&#xff0c;载入页面后&#xff0c;会显示引导弹窗&#xff0c;适用于引导用户使用页面&#xff0c;点击完成后&#xff0c;会显示下一个引导弹窗&#xff0c;直至最后一个引导弹窗完成后进入首页。具体效果可以点击下方视频观看或打开下方…

接口测试中缓存处理策略

在接口测试中&#xff0c;缓存处理策略是一个关键环节&#xff0c;直接影响测试结果的准确性和可靠性。合理的缓存处理策略能够确保测试环境的一致性&#xff0c;避免因缓存数据导致的测试偏差。以下是接口测试中常见的缓存处理策略及其详细说明&#xff1a; 一、缓存处理的核…

龙虎榜——20250610

上证指数放量收阴线&#xff0c;个股多数下跌&#xff0c;盘中受消息影响大幅波动。 深证指数放量收阴线形成顶分型&#xff0c;指数短线有调整的需求&#xff0c;大概需要一两天。 2025年6月10日龙虎榜行业方向分析 1. 金融科技 代表标的&#xff1a;御银股份、雄帝科技 驱动…

观成科技:隐蔽隧道工具Ligolo-ng加密流量分析

1.工具介绍 Ligolo-ng是一款由go编写的高效隧道工具&#xff0c;该工具基于TUN接口实现其功能&#xff0c;利用反向TCP/TLS连接建立一条隐蔽的通信信道&#xff0c;支持使用Let’s Encrypt自动生成证书。Ligolo-ng的通信隐蔽性体现在其支持多种连接方式&#xff0c;适应复杂网…

铭豹扩展坞 USB转网口 突然无法识别解决方法

当 USB 转网口扩展坞在一台笔记本上无法识别,但在其他电脑上正常工作时,问题通常出在笔记本自身或其与扩展坞的兼容性上。以下是系统化的定位思路和排查步骤,帮助你快速找到故障原因: 背景: 一个M-pard(铭豹)扩展坞的网卡突然无法识别了,扩展出来的三个USB接口正常。…

未来机器人的大脑:如何用神经网络模拟器实现更智能的决策?

编辑&#xff1a;陈萍萍的公主一点人工一点智能 未来机器人的大脑&#xff1a;如何用神经网络模拟器实现更智能的决策&#xff1f;RWM通过双自回归机制有效解决了复合误差、部分可观测性和随机动力学等关键挑战&#xff0c;在不依赖领域特定归纳偏见的条件下实现了卓越的预测准…

Linux应用开发之网络套接字编程(实例篇)

服务端与客户端单连接 服务端代码 #include <sys/socket.h> #include <sys/types.h> #include <netinet/in.h> #include <stdio.h> #include <stdlib.h> #include <string.h> #include <arpa/inet.h> #include <pthread.h> …

华为云AI开发平台ModelArts

华为云ModelArts&#xff1a;重塑AI开发流程的“智能引擎”与“创新加速器”&#xff01; 在人工智能浪潮席卷全球的2025年&#xff0c;企业拥抱AI的意愿空前高涨&#xff0c;但技术门槛高、流程复杂、资源投入巨大的现实&#xff0c;却让许多创新构想止步于实验室。数据科学家…

深度学习在微纳光子学中的应用

深度学习在微纳光子学中的主要应用方向 深度学习与微纳光子学的结合主要集中在以下几个方向&#xff1a; 逆向设计 通过神经网络快速预测微纳结构的光学响应&#xff0c;替代传统耗时的数值模拟方法。例如设计超表面、光子晶体等结构。 特征提取与优化 从复杂的光学数据中自…