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  • 一波骚操作,我把 SQL 执行效率提高了 10,000,000 倍!

    作者:风过无痕的博客  

    来源:http://39sd.cn/C10AC

    话不多说,直接上手!

    场景

    用的数据库是mysql5.6,下面简单的介绍下场景

    课程表

    create table Course(
    c_id int PRIMARY KEY,
    name varchar(10)
    )
    

    数据100条

    学生表:

    create table Student(
    id int PRIMARY KEY,
    name varchar(10)
    )
    

    数据70000条

    学生成绩表SC

    CREATE table SC(
    sc_id int PRIMARY KEY,
    s_id int,
    c_id int,
    score int
    )
    

    数据70w条

    查询目的:

    查找语文考100分的考生

    查询语句:

    select s.* from Student s where s.s_id in (select s_id from SC sc where sc.c_id = 0 and sc.score = 100 )

    执行时间:30248.271s

    为什么这么慢?先来查看下查询计划:

    EXPLAIN
    select s.* from Student s where s.s_id in (select s_id from SC sc where sc.c_id = 0 and sc.score = 100 )
    

    发现没有用到索引,type全是ALL,那么首先想到的就是建立一个索引,建立索引的字段当然是在where条件的字段。

    先给sc表的c_id和score建个索引

    CREATE index sc_c_id_index on SC(c_id);
    CREATE index sc_score_index on SC(score);
    

    再次执行上述查询语句,时间为: 1.054s

    快了3w多倍,大大缩短了查询时间,看来索引能极大程度的提高查询效率,看来建索引很有必要,很多时候都忘记建索引了,数据量小的的时候压根没感觉,这优化感觉挺爽。

    但是1s的时间还是太长了,还能进行优化吗,仔细看执行计划:

    查看优化后的sql:

    SELECT
    `YSB`.`s`.`s_id` AS `s_id`,
    `YSB`.`s`.`name` AS `name`
    FROM
    `YSB`.`Student` `s`
    WHERE
    < in_optimizer > (
    `YSB`.`s`.`s_id` ,< EXISTS > (
    SELECT
    1
    FROM
    `YSB`.`SC` `sc`
    WHERE
    (
    (`YSB`.`sc`.`c_id` = 0)
    AND (`YSB`.`sc`.`score` = 100)
    AND (
    < CACHE > (`YSB`.`s`.`s_id`) = `YSB`.`sc`.`s_id`
    )
    )
    )
    )
    

    补充:这里有网友问怎么查看优化后的语句

    方法如下:

    在命令窗口执行

    有type=all

    按照笔者之前的想法,该sql的执行的顺序应该是先执行子查询

    select s_id from SC sc where sc.c_id = 0 and sc.score = 100

    耗时:0.001s

    得到如下结果:

    然后再执行

    select s.* from Student s where s.s_id in(7,29,5000)

    耗时:0.001s

    这样就是相当快了啊,Mysql竟然不是先执行里层的查询,而是将sql优化成了exists子句,并出现了EPENDENT SUBQUERY,

    mysql是先执行外层查询,再执行里层的查询,这样就要循环70007*11=770077次。

    那么改用连接查询呢?

    SELECT s.* from
    Student s
    INNER JOIN SC sc
    on sc.s_id = s.s_id
    where sc.c_id=0 and sc.score=100
    

    这里为了重新分析连接查询的情况,先暂时删除索引sc_c_id_index,sc_score_index

    执行时间是:0.057s

    效率有所提高,看看执行计划:

    这里有连表的情况出现,我猜想是不是要给sc表的s_id建立个索引

    CREATE index sc_s_id_index on SC(s_id);

    show index from SC

    在执行连接查询

    时间: 1.076s,竟然时间还变长了,什么原因?查看执行计划:

    优化后的查询语句为:

    SELECT
    `YSB`.`s`.`s_id` AS `s_id`,
    `YSB`.`s`.`name` AS `name`
    FROM
    `YSB`.`Student` `s`
    JOIN `YSB`.`SC` `sc`
    WHERE
    (
    (
    `YSB`.`sc`.`s_id` = `YSB`.`s`.`s_id`
    )
    AND (`YSB`.`sc`.`score` = 100)
    AND (`YSB`.`sc`.`c_id` = 0)
    )
    

    貌似是先做的连接查询,再执行的where过滤

    回到前面的执行计划:

    这里是先做的where过滤,再做连表,执行计划还不是固定的,那么我们先看下标准的sql执行顺序:

    正常情况下是先join再where过滤,但是我们这里的情况,如果先join,将会有70w条数据发送join做操,因此先执行where

    过滤是明智方案,现在为了排除mysql的查询优化,我自己写一条优化后的sql

    SELECT
    s.*
    FROM
    (
    SELECT
    *
    FROM
    SC sc
    WHERE
    sc.c_id = 0
    AND sc.score = 100
    ) t
    INNER JOIN Student s ON t.s_id = s.s_id
    

    即先执行sc表的过滤,再进行表连接,执行时间为:0.054s

    和之前没有建s_id索引的时间差不多

    查看执行计划:

    先提取sc再连表,这样效率就高多了,现在的问题是提取sc的时候出现了扫描表,那么现在可以明确需要建立相关索引

    CREATE index sc_c_id_index on SC(c_id);
    CREATE index sc_score_index on SC(score);
    

    再执行查询:

    SELECT
    s.*
    FROM
    (
    SELECT
    *
    FROM
    SC sc
    WHERE
    sc.c_id = 0
    AND sc.score = 100
    ) t
    INNER JOIN Student s ON t.s_id = s.s_id
    

    执行时间为:0.001s,这个时间相当靠谱,快了50倍

    执行计划:

    我们会看到,先提取sc,再连表,都用到了索引。

    那么再来执行下sql

    SELECT s.* from
    Student s
    INNER JOIN SC sc
    on sc.s_id = s.s_id
    where sc.c_id=0 and sc.score=100
    

    执行时间0.001s

    执行计划:

    这里是mysql进行了查询语句优化,先执行了where过滤,再执行连接操作,且都用到了索引。

    总结:

    1.mysql嵌套子查询效率确实比较低

    2.可以将其优化成连接查询

    3.建立合适的索引

    4.学会分析sql执行计划,mysql会对sql进行优化,所以分析执行计划很重要

    END

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  • 原文地址:https://www.cnblogs.com/Java-Road/p/12158282.html
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