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Optimisation des Requêtes

Optimisation des Requêtes. Introduction. Introduction. Quantification des solutions. En terme de flux de données, ce la se traduit par :. Quantification des solutions. En terme de flux de données, ce la se traduit par : Lire Train ------------  60.000 tuples x 10 caractères.

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Presentation Transcript


  1. Optimisation des Requêtes

  2. Introduction

  3. Introduction

  4. Quantification des solutions • En terme de flux de données, ce la se traduit par :

  5. Quantification des solutions • En terme de flux de données, ce la se traduit par : • Lire Train ------------ 60.000 tuples x 10 caractères

  6. Quantification des solutions • En terme de flux de données, ce la se traduit par : • Lire Train ------------ 60.000 tuples x 10 caractères • Lire Wagon ------------ 200.000 tuples x 30 caractères

  7. Quantification des solutions • En terme de flux de données, ce la se traduit par : • Lire Train ------------ 60.000 tuples x 10 caractères • Lire Wagon ------------ 200.000 tuples x 30 caractères • Calculer R1----------- 60.000 tuples x (10 + 30) caractères

  8. Quantification des solutions • En terme de flux de données, ce la se traduit par : • Lire Train ------------ 60.000 tuples x 10 caractères • Lire Wagon ------------ 200.000 tuples x 30 caractères • Calculer R1----------- 60.000 tuples x (10 + 30) caractères • Calculer R2 ----------- 60.000/2000 tuples x (10 + 30) caractères = 30 x 40

  9. Quantification des solutions • En terme de flux de données, ce la se traduit par : • Lire Train ------------ 60.000 tuples x 10 caractères • Lire Wagon ------------ 200.000 tuples x 30 caractères • Calculer R1----------- 60.000 tuples x (10 + 30) caractères • Calculer R2 ----------- 60.000/2000 tuples x (10 + 30) caractères = 30 x 40 • Calculer R3 -------- 30 tuples x 2 caractères

  10. Quantification des solutions • En terme de flux de données, ce la se traduit par : • Lire Train ------------ 60.000 tuples x 10 caractères

  11. Quantification des solutions • En terme de flux de données, ce la se traduit par : • Lire Train ------------ 60.000 tuples x 10 caractères • Calculer R1 ---------- 30 tuples x 10 caractères

  12. Quantification des solutions • En terme de flux de données, ce la se traduit par : • Lire Train ------------ 60.000 tuples x 10 caractères • Calculer R1 ---------- 30 tuples x 10 caractères • Calculer R2 ---------- 30 tuples x 6 caractères

  13. Quantification des solutions • En terme de flux de données, ce la se traduit par : • Lire Train ------------ 60.000 tuples x 10 caractères • Calculer R1 ---------- 30 tuples x 10 caractères • Calculer R2 ---------- 30 tuples x 6 caractères • Lire Wagon --------- 200.000 tuples x 30 caractères

  14. Quantification des solutions • En terme de flux de données, ce la se traduit par : • Lire Train ------------ 60.000 tuples x 10 caractères • Calculer R1 ---------- 30 tuples x 10 caractères • Calculer R2 ---------- 30 tuples x 6 caractères • Lire Wagon --------- 200.000 tuples x 30 caractères • Calculer R3 -------- 30 tuples (6 + 30) caractères

  15. Quantification des solutions • En terme de flux de données, ce la se traduit par : • Lire Train ------------ 60.000 tuples x 10 caractères • Calculer R1 ---------- 30 tuples x 10 caractères • Calculer R2 ---------- 30 tuples x 6 caractères • Lire Wagon --------- 200.000 tuples x 30 caractères • Calculer R3 -------- 30 tuples (6 + 30) caractères • Calculer Res-------- 30 tuples x 2 caractères

  16. Organisation générale d’un optimiseur de requêtes

  17. Arbres Syntaxiques

  18. Arbres Syntaxiques Soit à représenter graphiquement la séquence de l’algèbre suivante : R1 = Vol [Npil > 50] R2 = R1 [Nvol, Vd, Hd] R3 = Vol [Nav ≥ 100 And Nav ≤ 200] R4 = R3 [Nvol, Vd, Hd] R5 = R2 R4 R6 = R5 [Vd = ‘Constantine’] R7 = Vol [Ha < 12] R8 = VOL – R7 R9 = R8 [Nvol, Vd, Hd] Res = R6  R9

  19. Arbres Syntaxiques Soit à représenter graphiquement la séquence de l’algèbre suivante : R1 = Vol [Npil > 50] R2 = R1 [Nvol, Vd, Hd] R3 = Vol [Nav ≥ 100 And Nav ≤ 200] R4 = R3 [Nvol, Vd, Hd] R5 = R2 R4 R6 = R5 [Vd = ‘Constantine’] R7 = Vol [Ha < 12] R8 = VOL – R7 R9 = R8 [Nvol, Vd, Hd] Res = R6  R9

  20. Règles de transformation : Cas simple

  21. Règles de transformation : Cas général

  22. Mise en ouvre du principe d’optimisation

  23. Résultat final

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