主頁 > 後端開發 > order by是怎么作業的?

order by是怎么作業的?

2023-03-29 07:34:56 後端開發

order by是怎么作業的?

在你開發應用的時候,一定會經常碰到需要根據指定的欄位排序來顯示結果的需求,還是以我們前面舉例用過的市民表為例,假設你要查詢城市是“杭州”的所有人名字,并且按照姓名排序回傳前 1000 個人的姓名、年齡,

假設這個表的部分定義是這樣的:

CREATE TABLE `t` (
  `id` int(11) NOT NULL,
  `city` varchar(16) NOT NULL,
  `name` varchar(16) NOT NULL,
  `age` int(11) NOT NULL,
  `addr` varchar(128) DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (`id`),
  KEY `city` (`city`)
) ENGINE=InnoDB;

這時,你的 SQL 陳述句可以這么寫:

select city,name,age from t where city='杭州' order by name limit 1000  ;

這個陳述句看上去邏輯很清晰,但是你了解它的執行流程嗎?今天,我就和你聊聊這個陳述句是怎么執行的,以及有什么引數會影響執行的行為,

本文已經收錄到Github倉庫,該倉庫包含計算機基礎、Java基礎、多執行緒、JVM、資料庫、Redis、Spring、Mybatis、SpringMVC、SpringBoot、分布式、微服務、設計模式、架構、校招社招分享等核心知識點,歡迎star~

Github地址

如果訪問不了Github,可以訪問gitee地址,

gitee地址

全欄位排序

前面我們介紹過索引,所以你現在就很清楚了,為避免全表掃描,我們需要在 city 欄位加上索引,

在 city 欄位上創建索引之后,我們用 explain 命令來看看這個陳述句的執行情況,

img

圖 1 使用 explain 命令查看陳述句的執行情況

Extra 這個欄位中的“Using filesort”表示的就是需要排序,MySQL 會給每個執行緒分配一塊記憶體用于排序,稱為 sort_buffer,

為了說明這個 SQL 查詢陳述句的執行程序,我們先來看一下 city 這個索引的示意圖,

最全面的Java面試網站

圖 2 city 欄位的索引示意圖

從圖中可以看到,滿足 city='杭州’條件的行,是從 ID_X 到 ID_(X+N) 的這些記錄,

通常情況下,這個陳述句執行流程如下所示 :

  1. 初始化 sort_buffer,確定放入 name、city、age 這三個欄位;
  2. 從索引 city 找到第一個滿足 city='杭州’條件的主鍵 id,也就是圖中的 ID_X;
  3. 到主鍵 id 索引取出整行,取 name、city、age 三個欄位的值,存入 sort_buffer 中;
  4. 從索引 city 取下一個記錄的主鍵 id;
  5. 重復步驟 3、4 直到 city 的值不滿足查詢條件為止,對應的主鍵 id 也就是圖中的 ID_Y;
  6. 對 sort_buffer 中的資料按照欄位 name 做快速排序;
  7. 按照排序結果取前 1000 行回傳給客戶端,

我們暫且把這個排序程序,稱為全欄位排序,執行流程的示意圖如下所示,下一篇文章中我們還會用到這個排序,

圖 3 全欄位排序

圖中“按 name 排序”這個動作,可能在記憶體中完成,也可能需要使用外部排序,這取決于排序所需的記憶體和引數 sort_buffer_size,

sort_buffer_size,就是 MySQL 為排序開辟的記憶體(sort_buffer)的大小,如果要排序的資料量小于 sort_buffer_size,排序就在記憶體中完成,但如果排序資料量太大,記憶體放不下,則不得不利用磁盤臨時檔案輔助排序,

你可以用下面介紹的方法,來確定一個排序陳述句是否使用了臨時檔案,

/* 打開 optimizer_trace,只對本執行緒有效 */
SET optimizer_trace='enabled=on'; 
 
/* @a 保存 Innodb_rows_read 的初始值 */
select VARIABLE_VALUE into @a from  performance_schema.session_status where variable_name = 'Innodb_rows_read';
 
/* 執行陳述句 */
select city, name,age from t where city='杭州' order by name limit 1000; 
 
/* 查看 OPTIMIZER_TRACE 輸出 */
SELECT * FROM `information_schema`.`OPTIMIZER_TRACE`\G
 
/* @b 保存 Innodb_rows_read 的當前值 */
select VARIABLE_VALUE into @b from performance_schema.session_status where variable_name = 'Innodb_rows_read';
 
/* 計算 Innodb_rows_read 差值 */
select @b-@a;

這個方法是通過查看 OPTIMIZER_TRACE 的結果來確認的,你可以從 number_of_tmp_files 中看到是否使用了臨時檔案,

圖 4 全排序的 OPTIMIZER_TRACE 部分結果

number_of_tmp_files 表示的是,排序程序中使用的臨時檔案數,你一定奇怪,為什么需要 12 個檔案?記憶體放不下時,就需要使用外部排序,外部排序一般使用歸并排序演算法,可以這么簡單理解,MySQL 將需要排序的資料分成 12 份,每一份單獨排序后存在這些臨時檔案中,然后把這 12 個有序檔案再合并成一個有序的大檔案,

如果 sort_buffer_size 超過了需要排序的資料量的大小,number_of_tmp_files 就是 0,表示排序可以直接在記憶體中完成,

否則就需要放在臨時檔案中排序,sort_buffer_size 越小,需要分成的份數越多,number_of_tmp_files 的值就越大,

接下來,我再和你解釋一下圖 4 中其他兩個值的意思,

我們的示例表中有 4000 條滿足 city='杭州’的記錄,所以你可以看到 examined_rows=4000,表示參與排序的行數是 4000 行,

sort_mode 里面的 packed_additional_fields 的意思是,排序程序對字串做了“緊湊”處理,即使 name 欄位的定義是 varchar(16),在排序程序中還是要按照實際長度來分配空間的,

同時,最后一個查詢陳述句 select @b-@a 的回傳結果是 4000,表示整個執行程序只掃描了 4000 行,

這里需要注意的是,為了避免對結論造成干擾,我把 internal_tmp_disk_storage_engine 設定成 MyISAM,否則,select @b-@a 的結果會顯示為 4001,

這是因為查詢 OPTIMIZER_TRACE 這個表時,需要用到臨時表,而 internal_tmp_disk_storage_engine 的默認值是 InnoDB,如果使用的是 InnoDB 引擎的話,把資料從臨時表取出來的時候,會讓 Innodb_rows_read 的值加 1,

rowid 排序

在上面這個演算法程序里面,只對原表的資料讀了一遍,剩下的操作都是在 sort_buffer 和臨時檔案中執行的,但這個演算法有一個問題,就是如果查詢要回傳的欄位很多的話,那么 sort_buffer 里面要放的欄位數太多,這樣記憶體里能夠同時放下的行數很少,要分成很多個臨時檔案,排序的性能會很差,

所以如果單行很大,這個方法效率不夠好,

那么,如果 MySQL 認為排序的單行長度太大會怎么做呢?

接下來,我來修改一個引數,讓 MySQL 采用另外一種演算法,

SET max_length_for_sort_data = https://www.cnblogs.com/tyson03/archive/2023/03/28/16;

max_length_for_sort_data,是 MySQL 中專門控制用于排序的行資料的長度的一個引數,它的意思是,如果單行的長度超過這個值,MySQL 就認為單行太大,要換一個演算法,

city、name、age 這三個欄位的定義總長度是 36,我把 max_length_for_sort_data 設定為 16,我們再來看看計算程序有什么改變,

新的演算法放入 sort_buffer 的欄位,只有要排序的列(即 name 欄位)和主鍵 id,

但這時,排序的結果就因為少了 city 和 age 欄位的值,不能直接回傳了,整個執行流程就變成如下所示的樣子:

  1. 初始化 sort_buffer,確定放入兩個欄位,即 name 和 id;
  2. 從索引 city 找到第一個滿足 city='杭州’條件的主鍵 id,也就是圖中的 ID_X;
  3. 到主鍵 id 索引取出整行,取 name、id 這兩個欄位,存入 sort_buffer 中;
  4. 從索引 city 取下一個記錄的主鍵 id;
  5. 重復步驟 3、4 直到不滿足 city='杭州’條件為止,也就是圖中的 ID_Y;
  6. 對 sort_buffer 中的資料按照欄位 name 進行排序;
  7. 遍歷排序結果,取前 1000 行,并按照 id 的值回到原表中取出 city、name 和 age 三個欄位回傳給客戶端,

這個執行流程的示意圖如下,我把它稱為 rowid 排序,

圖 5 rowid 排序

對比圖 3 的全欄位排序流程圖你會發現,rowid 排序多訪問了一次表 t 的主鍵索引,就是步驟 7,

需要說明的是,最后的“結果集”是一個邏輯概念,實際上 MySQL 服務端從排序后的 sort_buffer 中依次取出 id,然后到原表查到 city、name 和 age 這三個欄位的結果,不需要在服務端再耗費記憶體存盤結果,是直接回傳給客戶端的,

根據這個說明程序和圖示,你可以想一下,這個時候執行 select @b-@a,結果會是多少呢?

現在,我們就來看看結果有什么不同,

首先,圖中的 examined_rows 的值還是 4000,表示用于排序的資料是 4000 行,但是 select @b-@a 這個陳述句的值變成 5000 了,

因為這時候除了排序程序外,在排序完成后,還要根據 id 去原表取值,由于陳述句是 limit 1000,因此會多讀 1000 行,

圖 6 rowid 排序的 OPTIMIZER_TRACE 部分輸出

從 OPTIMIZER_TRACE 的結果中,你還能看到另外兩個資訊也變了,

  • sort_mode 變成了 <sort_key, rowid>,表示參與排序的只有 name 和 id 這兩個欄位,
  • number_of_tmp_files 變成 10 了,是因為這時候參與排序的行數雖然仍然是 4000 行,但是每一行都變小了,因此需要排序的總資料量就變小了,需要的臨時檔案也相應地變少了,

全欄位排序 VS rowid 排序

我們來分析一下,從這兩個執行流程里,還能得出什么結論,

如果 MySQL 實在是擔心排序記憶體太小,會影響排序效率,才會采用 rowid 排序演算法,這樣排序程序中一次可以排序更多行,但是需要再回到原表去取資料,

如果 MySQL 認為記憶體足夠大,會優先選擇全欄位排序,把需要的欄位都放到 sort_buffer 中,這樣排序后就會直接從記憶體里面回傳查詢結果了,不用再回到原表去取資料,

這也就體現了 MySQL 的一個設計思想:如果記憶體夠,就要多利用記憶體,盡量減少磁盤訪問,

對于 InnoDB 表來說,rowid 排序會要求回表多造成磁盤讀,因此不會被優先選擇,

這個結論看上去有點廢話的感覺,但是你要記住它,下一篇文章我們就會用到,

看到這里,你就了解了,MySQL 做排序是一個成本比較高的操作,那么你會問,是不是所有的 order by 都需要排序操作呢?如果不排序就能得到正確的結果,那對系統的消耗會小很多,陳述句的執行時間也會變得更短,

其實,并不是所有的 order by 陳述句,都需要排序操作的,從上面分析的執行程序,我們可以看到,MySQL 之所以需要生成臨時表,并且在臨時表上做排序操作,其原因是原來的資料都是無序的,

你可以設想下,如果能夠保證從 city 這個索引上取出來的行,天然就是按照 name 遞增排序的話,是不是就可以不用再排序了呢?

確實是這樣的,

所以,我們可以在這個市民表上創建一個 city 和 name 的聯合索引,對應的 SQL 陳述句是:

alter table t add index city_user(city, name);

作為與 city 索引的對比,我們來看看這個索引的示意圖,

圖 7 city 和 name 聯合索引示意圖

在這個索引里面,我們依然可以用樹搜索的方式定位到第一個滿足 city='杭州’的記錄,并且額外確保了,接下來按順序取“下一條記錄”的遍歷程序中,只要 city 的值是杭州,name 的值就一定是有序的,

這樣整個查詢程序的流程就變成了:

  1. 從索引 (city,name) 找到第一個滿足 city='杭州’條件的主鍵 id;
  2. 到主鍵 id 索引取出整行,取 name、city、age 三個欄位的值,作為結果集的一部分直接回傳;
  3. 從索引 (city,name) 取下一個記錄主鍵 id;
  4. 重復步驟 2、3,直到查到第 1000 條記錄,或者是不滿足 city='杭州’條件時回圈結束,

圖 8 引入 (city,name) 聯合索引后,查詢陳述句的執行計劃

可以看到,這個查詢程序不需要臨時表,也不需要排序,接下來,我們用 explain 的結果來印證一下,

圖 9 引入 (city,name) 聯合索引后,查詢陳述句的執行計劃

從圖中可以看到,Extra 欄位中沒有 Using filesort 了,也就是不需要排序了,而且由于 (city,name) 這個聯合索引本身有序,所以這個查詢也不用把 4000 行全都讀一遍,只要找到滿足條件的前 1000 條記錄就可以退出了,也就是說,在我們這個例子里,只需要掃描 1000 次,

既然說到這里了,我們再往前討論,這個陳述句的執行流程有沒有可能進一步簡化呢?不知道你還記不記得,我在第 5 篇文章[《 深入淺出索引(下)》]中,和你介紹的覆寫索引,

這里我們可以再稍微復習一下,覆寫索引是指,索引上的資訊足夠滿足查詢請求,不需要再回到主鍵索引上去取資料,

按照覆寫索引的概念,我們可以再優化一下這個查詢陳述句的執行流程,

針對這個查詢,我們可以創建一個 city、name 和 age 的聯合索引,對應的 SQL 陳述句就是:

alter table t add index city_user_age(city, name, age);

這時,對于 city 欄位的值相同的行來說,還是按照 name 欄位的值遞增排序的,此時的查詢陳述句也就不再需要排序了,這樣整個查詢陳述句的執行流程就變成了:

  1. 從索引 (city,name,age) 找到第一個滿足 city='杭州’條件的記錄,取出其中的 city、name 和 age 這三個欄位的值,作為結果集的一部分直接回傳;
  2. 從索引 (city,name,age) 取下一個記錄,同樣取出這三個欄位的值,作為結果集的一部分直接回傳;
  3. 重復執行步驟 2,直到查到第 1000 條記錄,或者是不滿足 city='杭州’條件時回圈結束,

圖 10 引入 (city,name,age) 聯合索引后,查詢陳述句的執行流程

然后,我們再來看看 explain 的結果,

圖 11 引入 (city,name,age) 聯合索引后,查詢陳述句的執行計劃

可以看到,Extra 欄位里面多了“Using index”,表示的就是使用了覆寫索引,性能上會快很多,

當然,這里并不是說要為了每個查詢能用上覆寫索引,就要把陳述句中涉及的欄位都建上聯合索引,畢竟索引還是有維護代價的,這是一個需要權衡的決定,

小結

今天這篇文章,我和你介紹了 MySQL 里面 order by 陳述句的幾種演算法流程,

在開發系統的時候,你總是不可避免地會使用到 order by 陳述句,你心里要清楚每個陳述句的排序邏輯是怎么實作的,還要能夠分析出在最壞情況下,每個陳述句的執行對系統資源的消耗,這樣才能做到下筆如有神,不犯低級錯誤,

內容摘錄自丁奇的《MySQL45講》

最后給大家分享一個Github倉庫,上面有大彬整理的300多本經典的計算機書籍PDF,包括C語言、C++、Java、Python、前端、資料庫、作業系統、計算機網路、資料結構和演算法、機器學習、編程人生等,可以star一下,下次找書直接在上面搜索,倉庫持續更新中~

Github地址

轉載請註明出處,本文鏈接:https://www.uj5u.com/houduan/548468.html

標籤:其他

上一篇:Spring Boot 中的 ApplicationRunner 和 CommandLineRunner

下一篇:Spring整合Mybatis遇到的問題(一)

標籤雲
其他(157675) Python(38076) JavaScript(25376) Java(17977) C(15215) 區塊鏈(8255) C#(7972) AI(7469) 爪哇(7425) MySQL(7132) html(6777) 基礎類(6313) sql(6102) 熊猫(6058) PHP(5869) 数组(5741) R(5409) Linux(5327) 反应(5209) 腳本語言(PerlPython)(5129) 非技術區(4971) Android(4554) 数据框(4311) css(4259) 节点.js(4032) C語言(3288) json(3245) 列表(3129) 扑(3119) C++語言(3117) 安卓(2998) 打字稿(2995) VBA(2789) Java相關(2746) 疑難問題(2699) 细绳(2522) 單片機工控(2479) iOS(2429) ASP.NET(2402) MongoDB(2323) 麻木的(2285) 正则表达式(2254) 字典(2211) 循环(2198) 迅速(2185) 擅长(2169) 镖(2155) 功能(1967) .NET技术(1958) Web開發(1951) python-3.x(1918) HtmlCss(1915) 弹簧靴(1913) C++(1909) xml(1889) PostgreSQL(1872) .NETCore(1853) 谷歌表格(1846) Unity3D(1843) for循环(1842)

熱門瀏覽
  • 【C++】Microsoft C++、C 和匯編程式檔案

    ......

    uj5u.com 2020-09-10 00:57:23 more
  • 例外宣告

    相比于斷言適用于排除邏輯上不可能存在的狀態,例外通常是用于邏輯上可能發生的錯誤。 例外宣告 Item 1:當函式不可能拋出例外或不能接受拋出例外時,使用noexcept 理由 如果不打算拋出例外的話,程式就會認為無法處理這種錯誤,并且應當盡早終止,如此可以有效地阻止例外的傳播與擴散。 示例 //不可 ......

    uj5u.com 2020-09-10 00:57:27 more
  • Codeforces 1400E Clear the Multiset(貪心 + 分治)

    鏈接:https://codeforces.com/problemset/problem/1400/E 來源:Codeforces 思路:給你一個陣列,現在你可以進行兩種操作,操作1:將一段沒有 0 的區間進行減一的操作,操作2:將 i 位置上的元素歸零。最終問:將這個陣列的全部元素歸零后操作的最少 ......

    uj5u.com 2020-09-10 00:57:30 more
  • UVA11610 【Reverse Prime】

    本人看到此題沒有翻譯,就附帶了一個自己的翻譯版本 思考 這一題,它的第一個要求是找出所有 $7$ 位反向質數及其質因數的個數。 我們應該需要質數篩篩選1~$10^{7}$的所有數,這里就不慢慢介紹了。但是,重讀題,我們突然發現反向質數都是 $7$ 位,而將它反過來后的數字卻是 $6$ 位數,這就說明 ......

    uj5u.com 2020-09-10 00:57:36 more
  • 統計區間素數數量

    1 #pragma GCC optimize(2) 2 #include <bits/stdc++.h> 3 using namespace std; 4 bool isprime[1000000010]; 5 vector<int> prime; 6 inline int getlist(int ......

    uj5u.com 2020-09-10 00:57:47 more
  • C/C++編程筆記:C++中的 const 變數詳解,教你正確認識const用法

    1、C中的const 1、區域const變數存放在堆疊區中,會分配記憶體(也就是說可以通過地址間接修改變數的值)。測驗代碼如下: 運行結果: 2、全域const變數存放在只讀資料段(不能通過地址修改,會發生寫入錯誤), 默認為外部聯編,可以給其他源檔案使用(需要用extern關鍵字修飾) 運行結果: ......

    uj5u.com 2020-09-10 00:58:04 more
  • 【C++犯錯記錄】VS2019 MFC添加資源不懂如何修改資源宏ID

    1. 首先在資源視圖中,添加資源 2. 點擊新添加的資源,復制自動生成的ID 3. 在解決方案資源管理器中找到Resource.h檔案,編輯,使用整個專案搜索和替換的方式快速替換 宏宣告 4. Ctrl+Shift+F 全域搜索,點擊查找全部,然后逐個替換 5. 為什么使用搜索替換而不使用屬性視窗直 ......

    uj5u.com 2020-09-10 00:59:11 more
  • 【C++犯錯記錄】VS2019 MFC不懂的批量添加資源

    1. 打開資源頭檔案Resource.h,在其中預先定義好宏 ID(不清楚其實ID值應該設定多少,可以先新建一個相同的資源項,再在這個資源的ID值的基礎上遞增即可) 2. 在資源視圖中選中專案資源,按F7編輯資源檔案,按 ID 型別 相對路徑的形式添加 資源。(別忘了先把檔案拷貝到專案中的res檔案 ......

    uj5u.com 2020-09-10 01:00:19 more
  • C/C++編程筆記:關于C++的參考型別,專供新手入門使用

    今天要講的是C++中我最喜歡的一個用法——參考,也叫別名。 參考就是給一個變數名取一個變數名,方便我們間接地使用這個變數。我們可以給一個變數創建N個參考,這N + 1個變數共享了同一塊記憶體區域。(參考型別的變數會占用記憶體空間,占用的記憶體空間的大小和指標型別的大小是相同的。雖然參考是一個物件的別名,但 ......

    uj5u.com 2020-09-10 01:00:22 more
  • 【C/C++編程筆記】從頭開始學習C ++:初學者完整指南

    眾所周知,C ++的學習曲線陡峭,但是花時間學習這種語言將為您的職業帶來奇跡,并使您與其他開發人員區分開。您會更輕松地學習新語言,形成真正的解決問題的技能,并在編程的基礎上打下堅實的基礎。 C ++將幫助您養成良好的編程習慣(即清晰一致的編碼風格,在撰寫代碼時注釋代碼,并限制類內部的可見性),并且由 ......

    uj5u.com 2020-09-10 01:00:41 more
最新发布
  • Rust中的智能指標:Box<T> Rc<T> Arc<T> Cell<T> RefCell<T> Weak

    Rust中的智能指標是什么 智能指標(smart pointers)是一類資料結構,是擁有資料所有權和額外功能的指標。是指標的進一步發展 指標(pointer)是一個包含記憶體地址的變數的通用概念。這個地址參考,或 ” 指向”(points at)一些其 他資料 。參考以 & 符號為標志并借用了他們所 ......

    uj5u.com 2023-04-20 07:24:10 more
  • Java的值傳遞和參考傳遞

    值傳遞不會改變本身,參考傳遞(如果傳遞的值需要實體化到堆里)如果發生修改了會改變本身。 1.基本資料型別都是值傳遞 package com.example.basic; public class Test { public static void main(String[] args) { int ......

    uj5u.com 2023-04-20 07:24:04 more
  • [2]SpinalHDL教程——Scala簡單入門

    第一個 Scala 程式 shell里面輸入 $ scala scala> 1 + 1 res0: Int = 2 scala> println("Hello World!") Hello World! 檔案形式 object HelloWorld { /* 這是我的第一個 Scala 程式 * 以 ......

    uj5u.com 2023-04-20 07:23:58 more
  • 理解函式指標和回呼函式

    理解 函式指標 指向函式的指標。比如: 理解函式指標的偽代碼 void (*p)(int type, char *data); // 定義一個函式指標p void func(int type, char *data); // 宣告一個函式func p = func; // 將指標p指向函式func ......

    uj5u.com 2023-04-20 07:23:52 more
  • Django筆記二十五之資料庫函式之日期函式

    本文首發于公眾號:Hunter后端 原文鏈接:Django筆記二十五之資料庫函式之日期函式 日期函式主要介紹兩個大類,Extract() 和 Trunc() Extract() 函式作用是提取日期,比如我們可以提取一個日期欄位的年份,月份,日等資料 Trunc() 的作用則是截取,比如 2022-0 ......

    uj5u.com 2023-04-20 07:23:45 more
  • 一天吃透JVM面試八股文

    什么是JVM? JVM,全稱Java Virtual Machine(Java虛擬機),是通過在實際的計算機上仿真模擬各種計算機功能來實作的。由一套位元組碼指令集、一組暫存器、一個堆疊、一個垃圾回收堆和一個存盤方法域等組成。JVM屏蔽了與作業系統平臺相關的資訊,使得Java程式只需要生成在Java虛擬機 ......

    uj5u.com 2023-04-20 07:23:31 more
  • 使用Java接入小程式訂閱訊息!

    更新完微信服務號的模板訊息之后,我又趕緊把微信小程式的訂閱訊息給實作了!之前我一直以為微信小程式也是要企業才能申請,沒想到小程式個人就能申請。 訊息推送平臺🔥推送下發【郵件】【短信】【微信服務號】【微信小程式】【企業微信】【釘釘】等訊息型別。 https://gitee.com/zhongfuch ......

    uj5u.com 2023-04-20 07:22:59 more
  • java -- 緩沖流、轉換流、序列化流

    緩沖流 緩沖流, 也叫高效流, 按照資料型別分類: 位元組緩沖流:BufferedInputStream,BufferedOutputStream 字符緩沖流:BufferedReader,BufferedWriter 緩沖流的基本原理,是在創建流物件時,會創建一個內置的默認大小的緩沖區陣列,通過緩沖 ......

    uj5u.com 2023-04-20 07:22:49 more
  • Java-SpringBoot-Range請求頭設定實作視頻分段傳輸

    老實說,人太懶了,現在基本都不喜歡寫筆記了,但是網上有關Range請求頭的文章都太水了 下面是抄的一段StackOverflow的代碼...自己大修改過的,寫的注釋挺全的,應該直接看得懂,就不解釋了 寫的不好...只是希望能給視頻網站開發的新手一點點幫助吧. 業務場景:視頻分段傳輸、視頻多段傳輸(理 ......

    uj5u.com 2023-04-20 07:22:42 more
  • Windows 10開發教程_編程入門自學教程_菜鳥教程-免費教程分享

    教程簡介 Windows 10開發入門教程 - 從簡單的步驟了解Windows 10開發,從基本到高級概念,包括簡介,UWP,第一個應用程式,商店,XAML控制元件,資料系結,XAML性能,自適應設計,自適應UI,自適應代碼,檔案管理,SQLite資料庫,應用程式到應用程式通信,應用程式本地化,應用程式 ......

    uj5u.com 2023-04-20 07:22:35 more