【笔记】开发指南—透明分布式—聚簇索引

简介: PolarDB-X新增支持聚簇索引功能,用于自动维护全局二级索引(GSI)中的覆盖列,保证聚簇索引表和主表的实时同步,所有查询均不用回表,避免因回表带来的额外开销。本文介绍如何创建并使用聚簇索引。

前提条件

PolarDB-X内核小版本需为5.4.9或以上。

注意事项

  • 聚簇索引是一种特殊的全局二级索引,相关行为和限制请参考全局二级索引
  • 聚簇索引的覆盖列默认包含主表的所有列,并在主表的列发生变更时,自动同步修改聚簇索引表,保证聚簇索引表和主表的实时同步。
  • 聚簇索引表也会和主表的本地索引保持同步。

语法

您可以在建表或加索引的语句中,通过CLUSTERED关键字指定创建的索引为聚簇索引。

  • CREATE TABLE:
CREATE [SHADOW] TABLE [IF NOT EXISTS] tbl_name

(create_definition, ...)
[table_options]
[drds_partition_options]
create_definition:
[UNIQUE] CLUSTERED INDEX index_name [index_type] (index_col_name,...)
[drds_partition_options]
[index_option] ...

  • 说明 仅在主键拆分表中可省略拆分规则即[drds_partition_options]部分。
  • CREATE INDEX:
CREATE [UNIQUE]
CLUSTERED INDEX index_name [index_type]
ON tbl_name (index_col_name,...)
[drds_partition_options]
[index_option] ...

  • 说明 仅在主键拆分表中可省略拆分规则即[drds_partition_options]部分。
  • ALTER TABLE:
ALTER TABLE tbl_name
alter_specification
  • 其中alter_specification支持如下规则:
alter_specification:
| ADD [UNIQUE] CLUSTERED {INDEX|KEY} index_name
[index_type] (index_col_name,...)
[drds_partition_options]
[index_option] ...
  • 说明
    • 聚簇索引相关变更(即alter_specification部分)仅支持使用一条变更规则。
    • 聚簇索引必须显式指定索引名。
    • 仅在主键拆分表中可省略拆分规则(即[drds_partition_options]部分)。

使用示例

假设已使用如下语句在PolarDB-X数据库中创建了一张t_order表:


CREATE PARTITION TABLE `t_order` (
-> `t` timestamp null default CURRENT_TIMESTAMP,
-> `x` int default 3,
-> `order_id` varchar(20) DEFAULT NULL,
-> `seller_id` varchar(20) DEFAULT NULL
-> );

您可以使用如下语句为t_order表添加聚簇索引:


CREATE CLUSTERED INDEX `c_i` ON `t_order` (seller_id, x)

添加成功后,您可以使用如下语句查看主表结构,来确认聚簇索引的定义:


SHOW CREATE TABLE t_order;

返回结果如下:


+---------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Table | Create Table |
+---------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| t_order | CREATE PARTITION TABLE `t_order` (
`t` timestamp NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
`x` int(11) DEFAULT '3',
`order_id` varchar(20) DEFAULT NULL,
`seller_id` varchar(20) DEFAULT NULL,
LOCAL KEY `_local_c_i` (`seller_id`, `x`),
CLUSTERED INDEX `c_i`(`seller_id`, `x`) DBPARTITION BY HASH(`seller_id`)
) ENGINE = InnoDB DEFAULT CHARSET = utf8mb4 |
+---------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
1 row in set (0.08 sec)

您还可以通过如下语句查看聚簇索引表结构:


SHOW CREATE TABLE c_i;

从如下返回结果中,可以看到聚簇索引表包含了主表所有的列:


+-------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Table | Create Table |
+-------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| c_i | CREATE TABLE `c_i` (
`t` timestamp NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
`x` int(11) DEFAULT '3',
`order_id` varchar(20) DEFAULT NULL,
`seller_id` varchar(20) DEFAULT NULL,
KEY `auto_shard_key_seller_id` USING BTREE (`seller_id`),
KEY `i_seller_id_x` USING BTREE (`seller_id`, `x`)
) ENGINE = InnoDB DEFAULT CHARSET = utf8mb4 dbpartition by hash(`seller_id`) |
+-------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
1 row in set (0.03 sec)
相关文章
|
存储 编解码 Windows
AVI 格式的历史和演变
AVI 格式的主要功能使其成为存储和播放多媒体内容的多功能且实用的选择。 它对多种编解码器、各种分辨率和广泛兼容性的支持使 AVI 格式成为视频爱好者和专业人士的可靠选择。
443 0
|
人工智能 分布式计算 大数据
Linux操作系统:开源力量的崛起与影响###
一场技术革命的火种,如何燎原? 本文将带您深入探索Linux操作系统的诞生背景、核心特性及其对现代科技世界的深远影响。从1991年芬兰学生Linus Torvalds的一个小众项目,到如今成为支撑全球无数服务器、超级计算机及物联网设备的基石,Linux的发展既是一部技术创新史,也是开源文化胜利的见证。通过剖析其设计哲学、安全性、灵活性等关键优势,结合实例展示Linux在云计算、大数据处理等领域的广泛应用,本文旨在揭示Linux为何能在众多操作系统中脱颖而出,以及它如何塑造了我们今天的数字生活。 ###
|
10月前
|
机器学习/深度学习 存储 测试技术
YOLOv11改进策略【模型轻量化】| EMO:ICCV 2023,结构简洁的轻量化自注意力模型
YOLOv11改进策略【模型轻量化】| EMO:ICCV 2023,结构简洁的轻量化自注意力模型
405 13
YOLOv11改进策略【模型轻量化】| EMO:ICCV 2023,结构简洁的轻量化自注意力模型
|
11月前
可爱狗狗的404动画HTML源码
可爱狗狗的404动画HTML源码
316 17
可爱狗狗的404动画HTML源码
|
11月前
|
数据采集 运维 数据可视化
阿里云多模态数据信息提取解决方案深度评测与优化建议
本文基于多模态数据信息提取方案的部署体验,深入剖析其在操作界面、部署文档、函数模板、官方示例及实用性与移植性等方面的表现,并提出针对性改进建议。优化建议涵盖模型性能对比、实时校验、故障排查手册、代码注释扩充、行业专属示例集等,旨在提升方案的易用性、功能性和通用性,助力企业在复杂数据处理中高效挖掘价值信息,推动数字化转型。
284 9
|
网络协议 安全 算法
网络空间安全之一个WH的超前沿全栈技术深入学习之路(9):WireShark 简介和抓包原理及实战过程一条龙全线分析——就怕你学成黑客啦!
实战:WireShark 抓包及快速定位数据包技巧、使用 WireShark 对常用协议抓包并分析原理 、WireShark 抓包解决服务器被黑上不了网等具体操作详解步骤;精典图示举例说明、注意点及常见报错问题所对应的解决方法IKUN和I原们你这要是学不会我直接退出江湖;好吧!!!
网络空间安全之一个WH的超前沿全栈技术深入学习之路(9):WireShark 简介和抓包原理及实战过程一条龙全线分析——就怕你学成黑客啦!
|
存储 数据中心 云计算
抖音服务器带宽有多大,为什么能够供那么多人同时在线
抖音通过在全国多地设立数据中心,利用分布式云计算技术,如CDN、OSS等,实现视频数据的高效分发与存储。每个用户就近接入当地数据中心,减轻单点压力,确保高并发下的流畅体验。数据中心间通过高速网络同步数据,保证内容的及时更新与访问。这种架构设计有效支撑了大量用户的同时在线。
505 1
|
网络协议 物联网 网络性能优化
物联网协议比较 MQTT CoAP RESTful/HTTP XMPP
【10月更文挑战第18天】本文介绍了物联网领域中四种主要的通信协议:MQTT、CoAP、RESTful/HTTP和XMPP,分别从其特点、应用场景及优缺点进行了详细对比,并提供了简单的示例代码。适合开发者根据具体需求选择合适的协议。
518 5
|
运维 物联网 Linux
Linux操作系统的演变与未来趋势####
本文通过探讨Linux操作系统的历史沿革、当前主流版本的特点,以及其在服务器、云计算和物联网等新兴领域的应用,旨在揭示Linux在现代计算环境中的重要性。此外,文章还将分析Linux面临的挑战与机遇,预测其未来的发展趋势。希望通过这篇文章,读者能够更好地理解Linux的价值,并对其未来充满期待。 ####
|
存储 Java Nacos
学成在线笔记+踩坑(4)——【媒资管理模块】上传图片,Nacos+Gateway+MinIO
媒资管理模块简介、MinIO构建分布式文件系统、MinIO数据恢复演示 、【媒资模块】上传图片
学成在线笔记+踩坑(4)——【媒资管理模块】上传图片,Nacos+Gateway+MinIO