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  • 数据库优化方案

    1. SELECT子句中避免使用 “*”

      当你想在SELECT子句中列出所有的COLUMN时,使用动态SQL列引用 ‘*’ 是一个方便的方法.不幸的是,这是一个非常低效的方法. 实际上,ORACLE在解析的过程中, 会将“*” 依次转换成所有的列名, 这个工作是通过查询数据字典完成的, 这意味着将耗费更多的时间.

      2.使用DECODE函数来减少处理时间

      使用DECODE函数可以避免重复扫描相同记录或重复连接相同的表. 例如:

      Sql代码

      SELECT   COUNT (*), SUM (SAL)  FROM  EMP  WHERE  DEPT_NO = 0020  AND   ENAME  LIKE  ‘SMITH%’;

      SELECT   COUNT (*), SUM (SAL)  FROM  EMP  WHERE  DEPT_NO = 0030  AND  ENAME  LIKE  ‘SMITH%’;

      你可以用DECODE函数高效地得到相同结果:

      Sql代码

      SELECT   COUNT (DECODE(DEPT_NO,0020,’X’, NULL )) D0020_COUNT,

      COUNT (DECODE(DEPT_NO,0030,’X’, NULL )) D0030_COUNT,

      SUM (DECODE(DEPT_NO,0020,SAL, NULL )) D0020_SAL,

      SUM (DECODE(DEPT_NO,0030,SAL, NULL )) D0030_SAL

      FROM  EMP  WHERE  ENAME  LIKE  ‘SMITH%’;

      类似的,DECODE函数也可以运用于GROUP BY 和ORDER BY子句中.

      3.删除重复记录

      最高效的删除重复记录方法 ( 因为使用了ROWID)

      Sql代码

      DELETE   FROM  EMP E  WHERE  E.ROWID > ( SELECT   MIN (X.ROWID)  FROM  EMP X  WHERE  X.EMP_NO = E.EMP_NO);

      4. 用TRUNCATE替代DELETE

      当删除表中的记录时,在通常情况下,回滚段(rollback segments ) 用来存放可以被恢复的信息,如果你没有COMMIT事务,ORACLE会将数据恢复到删除之前的状态(准确地说是恢复到执行删除命令之前的状况),而当运用TRUNCATE时, 回滚段不再存放任何可被恢复的信息.当命令运行后,数据不能被恢复.因此很少的资源被调用,执行时间也会很短.

      5.计算记录条数

      和一般的观点相反, count(*) 比count(1)稍快 ,当然如果可以通过索引检索,对索引列的计数仍旧是最快的. 例如 COUNT(EMPNO)

      6.用Where子句替换HAVING子句

      避免使用HAVING子句,HAVING 只会在检索出所有记录之后才对结果集进行过滤,这个处理需要排序、总计等操作,如果能通过WHERE子句限制记录的数目,那就能减少这方面的开销, 例如:

      Sql代码

      --低效

      SELECT  REGION, AVG (LOG_SIZE)  FROM  LOCATION  GROUP   BY  REGION  HAVING  REGION REGION != ‘SYDNEY’  AND  REGION != ‘PERTH’

      --高效

      SELECT  REGION, AVG (LOG_SIZE)   FROM   LOCATION  WHERE  REGION REGION != ‘SYDNEY’ ND REGION != ‘PERTH’  GROUP   BY  REGION

      7. 用EXISTS替代IN

      在许多基于基础表的查询中,为了满足一个条件,往往需要对另一个表进行联接.在这种情况下, 使用EXISTS(或NOT EXISTS)通常将提高查询的效率.

      Sql代码

      --低效

      SELECT  *  FROM  EMP  WHERE  EMPNO > 0  AND  DEPTNO  IN  ( SELECT  DEPTNO  FROM  DEPT  WHERE  LOC = ‘MELB’)

      --高效:

      SELECT  *  FROM  EMP  WHERE  EMPNO > 0  AND  EXISTS ( SELECT  ‘X’   FROM  DEPT  WHERE  DEPT.DEPTNO = EMP.DEPTNO  AND  LOC = ‘MELB’)

      8.用NOT EXISTS替代NOT IN

      在子查询中,NOT IN子句将执行一个内部的排序和合并. 无论在哪种情况下,NOT IN都是最低效的 (因为它对子查询中的表执行了一个全表遍历).  为了避免使用NOT IN,我们可以把它改写成外连接(Outer Joins)或NOT EXISTS. 例如:

      SELECT …FROM EMP  WHERE DEPT_NO NOT IN (SELECT DEPT_NO FROM DEPT WHERE DEPT_CAT=’A’);

      Sql代码

      --为了提高效率改写为: (方法一: 高效)

      SELECT  …. FROM  EMP A,DEPT B  WHERE  A.DEPT_NO = B.DEPT(+)  AND  B.DEPT_NO  IS   NULL   AND  B.DEPT_CAT(+) = ‘A’

      -- (方法二: 最高效)

      SELECT  …. FROM  EMP E  WHERE   NOT  EXISTS ( SELECT  ‘X’   FROM  DEPT D  WHERE  D.DEPT_NO = E.DEPT_NO  AND  DEPT_CAT = ‘A’);

      9.用EXISTS替换DISTINCT

      当提交一个包含一对多表信息(比如部门表和雇员表)的查询时,避免在SELECT子句中使用DISTINCT. 一般可以考虑用EXIST替换

      例如:

      Sql代码

      --低效:

      SELECT   DISTINCT  DEPT_NO,DEPT_NAME   FROM  DEPT D,EMP E  WHERE  D.DEPT_NO = E.DEPT_NO

      --高效:

      SELECT  DEPT_NO,DEPT_NAME   FROM  DEPT D  WHERE  EXISTS (  SELECT  ‘X’  FROM  EMP E  WHERE  E.DEPT_NO = D.DEPT_NO);

      --EXISTS 使查询更为迅速,因为RDBMS核心模块将在子查询的条件一旦满足后,立刻返回结果.

      10. 用索引提高效率

      索引是表的一个概念部分,用来提高检索数据的效率,实际上ORACLE使用了一个复杂的自平衡B-tree结构,通常通过索引查询数据比全表扫描要快,当 ORACLE找出执行查询和Update语句的最佳路径时, ORACLE优化器将使用索引, 同样在联结多个表时使用索引也可以提高效率,另一个使用索引的好处是,它提供了主键(primary key)的唯一性验证,除了那些LONG或LONG RAW数据类型, 你可以索引几乎所有的列. 通常, 在大型表中使用索引特别有效. 当然,你也会发现, 在扫描小表时,使用索引同样能提高效率,虽然使用索引能得到查询效率的提高,但是我们也必须注意到它的代价. 索引需要空间来存储,也需要定期维护,每当有记录在表中增减或索引列被修改时,索引本身也会被修改,这意味着每条记录的INSERT , DELETE , UPDATE将为此多付出4 , 5 次的磁盘I/O, 因为索引需要额外的存储空间和处理,那些不必要的索引反而会使查询反应时间变慢

      注:定期的重构索引是有必要的.

      11. 避免在索引列上使用计算

      WHERE子句中,如果索引列是函数的一部分,优化器将不使用索引而使用全表扫描. 举例:

      Sql代码

      --低效:

      SELECT  … FROM  DEPT  WHERE  SAL * 12 > 25000;

      --高效:

      SELECT  …  FROM  DEPT  WHERE  SAL  > 25000/12;

      12. 用>=替代>

      Sql代码

      --如果DEPTNO上有一个索引

      --高效:

      SELECT  *   FROM  EMP   WHERE  DEPTNO >=4

      --低效:

      SELECT  *   FROM  EMP    WHERE  DEPTNO >3

      两者的区别在于, 前者DBMS将直接跳到第一个DEPT等于4的记录而后者将首先定位到DEPTNO=3的记录并且向前扫描到第一个DEPT大于3的记录.

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