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  • 在千万级的数据库查询中,如何提高效率?

    1)数据库设计方面

    a. 对查询进行优化,应尽量避免全表扫描,首先应考虑在 where 及 order by 涉及的列上建立索引。
    b. 应尽量避免在 where 子句中对字段进行 null 值判断,否则将导致引擎放弃使用索引而进行全表扫描,如下:

    select id from t where num is null 可以在 num 上设置默认值 0,确保表中 num 列没有 null 值,然后这样查
    询: select id from t where num=0

    c. 并不是所有索引对查询都有效,SQL 是根据表中数据来进行查询优化的,当索引列有大量数据重复时,查询
    可能不会去利用索引,如一表中有字段 sex,male、female 几乎各一半,那么即使在 sex 上建了索引也对查询效
    率起不了作用。
    d. 索引并不是越多越好,索引固然可以提高相应的 select 的效率,但同时也降低了 insert 及 update 的
    效率,因为 insert 或 update 时有可能会重建索引,所以怎样建索引需要慎重考虑,视具体情况而定。一个表
    的索引数最好不要超过 6 个,若太多则应考虑一些不常使用到的列上建的索引是否有必要。
    e. 应尽可能的避免更新索引数据列,因为索引数据列的顺序就是表记录的物理存储顺序,一旦该列值改变将
    导致整个表记录的顺序的调整,会耗费相当大的资源。若应用系统需要频繁更新索引数据列,那么需要考虑是否
    应将该索引建为索引。
    f. 尽量使用数字型字段,若只含数值信息的字段尽量不要设计为字符型,这会降低查询和连接的性能,并会
    增加存储开销。这是因为引擎在处理查询和连接时会逐个比较字符串中每一个字符,而对于数字型而言只需要比
    较一次就够了。
    g. 尽可能的使用 varchar/nvarchar 代替 char/nchar ,因为首先变长字段存储空间小,可以节省存储空间,
    其次对于查询来说,在一个相对较小的字段内搜索效率显然要高些。
    h. 尽量使用表变量来代替临时表。如果表变量包含大量数据,请注意索引非常有限(只有主键索引)。
    i. 避免频繁创建和删除临时表,以减少系统表资源的消耗。
    j. 临时表并不是不可使用,适当地使用它们可以使某些例程更有效,例如,当需要重复引用大型表或常用表
    中的某个数据集时。但是,对于一次性事件,最好使用导出表。
    k. 在新建临时表时,如果一次性插入数据量很大,那么可以使用 select into 代替 create table,避免造成
    大量 log ,以提高速度;如果数据量不大,为了缓和系统表的资源,应先 create table,然后 insert。
    l. 如果使用到了临时表,在存储过程的最后务必将所有的临时表显式删除,先 truncate table ,然后 drop
    table ,这样可以避免系统表的较长时间锁定。
    2)SQL 语句方面
    a. 应尽量避免在 where 子句中使用!=或<>操作符,否则将引擎放弃使用索引而进行全表扫描。
    b. 应尽量避免在 where 子句中使用 or 来连接条件,否则将导致引擎放弃使用索引而进行全表扫描,如:
    select id from t where num=10 or num=20 可以这样查询: select id from t where num=10 union all
    select id from t where num=20
    c. in 和 not in 也要慎用,否则会导致全表扫描,如: select id from t where num in(1,2,3) 对于连续的
    数值,能用 between 就不要用 in 了: select id from t where num between 1 and 3
    d. 下面的查询也将导致全表扫描: select id from t where name like ‘%abc%’
    e. 如果在 where 子句中使用参数,也会导致全表扫描。因为 SQL 只有在运行时才会解析局部变量,但优化
    程序不能将访问计划的选择推迟到运行时;它必须在编译时进行选择。然而,如果在编译时建立访问计划,变量的
    值还是未知的,因而无法作为索引选择的输入项。如下面语句将进行全表扫描: select id from t where
    num=@num 可以改为强制查询使用索引: select id from t with(index(索引名)) where num=@num
    f. 应尽量避免在 where 子句中对字段进行表达式操作,这将导致引擎放弃使用索引而进行全表扫描。如:
    select id from t where num/2=100 应改为: select id from t where num=100*2
    g. 应尽量避免在where子句中对字段进行函数操作,这将导致引擎放弃使用索引而进行全表扫描。如:select
    id from t where substring(name,1,3)= ‘ abc ’ – name 以 abc 开 头 的 id select id from t where
    datediff(day,createdate,’2005-11-30′)=0–‘2005-11-30’生成的 id 应改为: select id from t where name
    like ‘abc%’ select id from t where createdate>=’2005-11-30′ and createdate<’2005-12-1′
    h. 不要在 where 子句中的“=”左边进行函数、算术运算或其他表达式运算,否则系统将可能无法正确使用
    索引。
    i. 不要写一些没有意义的查询,如需要生成一个空表结构: select col1,col2 into #t from t where 1=0 这
    类代码不会返回任何结果集,但是会消耗系统资源的,应改成这样: create table #t(…)
    j. 很多时候用 exists 代替 in 是一个好的选择: select num from a where num in(select num from b)
    用下面的语句替换: select num from a where exists(select 1 from b where num=a.num)
    k. 任何地方都不要使用 select * from t ,用具体的字段列表代替“*”,不要返回用不到的任何字段。
    l. 尽量避免使用游标,因为游标的效率较差,如果游标操作的数据超过 1 万行,那么就应该考虑改写。
    m. 尽量避免向客户端返回大数据量,若数据量过大,应该考虑相应需求是否合理。
    n. 尽量避免大事务操作,提高系统并发能力。
    3)java 方面:重点内容
    a.尽可能的少造对象。
    b.合理摆正系统设计的位置。大量数据操作,和少量数据操作一定是分开的。大量的数据操作,肯定不是 ORM
    框架搞定的。,
    c.使用 jDBC 链接数据库操作数据
    d.控制好内存,让数据流起来,而不是全部读到内存再处理,而是边读取边处理;
    e.合理利用内存,有的数据要缓存

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