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MySQL B-tree与B+tree

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一、产生的背景

二叉查找树的查找时间复杂度是O(logN),整体的查询效率已经足够高了,那么为什么还会有B树和B+树的进化演进呢? 主要的原因是:二叉树可能会退化成一个线性树,造成磁盘IO次数增高的问题,当有大量的数据存储的时候,二叉查找树查询不能将所有的数据加载到内存中,只能逐一加载磁盘页,每个磁盘对应树的节点,造成大量的磁盘IO操作(最坏的情况IO次数为树的高度),平衡二叉树由于树深度过大而造成磁盘IO读写过于频繁,进而导致效率低下。所以,为了减少磁的IO的次数,必须降低树的深度,将瘦高的树变得矮胖

1.1 进化要求

二、B-tree

B-Tree是一种多叉的平衡搜索树(并不一定是二叉的),以一个三阶B-tree为例子来分析,每个储存块都包含:关键字和指向孩子结点的指针,最多有M个孩子,M的大小主要取决于每个存储块的容量和数据库的配置M表示M阶数的意思。

image.png

2.1 B-tree特性

假设每个非叶子节点包含n个关键字信息,其中:

假设需要查询数据15,查询步骤:

三、B+tree

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3.1 B+tree特性

B+树是B树的变体,其定义基本上与B树相同,除了:

四、结论

B+tree相比B-tree更适合用来存储索引,原因如下:

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