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      如何寫得一手好SQL ?

       liqualife 2019-10-05

      作者 | 編碼磚家

      目錄
      • MySQL性能
        • 最大數(shù)據(jù)量
        • 最大并發(fā)數(shù)
        • 查詢耗時(shí)0.5秒
        • 實(shí)施原則
      • 數(shù)據(jù)表設(shè)計(jì)
        • 數(shù)據(jù)類型
        • 避免空值
        • text類型
      • 索引優(yōu)化
        • 索引分類
        • 優(yōu)化原則
      • SQL優(yōu)化
        • 分批處理
        • 不做列運(yùn)算
        • 避免Select *
        • 操作符<>優(yōu)化
        • OR優(yōu)化
        • IN優(yōu)化
        • LIKE優(yōu)化
        • JOIN優(yōu)化
        • LIMIT優(yōu)化
      • 其他數(shù)據(jù)庫

      博主負(fù)責(zé)的項(xiàng)目主要采用阿里云數(shù)據(jù)庫MySQL,最近頻繁出現(xiàn)慢SQL告警,執(zhí)行時(shí)間最長的竟然高達(dá)5分鐘。導(dǎo)出日志后分析,主要原因竟然是沒有命中索引和沒有分頁處理。其實(shí)這是非常低級(jí)的錯(cuò)誤,我不禁后背一涼,團(tuán)隊(duì)成員的技術(shù)水平亟待提高啊。改造這些SQL的過程中,總結(jié)了一些經(jīng)驗(yàn)分享給大家,如果有錯(cuò)誤歡迎批評(píng)指正。

      MySQL性能

      最大數(shù)據(jù)量

      拋開數(shù)據(jù)量和并發(fā)數(shù),談性能都是耍流氓。MySQL沒有限制單表最大記錄數(shù),它取決于操作系統(tǒng)對(duì)文件大小的限制。

      《阿里巴巴Java開發(fā)手冊(cè)》提出單表行數(shù)超過500萬行或者單表容量超過2GB,才推薦分庫分表。性能由綜合因素決定,拋開業(yè)務(wù)復(fù)雜度,影響程度依次是硬件配置、MySQL配置、數(shù)據(jù)表設(shè)計(jì)、索引優(yōu)化。500萬這個(gè)值僅供參考,并非鐵律。微信搜索web_resource 關(guān)注獲取更多推送。

      博主曾經(jīng)操作過超過4億行數(shù)據(jù)的單表,分頁查詢最新的20條記錄耗時(shí)0.6秒,SQL語句大致是select field_1,field_2 from table where id < #{prePageMinId} order by id desc limit 20,prePageMinId是上一頁數(shù)據(jù)記錄的最小ID。

      雖然當(dāng)時(shí)查詢速度還湊合,隨著數(shù)據(jù)不斷增長,有朝一日必定不堪重負(fù)。分庫分表是個(gè)周期長而風(fēng)險(xiǎn)高的大活兒,應(yīng)該盡可能在當(dāng)前結(jié)構(gòu)上優(yōu)化,比如升級(jí)硬件、遷移歷史數(shù)據(jù)等等,實(shí)在沒轍了再分。對(duì)分庫分表感興趣的同學(xué)可以閱讀分庫分表的基本思想。

      最大并發(fā)數(shù)

      并發(fā)數(shù)是指同一時(shí)刻數(shù)據(jù)庫能處理多少個(gè)請(qǐng)求,由max_connections和max_user_connections決定。max_connections是指MySQL實(shí)例的最大連接數(shù),上限值是16384,max_user_connections是指每個(gè)數(shù)據(jù)庫用戶的最大連接數(shù)。

      MySQL會(huì)為每個(gè)連接提供緩沖區(qū),意味著消耗更多的內(nèi)存。如果連接數(shù)設(shè)置太高硬件吃不消,太低又不能充分利用硬件。一般要求兩者比值超過10%,計(jì)算方法如下:

      max_used_connections / max_connections * 100% = 3/100 *100% ≈ 3%

      查看最大連接數(shù)與響應(yīng)最大連接數(shù):

      show variables like '%max_connections%';show variables like '%max_user_connections%';

      在配置文件my.cnf中修改最大連接數(shù)

      [mysqld]max_connections = 100max_used_connections = 20

      查詢耗時(shí)0.5秒

      建議將單次查詢耗時(shí)控制在0.5秒以內(nèi),0.5秒是個(gè)經(jīng)驗(yàn)值,源于用戶體驗(yàn)的3秒原則。如果用戶的操作3秒內(nèi)沒有響應(yīng),將會(huì)厭煩甚至退出。響應(yīng)時(shí)間=客戶端UI渲染耗時(shí)+網(wǎng)絡(luò)請(qǐng)求耗時(shí)+應(yīng)用程序處理耗時(shí)+查詢數(shù)據(jù)庫耗時(shí),0.5秒就是留給數(shù)據(jù)庫1/6的處理時(shí)間。

      實(shí)施原則

      相比NoSQL數(shù)據(jù)庫,MySQL是個(gè)嬌氣脆弱的家伙。它就像體育課上的女同學(xué),一點(diǎn)糾紛就和同學(xué)鬧別扭(擴(kuò)容難),跑兩步就氣喘吁吁(容量小并發(fā)低),常常身體不適要請(qǐng)假(SQL約束太多)。如今大家都會(huì)搞點(diǎn)分布式,應(yīng)用程序擴(kuò)容比數(shù)據(jù)庫要容易得多,所以實(shí)施原則是數(shù)據(jù)庫少干活,應(yīng)用程序多干活。

      • 充分利用但不濫用索引,須知索引也消耗磁盤和CPU。
      • 不推薦使用數(shù)據(jù)庫函數(shù)格式化數(shù)據(jù),交給應(yīng)用程序處理。
      • 不推薦使用外鍵約束,用應(yīng)用程序保證數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性。
      • 寫多讀少的場景,不推薦使用唯一索引,用應(yīng)用程序保證唯一性。
      • 適當(dāng)冗余字段,嘗試創(chuàng)建中間表,用應(yīng)用程序計(jì)算中間結(jié)果,用空間換時(shí)間。
      • 不允許執(zhí)行極度耗時(shí)的事務(wù),配合應(yīng)用程序拆分成更小的事務(wù)。
      • 預(yù)估重要數(shù)據(jù)表(比如訂單表)的負(fù)載和數(shù)據(jù)增長態(tài)勢(shì),提前優(yōu)化。

      數(shù)據(jù)表設(shè)計(jì)

      數(shù)據(jù)類型

      數(shù)據(jù)類型的選擇原則:更簡單或者占用空間更小。

      • 如果長度能夠滿足,整型盡量使用tinyint、smallint、medium_int而非int。
      • 如果字符串長度確定,采用char類型。
      • 如果varchar能夠滿足,不采用text類型。
      • 精度要求較高的使用decimal類型,也可以使用BIGINT,比如精確兩位小數(shù)就乘以100后保存。
      • 盡量采用timestamp而非datetime。

      相比datetime,timestamp占用更少的空間,以UTC的格式儲(chǔ)存自動(dòng)轉(zhuǎn)換時(shí)區(qū)。

      避免空值

      MySQL中字段為NULL時(shí)依然占用空間,會(huì)使索引、索引統(tǒng)計(jì)更加復(fù)雜。從NULL值更新到非NULL無法做到原地更新,容易發(fā)生索引分裂影響性能。盡可能將NULL值用有意義的值代替,也能避免SQL語句里面包含is not null的判斷。微信搜索web_resource 關(guān)注獲取更多推送。微信搜索web_resource 關(guān)注獲取更多推送。

      text類型優(yōu)化

      由于text字段儲(chǔ)存大量數(shù)據(jù),表容量會(huì)很早漲上去,影響其他字段的查詢性能。建議抽取出來放在子表里,用業(yè)務(wù)主鍵關(guān)聯(lián)。

      索引優(yōu)化

      索引分類

      • 普通索引:最基本的索引。
      • 組合索引:多個(gè)字段上建立的索引,能夠加速復(fù)合查詢條件的檢索。
      • 唯一索引:與普通索引類似,但索引列的值必須唯一,允許有空值。
      • 組合唯一索引:列值的組合必須唯一。
      • 主鍵索引:特殊的唯一索引,用于唯一標(biāo)識(shí)數(shù)據(jù)表中的某一條記錄,不允許有空值,一般用primary key約束。
      • 全文索引:用于海量文本的查詢,MySQL5.6之后的InnoDB和MyISAM均支持全文索引。由于查詢精度以及擴(kuò)展性不佳,更多的企業(yè)選擇Elasticsearch。

      索引優(yōu)化

      • 分頁查詢很重要,如果查詢數(shù)據(jù)量超過30%,MYSQL不會(huì)使用索引。
      • 單表索引數(shù)不超過5個(gè)、單個(gè)索引字段數(shù)不超過5個(gè)。
      • 字符串可使用前綴索引,前綴長度控制在5-8個(gè)字符。
      • 字段唯一性太低,增加索引沒有意義,如:是否刪除、性別。

      合理使用覆蓋索引,如下所示:

      select login_name, nick_name from member where login_name = ?

      login_name, nick_name兩個(gè)字段建立組合索引,比login_name簡單索引要更快。

      SQL優(yōu)化

      分批處理

      博主小時(shí)候看到魚塘挖開小口子放水,水面有各種漂浮物。浮萍和樹葉總能順利通過出水口,而樹枝會(huì)擋住其他物體通過,有時(shí)還會(huì)卡住,需要人工清理。MySQL就是魚塘,最大并發(fā)數(shù)和網(wǎng)絡(luò)帶寬就是出水口,用戶SQL就是漂浮物。微信搜索web_resource 關(guān)注獲取更多推送。

      不帶分頁參數(shù)的查詢或者影響大量數(shù)據(jù)的update和delete操作,都是樹枝,我們要把它打散分批處理,舉例說明:

      業(yè)務(wù)描述:更新用戶所有已過期的優(yōu)惠券為不可用狀態(tài)。

      SQL語句:

      update status=0 FROM `coupon` WHERE expire_date <= #{currentDate} and status=1;

      如果大量優(yōu)惠券需要更新為不可用狀態(tài),執(zhí)行這條SQL可能會(huì)堵死其他SQL,分批處理偽代碼如下:

      int pageNo = 1;int PAGE_SIZE = 100;while(true) { List<Integer> batchIdList = queryList('select id FROM `coupon` WHERE expire_date <= #{currentDate} and status = 1 limit #{(pageNo-1) * PAGE_SIZE},#{PAGE_SIZE}'); if (CollectionUtils.isEmpty(batchIdList)) { return; } update('update status = 0 FROM `coupon` where status = 1 and id in #{batchIdList}') pageNo ++;}

      操作符<>優(yōu)化

      通常<>操作符無法使用索引,舉例如下,查詢金額不為100元的訂單:

      select id from orders where amount != 100;

      如果金額為100的訂單極少,這種數(shù)據(jù)分布嚴(yán)重不均的情況下,有可能使用索引。鑒于這種不確定性,采用union聚合搜索結(jié)果,改寫方法如下:

      (select id from orders where amount > 100) union all(select id from orders where amount < 100 and amount > 0)

      OR優(yōu)化

      在Innodb引擎下or無法使用組合索引,比如:

      select id,product_name from orders where mobile_no = '13421800407' or user_id = 100;

      OR無法命中mobile_no + user_id的組合索引,可采用union,如下所示:

      (select id,product_name from orders where mobile_no = '13421800407') union(select id,product_name from orders where user_id = 100);

      此時(shí)id和product_name字段都有索引,查詢才最高效。

      IN優(yōu)化

      IN適合主表大子表小,EXIST適合主表小子表大。由于查詢優(yōu)化器的不斷升級(jí),很多場景這兩者性能差不多一樣了。

      嘗試改為join查詢,舉例如下:

      select id from orders where user_id in (select id from user where level = 'VIP');

      采用JOIN如下所示:

      select o.id from orders o left join user u on o.user_id = u.id where u.level = 'VIP';

      不做列運(yùn)算

      通常在查詢條件列運(yùn)算會(huì)導(dǎo)致索引失效,如下所示:

      查詢當(dāng)日訂單

      select id from order where date_format(create_time,'%Y-%m-%d') = '2019-07-01';

      date_format函數(shù)會(huì)導(dǎo)致這個(gè)查詢無法使用索引,改寫后:

      select id from order where create_time between '2019-07-01 00:00:00' and '2019-07-01 23:59:59';

      避免Select all

      如果不查詢表中所有的列,避免使用SELECT *,它會(huì)進(jìn)行全表掃描,不能有效利用索引。

      Like優(yōu)化

      like用于模糊查詢,舉個(gè)例子(field已建立索引):

      SELECT column FROM table WHERE field like '%keyword%';

      這個(gè)查詢未命中索引,換成下面的寫法:

      SELECT column FROM table WHERE field like 'keyword%';

      去除了前面的%查詢將會(huì)命中索引,但是產(chǎn)品經(jīng)理一定要前后模糊匹配呢?全文索引fulltext可以嘗試一下,但Elasticsearch才是終極武器。

      Join優(yōu)化

      join的實(shí)現(xiàn)是采用Nested Loop Join算法,就是通過驅(qū)動(dòng)表的結(jié)果集作為基礎(chǔ)數(shù)據(jù),通過該結(jié)數(shù)據(jù)作為過濾條件到下一個(gè)表中循環(huán)查詢數(shù)據(jù),然后合并結(jié)果。如果有多個(gè)join,則將前面的結(jié)果集作為循環(huán)數(shù)據(jù),再次到后一個(gè)表中查詢數(shù)據(jù)。

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