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前言

BATJTMD等大廠的面試難度越來越高,但無論從大廠還是到小公司,一直未變的一個(gè)重點(diǎn)就是對SQL優(yōu)化經(jīng)驗(yàn)的考察。一提到數(shù)據(jù)庫,先“說一說你對SQL優(yōu)化的見解吧?”。SQL優(yōu)化已經(jīng)成為衡量程序猿優(yōu)秀與否的硬性指標(biāo),甚至在各大廠招聘崗位職能上都有明碼標(biāo)注,如果是你,在這個(gè)問題上能吊打面試官還是會(huì)被吊打呢?

有朋友疑問到,SQL優(yōu)化真的有這么重要么?如下圖所示,SQL優(yōu)化在提升系統(tǒng)性能中是:(成本最低 && 優(yōu)化效果最明顯) 的途徑。如果你的團(tuán)隊(duì)在SQL優(yōu)化這方面搞得很優(yōu)秀,對你們整個(gè)大型系統(tǒng)可用性方面無疑是一個(gè)質(zhì)的跨越,真的能讓你們老板省下不止幾沓子錢。

SQL優(yōu)化最干貨總結(jié) - MySQL

 

  • 優(yōu)化成本:硬件>系統(tǒng)配置>數(shù)據(jù)庫表結(jié)構(gòu)>SQL及索引。
  • 優(yōu)化效果:硬件<系統(tǒng)配置<數(shù)據(jù)庫表結(jié)構(gòu)<SQL及索引。

首先,對于MySQL層優(yōu)化我一般遵從五個(gè)原則:

減少數(shù)據(jù)訪問: 設(shè)置合理的字段類型,啟用壓縮,通過索引訪問等減少磁盤IO

返回更少的數(shù)據(jù): 只返回需要的字段和數(shù)據(jù)分頁處理 減少磁盤io及網(wǎng)絡(luò)io

減少交互次數(shù): 批量DML操作,函數(shù)存儲等減少數(shù)據(jù)連接次數(shù)

減少服務(wù)器CPU開銷: 盡量減少數(shù)據(jù)庫排序操作以及全表查詢,減少cpu 內(nèi)存占用

利用更多資源: 使用表分區(qū),可以增加并行操作,更大限度利用cpu資源

總結(jié)到SQL優(yōu)化中,就三點(diǎn):

  • 最大化利用索引;
  • 盡可能避免全表掃描;
  • 減少無效數(shù)據(jù)的查詢;

理解SQL優(yōu)化原理 ,首先要搞清楚SQL執(zhí)行順序:

SELECT語句 - 語法順序:

1. SELECT 
2. DISTINCT <select_list>
3. FROM <left_table>
4. <join_type> JOIN <right_table>
5. ON <join_condition>
6. WHERE <where_condition>
7. GROUP BY <group_by_list>
8. HAVING <having_condition>
9. ORDER BY <order_by_condition>
10.LIMIT <limit_number>

SELECT語句 - 執(zhí)行順序:

FROM

<表名> # 選取表,將多個(gè)表數(shù)據(jù)通過笛卡爾積變成一個(gè)表。

ON

<篩選條件> # 對笛卡爾積的虛表進(jìn)行篩選

JOIN <join, left join, right join...>

<join表> # 指定join,用于添加數(shù)據(jù)到on之后的虛表中,例如left join會(huì)將左表的剩余數(shù)據(jù)添加到虛表中

WHERE

<where條件> # 對上述虛表進(jìn)行篩選

GROUP BY

<分組條件> # 分組

<SUM()等聚合函數(shù)> # 用于having子句進(jìn)行判斷,在書寫上這類聚合函數(shù)是寫在having判斷里面的

HAVING

<分組篩選> # 對分組后的結(jié)果進(jìn)行聚合篩選

SELECT

<返回?cái)?shù)據(jù)列表> # 返回的單列必須在group by子句中,聚合函數(shù)除外

DISTINCT

# 數(shù)據(jù)除重

ORDER BY

<排序條件> # 排序

LIMIT

<行數(shù)限制>

SQL優(yōu)化策略

聲明:以下SQL優(yōu)化策略適用于數(shù)據(jù)量較大的場景下,如果數(shù)據(jù)量較小,沒必要以此為準(zhǔn),以免畫蛇添足。

一、避免不走索引的場景

1. 盡量避免在字段開頭模糊查詢,會(huì)導(dǎo)致數(shù)據(jù)庫引擎放棄索引進(jìn)行全表掃描。如下:

SELECT * FROM t WHERE username LIKE '%陳%'

優(yōu)化方式:盡量在字段后面使用模糊查詢。如下:

SELECT * FROM t WHERE username LIKE '陳%'

如果需求是要在前面使用模糊查詢,

  • 使用MySQL內(nèi)置函數(shù)INSTR(str,substr) 來匹配,作用類似于JAVA中的indexOf(),查詢字符串出現(xiàn)的角標(biāo)位置
  • 使用FullText全文索引,用match against 檢索
  • 數(shù)據(jù)量較大的情況,建議引用ElasticSearch、solr,億級數(shù)據(jù)量檢索速度秒級
  • 當(dāng)表數(shù)據(jù)量較少(幾千條兒那種),別整花里胡哨的,直接用like '%xx%'。

【文章福利】需要C/C++ linux服務(wù)器架構(gòu)師學(xué)習(xí)資料加群812855908(資料包括C/C++,Linux,golang技術(shù),Nginx,ZeroMQ,MySQL,redis,fastdfs,MongoDB,ZK,流媒體,CDN,P2P,K8S,Docker,TCP/IP,協(xié)程,DPDK,ffmpeg等)

SQL優(yōu)化最干貨總結(jié) - MySQL

 

2. 盡量避免使用in 和not in,會(huì)導(dǎo)致引擎走全表掃描。如下:

SELECT * FROM t WHERE id IN (2,3)

優(yōu)化方式:如果是連續(xù)數(shù)值,可以用between代替。如下:

SELECT * FROM t WHERE id BETWEEN 2 AND 3

如果是子查詢,可以用exists代替。詳情見《MySql中如何用exists代替in》如下:

-- 不走索引
select * from A where A.id in (select id from B);
-- 走索引
select * from A where exists (select * from B where B.id = A.id);

 

3. 盡量避免使用 or,會(huì)導(dǎo)致數(shù)據(jù)庫引擎放棄索引進(jìn)行全表掃描。如下:

SELECT * FROM t WHERE id = 1 OR id = 3

優(yōu)化方式:可以用union代替or。如下:

SELECT * FROM t WHERE id = 1
   UNION
SELECT * FROM t WHERE id = 3

 

4. 盡量避免進(jìn)行null值的判斷,會(huì)導(dǎo)致數(shù)據(jù)庫引擎放棄索引進(jìn)行全表掃描。如下:

SELECT * FROM t WHERE score IS NULL

優(yōu)化方式:可以給字段添加默認(rèn)值0,對0值進(jìn)行判斷。如下:

SELECT * FROM t WHERE score = 0

 

5.盡量避免在where條件中等號的左側(cè)進(jìn)行表達(dá)式、函數(shù)操作,會(huì)導(dǎo)致數(shù)據(jù)庫引擎放棄索引進(jìn)行全表掃描。

可以將表達(dá)式、函數(shù)操作移動(dòng)到等號右側(cè)。如下:

-- 全表掃描
SELECT * FROM T WHERE score/10 = 9
-- 走索引
SELECT * FROM T WHERE score = 10*9

 

6. 當(dāng)數(shù)據(jù)量大時(shí),避免使用where 1=1的條件。通常為了方便拼裝查詢條件,我們會(huì)默認(rèn)使用該條件,數(shù)據(jù)庫引擎會(huì)放棄索引進(jìn)行全表掃描。如下:

SELECT username, age, sex FROM T WHERE 1=1

優(yōu)化方式:用代碼拼裝sql時(shí)進(jìn)行判斷,沒 where 條件就去掉 where,有where條件就加 and。

7. 查詢條件不能用 <> 或者 !=

使用索引列作為條件進(jìn)行查詢時(shí),需要避免使用<>或者!=等判斷條件。如確實(shí)業(yè)務(wù)需要,使用到不等于符號,需要在重新評估索引建立,避免在此字段上建立索引,改由查詢條件中其他索引字段代替。

8. where條件僅包含復(fù)合索引非前置列

如下:復(fù)合(聯(lián)合)索引包含key_part1,key_part2,key_part3三列,但SQL語句沒有包含索引前置列"key_part1",按照MySQL聯(lián)合索引的最左匹配原則,不會(huì)走聯(lián)合索引。

select col1 from table where key_part2=1 and key_part3=2

9. 隱式類型轉(zhuǎn)換造成不使用索引

如下SQL語句由于索引對列類型為varchar,但給定的值為數(shù)值,涉及隱式類型轉(zhuǎn)換,造成不能正確走索引。

select col1 from table where col_varchar=123; 

10. order by 條件要與where中條件一致,否則order by不會(huì)利用索引進(jìn)行排序

-- 不走age索引
SELECT * FROM t order by age;
 
-- 走age索引
SELECT * FROM t where age > 0 order by age;

對于上面的語句,數(shù)據(jù)庫的處理順序是:

第一步:根據(jù)where條件和統(tǒng)計(jì)信息生成執(zhí)行計(jì)劃,得到數(shù)據(jù)。

第二步:將得到的數(shù)據(jù)排序。當(dāng)執(zhí)行處理數(shù)據(jù)(order by)時(shí),數(shù)據(jù)庫會(huì)先查看第一步的執(zhí)行計(jì)劃,看order by 的字段是否在執(zhí)行計(jì)劃中利用了索引。如果是,則可以利用索引順序而直接取得已經(jīng)排好序的數(shù)據(jù)。如果不是,則重新進(jìn)行排序操作。

第三步:返回排序后的數(shù)據(jù)。

當(dāng)order by 中的字段出現(xiàn)在where條件中時(shí),才會(huì)利用索引而不再二次排序,更準(zhǔn)確的說,order by 中的字段在執(zhí)行計(jì)劃中利用了索引時(shí),不用排序操作。

這個(gè)結(jié)論不僅對order by有效,對其他需要排序的操作也有效。比如group by 、union 、distinct等。

11. 正確使用hint優(yōu)化語句

MySQL中可以使用hint指定優(yōu)化器在執(zhí)行時(shí)選擇或忽略特定的索引。一般而言,處于版本變更帶來的表結(jié)構(gòu)索引變化,更建議避免使用hint,而是通過Analyze table多收集統(tǒng)計(jì)信息。但在特定場合下,指定hint可以排除其他索引干擾而指定更優(yōu)的執(zhí)行計(jì)劃。

1、USE INDEX 在你查詢語句中表名的后面,添加 USE INDEX 來提供希望 MySQL 去參考的索引列表,就可以讓 MySQL 不再考慮其他可用的索引。例子: SELECT col1 FROM table USE INDEX (mod_time, name)...

2、IGNORE INDEX 如果只是單純的想讓 MySQL 忽略一個(gè)或者多個(gè)索引,可以使用 IGNORE INDEX 作為 Hint。例子: SELECT col1 FROM table IGNORE INDEX (priority) ...

3、FORCE INDEX 為強(qiáng)制 MySQL 使用一個(gè)特定的索引,可在查詢中使用FORCE INDEX 作為Hint。例子: SELECT col1 FROM table FORCE INDEX (mod_time) ...

在查詢的時(shí)候,數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)分析查詢語句,并選擇一個(gè)最合適的索引。但是很多時(shí)候,數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)的查詢優(yōu)化器并不一定總是能使用最優(yōu)索引。如果我們知道如何選擇索引,可以使用FORCE INDEX強(qiáng)制查詢使用指定的索引。

例如:

SELECT * FROM students FORCE INDEX (idx_class_id) WHERE class_id = 1 ORDER BY id DESC;

二、SELECT語句其他優(yōu)化

1. 避免出現(xiàn)select *

首先,select * 操作在任何類型數(shù)據(jù)庫中都不是一個(gè)好的SQL編寫習(xí)慣。

使用select * 取出全部列,會(huì)讓優(yōu)化器無法完成索引覆蓋掃描這類優(yōu)化,會(huì)影響優(yōu)化器對執(zhí)行計(jì)劃的選擇,也會(huì)增加網(wǎng)絡(luò)帶寬消耗,更會(huì)帶來額外的I/O,內(nèi)存和CPU消耗。

建議提出業(yè)務(wù)實(shí)際需要的列數(shù),將指定列名以取代select *。

2. 避免出現(xiàn)不確定結(jié)果的函數(shù)

特定針對主從復(fù)制這類業(yè)務(wù)場景。由于原理上從庫復(fù)制的是主庫執(zhí)行的語句,使用如now()、rand()、sysdate()、current_user()等不確定結(jié)果的函數(shù)很容易導(dǎo)致主庫與從庫相應(yīng)的數(shù)據(jù)不一致。另外不確定值的函數(shù),產(chǎn)生的SQL語句無法利用query cache。

3.多表關(guān)聯(lián)查詢時(shí),小表在前,大表在后。

在MySQL中,執(zhí)行 from 后的表關(guān)聯(lián)查詢是從左往右執(zhí)行的(Oracle相反),第一張表會(huì)涉及到全表掃描,所以將小表放在前面,先掃小表,掃描快效率較高,在掃描后面的大表,或許只掃描大表的前100行就符合返回條件并return了。

例如:表1有50條數(shù)據(jù),表2有30億條數(shù)據(jù);如果全表掃描表2,你品,那就先去吃個(gè)飯?jiān)僬f吧是吧。

4. 使用表的別名

當(dāng)在SQL語句中連接多個(gè)表時(shí),請使用表的別名并把別名前綴于每個(gè)列名上。這樣就可以減少解析的時(shí)間并減少哪些友列名歧義引起的語法錯(cuò)誤。

5. 用where字句替換HAVING字句

避免使用HAVING字句,因?yàn)镠AVING只會(huì)在檢索出所有記錄之后才對結(jié)果集進(jìn)行過濾,而where則是在聚合前刷選記錄,如果能通過where字句限制記錄的數(shù)目,那就能減少這方面的開銷。HAVING中的條件一般用于聚合函數(shù)的過濾,除此之外,應(yīng)該將條件寫在where字句中。

where和having的區(qū)別:where后面不能使用組函數(shù)

6.調(diào)整Where字句中的連接順序

MySQL采用從左往右,自上而下的順序解析where子句。根據(jù)這個(gè)原理,應(yīng)將過濾數(shù)據(jù)多的條件往前放,最快速度縮小結(jié)果集。

三、增刪改 DML 語句優(yōu)化

1. 大批量插入數(shù)據(jù)

如果同時(shí)執(zhí)行大量的插入,建議使用多個(gè)值的INSERT語句(方法二)。這比使用分開INSERT語句快(方法一),一般情況下批量插入效率有幾倍的差別。

方法一:

insert into T values(1,2); 
 
insert into T values(1,3); 
 
insert into T values(1,4);

方法二:

Insert into T values(1,2),(1,3),(1,4); 

選擇后一種方法的原因有三。

  • 減少SQL語句解析的操作,MySQL沒有類似Oracle的share pool,采用方法二,只需要解析一次就能進(jìn)行數(shù)據(jù)的插入操作;
  • 在特定場景可以減少對DB連接次數(shù)
  • SQL語句較短,可以減少網(wǎng)絡(luò)傳輸?shù)腎O。

2. 適當(dāng)使用commit

適當(dāng)使用commit可以釋放事務(wù)占用的資源而減少消耗,commit后能釋放的資源如下:

  • 事務(wù)占用的undo數(shù)據(jù)塊;
  • 事務(wù)在redo log中記錄的數(shù)據(jù)塊;
  • 釋放事務(wù)施加的,減少鎖爭用影響性能。特別是在需要使用delete刪除大量數(shù)據(jù)的時(shí)候,必須分解刪除量并定期commit。

3. 避免重復(fù)查詢更新的數(shù)據(jù)

針對業(yè)務(wù)中經(jīng)常出現(xiàn)的更新行同時(shí)又希望獲得改行信息的需求,MySQL并不支持PostgreSQL那樣的UPDATE RETURNING語法,在MySQL中可以通過變量實(shí)現(xiàn)。

例如,更新一行記錄的時(shí)間戳,同時(shí)希望查詢當(dāng)前記錄中存放的時(shí)間戳是什么,簡單方法實(shí)現(xiàn):

Update t1 set time=now() where col1=1; 
 
Select time from t1 where id =1; 

使用變量,可以重寫為以下方式:

Update t1 set time=now () where col1=1 and @now: = now (); 
 
Select @now; 

前后二者都需要兩次網(wǎng)絡(luò)來回,但使用變量避免了再次訪問數(shù)據(jù)表,特別是當(dāng)t1表數(shù)據(jù)量較大時(shí),后者比前者快很多。

4.查詢優(yōu)先還是更新(insert、update、delete)優(yōu)先

MySQL 還允許改變語句調(diào)度的優(yōu)先級,它可以使來自多個(gè)客戶端的查詢更好地協(xié)作,這樣單個(gè)客戶端就不會(huì)由于鎖定而等待很長時(shí)間。改變優(yōu)先級還可以確保特定類型的查詢被處理得更快。我們首先應(yīng)該確定應(yīng)用的類型,判斷應(yīng)用是以查詢?yōu)橹鬟€是以更新為主的,是確保查詢效率還是確保更新的效率,決定是查詢優(yōu)先還是更新優(yōu)先。下面我們提到的改變調(diào)度策略的方法主要是針對只存在表鎖的存儲引擎,比如 MyISAM 、MEMROY、MERGE,對于Innodb 存儲引擎,語句的執(zhí)行是由獲得行鎖的順序決定的。MySQL 的默認(rèn)的調(diào)度策略可用總結(jié)如下:

1)寫入操作優(yōu)先于讀取操作。

2)對某張數(shù)據(jù)表的寫入操作某一時(shí)刻只能發(fā)生一次,寫入請求按照它們到達(dá)的次序來處理。

3)對某張數(shù)據(jù)表的多個(gè)讀取操作可以同時(shí)地進(jìn)行。MySQL 提供了幾個(gè)語句調(diào)節(jié)符,允許你修改它的調(diào)度策略:

  • LOW_PRIORITY關(guān)鍵字應(yīng)用于DELETE、INSERT、LOAD DATA、REPLACE和UPDATE;
  • HIGH_PRIORITY關(guān)鍵字應(yīng)用于SELECT和INSERT語句;
  • DELAYED關(guān)鍵字應(yīng)用于INSERT和REPLACE語句。

如果寫入操作是一個(gè) LOW_PRIORITY(低優(yōu)先級)請求,那么系統(tǒng)就不會(huì)認(rèn)為它的優(yōu)先級高于讀取操作。在這種情況下,如果寫入者在等待的時(shí)候,第二個(gè)讀取者到達(dá)了,那么就允許第二個(gè)讀取者插到寫入者之前。只有在沒有其它的讀取者的時(shí)候,才允許寫入者開始操作。這種調(diào)度修改可能存在 LOW_PRIORITY寫入操作永遠(yuǎn)被阻塞的情況。

SELECT 查詢的HIGH_PRIORITY(高優(yōu)先級)關(guān)鍵字也類似。它允許SELECT 插入正在等待的寫入操作之前,即使在正常情況下寫入操作的優(yōu)先級更高。另外一種影響是,高優(yōu)先級的 SELECT 在正常的 SELECT 語句之前執(zhí)行,因?yàn)檫@些語句會(huì)被寫入操作阻塞。如果希望所有支持LOW_PRIORITY 選項(xiàng)的語句都默認(rèn)地按照低優(yōu)先級來處理,那么 請使用--low-priority-updates 選項(xiàng)來啟動(dòng)服務(wù)器。通過使用 INSERTHIGH_PRIORITY 來把 INSERT 語句提高到正常的寫入優(yōu)先級,可以消除該選項(xiàng)對單個(gè)INSERT語句的影響。

四、查詢條件優(yōu)化

1. 對于復(fù)雜的查詢,可以使用中間臨時(shí)表 暫存數(shù)據(jù);

2. 優(yōu)化group by語句

默認(rèn)情況下,MySQL 會(huì)對GROUP BY分組的所有值進(jìn)行排序,如 “GROUP BY col1,col2,....;” 查詢的方法如同在查詢中指定 “ORDER BY col1,col2,...;” 如果顯式包括一個(gè)包含相同的列的 ORDER BY子句,MySQL 可以毫不減速地對它進(jìn)行優(yōu)化,盡管仍然進(jìn)行排序。

因此,如果查詢包括 GROUP BY 但你并不想對分組的值進(jìn)行排序,你可以指定 ORDER BY NULL禁止排序。例如:

SELECT col1, col2, COUNT(*) FROM table GROUP BY col1, col2 ORDER BY NULL ;

3. 優(yōu)化join語句

MySQL中可以通過子查詢來使用 SELECT 語句來創(chuàng)建一個(gè)單列的查詢結(jié)果,然后把這個(gè)結(jié)果作為過濾條件用在另一個(gè)查詢中。使用子查詢可以一次性的完成很多邏輯上需要多個(gè)步驟才能完成的 SQL 操作,同時(shí)也可以避免事務(wù)或者表鎖死,并且寫起來也很容易。但是,有些情況下,子查詢可以被更有效率的連接(JOIN)..替代。

例子:假設(shè)要將所有沒有訂單記錄的用戶取出來,可以用下面這個(gè)查詢完成:

SELECT col1 FROM customerinfo WHERE CustomerID NOT in (SELECT CustomerID FROM salesinfo )

如果使用連接(JOIN).. 來完成這個(gè)查詢工作,速度將會(huì)有所提升。尤其是當(dāng) salesinfo表中對 CustomerID 建有索引的話,性能將會(huì)更好,查詢?nèi)缦拢?/p>

SELECT col1 FROM customerinfo 
   LEFT JOIN salesinfoON customerinfo.CustomerID=salesinfo.CustomerID 
      WHERE salesinfo.CustomerID IS NULL 

連接(JOIN).. 之所以更有效率一些,是因?yàn)?MySQL 不需要在內(nèi)存中創(chuàng)建臨時(shí)表來完成這個(gè)邏輯上的需要兩個(gè)步驟的查詢工作。

4. 優(yōu)化union查詢

MySQL通過創(chuàng)建并填充臨時(shí)表的方式來執(zhí)行union查詢。除非確實(shí)要消除重復(fù)的行,否則建議使用union all。原因在于如果沒有all這個(gè)關(guān)鍵詞,MySQL會(huì)給臨時(shí)表加上distinct選項(xiàng),這會(huì)導(dǎo)致對整個(gè)臨時(shí)表的數(shù)據(jù)做唯一性校驗(yàn),這樣做的消耗相當(dāng)高。

高效:

SELECT COL1, COL2, COL3 FROM TABLE WHERE COL1 = 10 
 
UNION ALL 
 
SELECT COL1, COL2, COL3 FROM TABLE WHERE COL3= 'TEST'; 

低效:

SELECT COL1, COL2, COL3 FROM TABLE WHERE COL1 = 10 
 
UNION 
 
SELECT COL1, COL2, COL3 FROM TABLE WHERE COL3= 'TEST';

5.拆分復(fù)雜SQL為多個(gè)小SQL,避免大事務(wù)

簡單的SQL容易使用到MySQL的QUERY CACHE;

減少鎖表時(shí)間特別是使用MyISAM存儲引擎的表;

可以使用多核CPU。

6. 使用truncate代替delete

當(dāng)刪除全表中記錄時(shí),使用delete語句的操作會(huì)被記錄到undo塊中,刪除記錄也記錄binlog,當(dāng)確認(rèn)需要?jiǎng)h除全表時(shí),會(huì)產(chǎn)生很大量的binlog并占用大量的undo數(shù)據(jù)塊,此時(shí)既沒有很好的效率也占用了大量的資源。

使用truncate替代,不會(huì)記錄可恢復(fù)的信息,數(shù)據(jù)不能被恢復(fù)。也因此使用truncate操作有其極少的資源占用與極快的時(shí)間。另外,使用truncate可以回收表的水位,使自增字段值歸零。

7. 使用合理的分頁方式以提高分頁效率

使用合理的分頁方式以提高分頁效率 針對展現(xiàn)等分頁需求,合適的分頁方式能夠提高分頁的效率。

案例1:

select * from t where thread_id = 10000 and deleted = 0 
   order by gmt_create asc limit 0, 15;

上述例子通過一次性根據(jù)過濾條件取出所有字段進(jìn)行排序返回。數(shù)據(jù)訪問開銷=索引IO+索引全部記錄結(jié)果對應(yīng)的表數(shù)據(jù)IO。因此,該種寫法越翻到后面執(zhí)行效率越差,時(shí)間越長,尤其表數(shù)據(jù)量很大的時(shí)候。

適用場景:當(dāng)中間結(jié)果集很小(10000行以下)或者查詢條件復(fù)雜(指涉及多個(gè)不同查詢字段或者多表連接)時(shí)適用。

案例2:

select t.* from (select id from t where thread_id = 10000 and deleted = 0
   order by gmt_create asc limit 0, 15) a, t 
      where a.id = t.id; 

上述例子必須滿足t表主鍵是id列,且有覆蓋索引secondary key:(thread_id, deleted, gmt_create)。通過先根據(jù)過濾條件利用覆蓋索引取出主鍵id進(jìn)行排序,再進(jìn)行join操作取出其他字段。數(shù)據(jù)訪問開銷=索引IO+索引分頁后結(jié)果(例子中是15行)對應(yīng)的表數(shù)據(jù)IO。因此,該寫法每次翻頁消耗的資源和時(shí)間都基本相同,就像翻第一頁一樣。

適用場景:當(dāng)查詢和排序字段(即where子句和order by子句涉及的字段)有對應(yīng)覆蓋索引時(shí),且中間結(jié)果集很大的情況時(shí)適用。

五、建表優(yōu)化

1. 在表中建立索引,優(yōu)先考慮where、order by使用到的字段。

2. 盡量使用數(shù)字型字段(如性別,男:1 女:2),若只含數(shù)值信息的字段盡量不要設(shè)計(jì)為字符型,這會(huì)降低查詢和連接的性能,并會(huì)增加存儲開銷。

這是因?yàn)橐嬖谔幚聿樵兒瓦B接時(shí)會(huì) 逐個(gè)比較字符串中每一個(gè)字符,而對于數(shù)字型而言只需要比較一次就夠了。

3. 查詢數(shù)據(jù)量大的表 會(huì)造成查詢緩慢。主要的原因是掃描行數(shù)過多。這個(gè)時(shí)候可以通過程序,分段分頁進(jìn)行查詢,循環(huán)遍歷,將結(jié)果合并處理進(jìn)行展示。要查詢100000到100050的數(shù)據(jù),如下:

SELECT * FROM (SELECT ROW_NUMBER() OVER(ORDER BY ID ASC) AS rowid,* 
   FROM infoTab)t WHERE t.rowid > 100000 AND t.rowid <= 100050

4. 用varchar/nvarchar 代替 char/nchar

盡可能的使用 varchar/nvarchar 代替 char/nchar ,因?yàn)槭紫茸冮L字段存儲空間小,可以節(jié)省存儲空間,其次對于查詢來說,在一個(gè)相對較小的字段內(nèi)搜索效率顯然要高些。

不要以為 NULL 不需要空間,比如:char(100) 型,在字段建立時(shí),空間就固定了, 不管是否插入值(NULL也包含在內(nèi)),都是占用 100個(gè)字符的空間的,如果是varchar這樣的變長字段, null 不占用空間。

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