[慢查优化]慎用MySQL子查询,尤其是看到DEPENDENT SUBQUERY标记时 案例梳理时间:2013-9-25 写在前面的话: 在慢查优化1和2里都反复强调过 explain 的重要性,但有时候肉眼看不出 explain 结果如何指导优化,这时候还需要有一些其他基础知识的佐助, 甚至需要
[慢查优化]慎用MySQL子查询,尤其是看到DEPENDENT SUBQUERY标记时案例梳理时间:2013-9-25
写在前面的话:
- 在慢查优化1和2里都反复强调过 explain 的重要性,但有时候肉眼看不出 explain 结果如何指导优化,这时候还需要有一些其他基础知识的佐助,甚至需要了解 MySQL 实现原理,如子查询慢查优化。
- 看到 SQL 执行计划中 select_type 字段中出现“DEPENDENT SUBQUERY”时,要打起精神了!
——MySQL 的子查询为什么有时候很糟糕——
引子:这样的子查询为什么这么慢?
下面的例子是一个慢查,线上执行时间相当夸张。为什么呢?
SELECT gid,COUNT(id) as count?
FROM shop_goods g1
WHERE status =0 and gid IN (?
SELECT gid FROM shop_goods g2 WHERE sid IN ?(1519066,1466114,1466110,1466102,1466071,1453929)
)
GROUP BY gid;
它的执行计划如下,请注意看关键词“DEPENDENT SUBQUERY”:
??? id? select_type???????? table?? type??????????? possible_keys?????????????????????????? key?????????? key_len? ref?????? rows? Extra???? ?
------? ------------------? ------? --------------? --------------------------------------? ------------? -------? ------? ------? -----------
???? 1? PRIMARY???????????? g1????? index?????????? (NULL)????????????????????????????????? idx_gid? 5??????? (NULL)? 850672? Using where
???? 2? DEPENDENT SUBQUERY? g2????? index_subquery? id_shop_goods,idx_sid,idx_gid? idx_gid? 5??????? func???????? 1? Using where
?
基础知识:Dependent Subquery意味着什么
官方含义为:
SUBQUERY:子查询中的第一个SELECT;
DEPENDENT SUBQUERY:子查询中的第一个SELECT,取决于外面的查询 。
换句话说,就是?子查询对 g2 的查询方式依赖于外层 g1 的查询。
什么意思呢?它意味着两步:
第一步,MySQL 根据?select gid,count(id) from shop_goods where?status=0 group by gid;?得到一个大结果集 t1,其数据量就是上图中的 rows=850672 了。
第二步,上面的大结果集 t1 中的每一条记录,都将与子查询 SQL 组成新的查询语句:select gid from shop_goods where sid in (15...blabla..29) and gid=%t1.gid%。等于说,子查询要执行85万次……即使这两步查询都用到了索引,但不慢才怪。
如此一来,子查询的执行效率居然受制于外层查询的记录数,那还不如拆成两个独立查询顺序执行呢。
?
优化策略1:
你不想拆成两个独立查询的话,也可以与临时表联表查询,如下所示:
SELECT g1.gid,count(1)
FROM shop_goods g1,(select gid from shop_goods WHERE sid in (1519066,1466114,1466110,1466102,1466071,1453929)) g2
where g1.status=0 and?g1.gid=g2.gid
GROUP BY g1.gid;
也能得到同样的结果,且是毫秒级。
它的执行计划为:
??? id? select_type? table?????????? type??? possible_keys????????????? key??????????? key_len? ref??????????? rows? Extra???????????????????????? ?
------? -----------? --------------? ------? -------------------------? -------------? -------? -----------? ------? -------------------------------
???? 1? PRIMARY?????
???? 1? PRIMARY????? g1????????????? ref???? idx_gid?????????????? idx_gid?? 5??????? g2.gid?????? 1? Using where?????????????????? ?
???? 2? DERIVED????? shop_goods? range?? id_shop_goods,idx_sid? id_shop_goods? 5??????? (NULL)?????????? 30? Using where; Using index??????
DERIVED 的官方含义为:
DERIVED:用于 from 子句里有子查询的情况。MySQL 会递归执行这些子查询,把结果放在临时表里。
?
DBA观点引用:MySQL 子查询的弱点
hidba 论述道(参考资源3):
mysql 在处理子查询时,会改写子查询。
通常情况下,我们希望由内到外,先完成子查询的结果,然后再用子查询来驱动外查询的表,完成查询。
例如:
select * from test where tid in(select fk_tid from sub_test where gid=10)
通常我们会感性地认为该 sql 的执行顺序是:
sub_test 表中根据 gid 取得 fk_tid(2,3,4,5,6)记录,
然后再到 test 中,带入 tid=2,3,4,5,6,取得查询数据。
但是实际mysql的处理方式为:
select * from test where exists (
select * from sub_test where gid=10 and sub_test.fk_tid=test.tid
)
mysql 将会扫描 test 中所有数据,每条数据都将会传到子查询中与 sub_test 关联,子查询不会先被执行,所以如果 test 表很大的话,那么性能上将会出现问题。
?
《高性能MySQL》一书的观点引用
《高性能MySQL》的第4.4节“MySQL查询优化器的限制(Limitations of the MySQL Query Optimizer)”之第4.4.1小节“关联子查询(Correlated Subqueries)”也有类似的论述:
MySQL有时优化子查询很糟,特别是在WHERE从句中的IN()子查询。……
比如在sakila数据库sakila.film表中找出所有的film,这些film的actoress包括Penelope Guiness(actor_id = 1)。可以这样写:
mysql> SELECT * FROM sakila.film
-> WHERE film_id IN(
-> SELECT film_id FROM sakila.film_actor WHERE actor_id = 1);
mysql> EXPLAIN SELECT * FROM sakila.film ...;
+----+--------------------+------------+--------+------------------------+
| id | select_type ? ? ? ?| table ? ? ?| type ? | possible_keys ? ? ? ? ?|
+----+--------------------+------------+--------+------------------------+
| 1 ?| PRIMARY ? ? ? ? ? ?| film ? ? ? | ALL ? ?| NULL ? ? ? ? ? ? ? ? ? |
| 2 ?|?DEPENDENT SUBQUERY?| film_actor | eq_ref | PRIMARY,idx_fk_film_id |
+----+--------------------+------------+--------+------------------------+
根据EXPLAIN的输出,MySQL将全表扫描film表,对找到的每行执行子查询,这是很不好的性能。幸运的是,很容易改写为一个join查询:
mysql> SELECT film.* FROM sakila.film
-> INNER JOIN sakila.film_actor USING(film_id)
-> WHERE actor_id = 1;
另外一个方法是通过使用GROUP_CONCAT()执行子查询作为一个单独的查询,手工产生IN()列表。有时候比join还快。(注:你不妨在我们的库上试试看?SELECT goods_id,GROUP_CONCAT(cast(id as char))
FROM bee_shop_goods
WHERE shop_id IN (1519066,1466114,1466110,1466102,1466071,1453929)
GROUP BY goods_id;)
MySQL已经因为这种特定类型的子查询执行计划而被批评。
?
何时子查询是好的
MySQL并不总是把子查询优化得很糟。有时候还是很优化的。下面是个例子:
mysql> EXPLAIN SELECT film_id, language_id FROM sakila.film
-> WHERE NOT EXISTS(
-> SELECT * FROM sakila.film_actor
-> WHERE film_actor.film_id = film.film_id
-> )G
……(注:具体文字还是请阅读《高性能MySQL》吧)
是的,子查询并不是总是被优化得很糟糕,具体问题具体分析,但别忘了 explain 。
?
参考资源:
1,2011,wudongxu,mysql子查询(in)的实现;
2,2012,iteye,MySQL子查询很慢的问题;
3,2011,hidba,mysql子查询的弱点?和?生产库中遇到mysql的子查询;
慢查系列:
[慢查优化]建索引时注意字段选择性 & 范围查询注意组合索引的字段顺序
[慢查优化]联表查询注意谁是驱动表 & 你搞不清楚谁join谁更好时请放手让mysql自行判定
赠图几枚:
?
-over-

MySQLスロークエリを最適化するには、slowquerylogとperformance_schemaを使用する必要があります。1。LowerQueryLogを有効にし、しきい値を設定して、スロークエリを記録します。 2。performance_schemaを使用してクエリの実行の詳細を分析し、パフォーマンスのボトルネックを見つけて最適化します。

MySQLとSQLは、開発者にとって不可欠なスキルです。 1.MYSQLはオープンソースのリレーショナルデータベース管理システムであり、SQLはデータベースの管理と操作に使用される標準言語です。 2.MYSQLは、効率的なデータストレージと検索機能を介して複数のストレージエンジンをサポートし、SQLは簡単なステートメントを通じて複雑なデータ操作を完了します。 3.使用の例には、条件によるフィルタリングやソートなどの基本的なクエリと高度なクエリが含まれます。 4.一般的なエラーには、SQLステートメントをチェックして説明コマンドを使用することで最適化できる構文エラーとパフォーマンスの問題が含まれます。 5.パフォーマンス最適化手法には、インデックスの使用、フルテーブルスキャンの回避、参加操作の最適化、コードの読み取り可能性の向上が含まれます。

MySQL非同期マスタースレーブレプリケーションにより、BINLOGを介したデータの同期が可能になり、読み取りパフォーマンスと高可用性が向上します。 1)マスターサーバーレコードはBinlogに変更されます。 2)スレーブサーバーは、I/Oスレッドを介してBINLOGを読み取ります。 3)サーバーSQLスレッドは、BINLOGを適用してデータを同期させます。

MySQLは、オープンソースのリレーショナルデータベース管理システムです。 1)データベースとテーブルの作成:createdatabaseおよびcreateTableコマンドを使用します。 2)基本操作:挿入、更新、削除、選択。 3)高度な操作:参加、サブクエリ、トランザクション処理。 4)デバッグスキル:構文、データ型、およびアクセス許可を確認します。 5)最適化の提案:インデックスを使用し、選択*を避け、トランザクションを使用します。

MySQLのインストールと基本操作には、次のものが含まれます。1。mysqlをダウンロードしてインストールし、ルートユーザーパスワードを設定します。 2。sqlコマンドを使用して、createdatabaseやcreateTableなどのデータベースとテーブルを作成します。 3. CRUD操作を実行し、挿入、選択、更新、コマンドを削除します。 4.パフォーマンスを最適化し、複雑なロジックを実装するためのインデックスとストアドプロシージャを作成します。これらの手順を使用すると、MySQLデータベースをゼロから構築および管理できます。

Innodbbufferpoolは、データとインデックスページをメモリにロードすることにより、MySQLデータベースのパフォーマンスを向上させます。 1)データページは、ディスクI/Oを削減するためにBufferPoolにロードされます。 2)汚れたページは、定期的にディスクにマークされ、リフレッシュされます。 3)LRUアルゴリズム管理データページの排除。 4)読み出しメカニズムは、可能なデータページを事前にロードします。

MySQLは、インストールが簡単で、強力で管理しやすいため、初心者に適しています。 1.さまざまなオペレーティングシステムに適した、単純なインストールと構成。 2。データベースとテーブルの作成、挿入、クエリ、更新、削除などの基本操作をサポートします。 3.参加オペレーションやサブクエリなどの高度な機能を提供します。 4.インデックス、クエリの最適化、テーブルパーティション化により、パフォーマンスを改善できます。 5。データのセキュリティと一貫性を確保するために、バックアップ、リカバリ、セキュリティ対策をサポートします。

完全なテーブルスキャンは、MySQLでインデックスを使用するよりも速い場合があります。特定のケースには以下が含まれます。1)データボリュームは小さい。 2)クエリが大量のデータを返すとき。 3)インデックス列が高度に選択的でない場合。 4)複雑なクエリの場合。クエリプランを分析し、インデックスを最適化し、オーバーインデックスを回避し、テーブルを定期的にメンテナンスすることにより、実際のアプリケーションで最良の選択をすることができます。


ホットAIツール

Undresser.AI Undress
リアルなヌード写真を作成する AI 搭載アプリ

AI Clothes Remover
写真から衣服を削除するオンライン AI ツール。

Undress AI Tool
脱衣画像を無料で

Clothoff.io
AI衣類リムーバー

AI Hentai Generator
AIヘンタイを無料で生成します。

人気の記事

ホットツール

mPDF
mPDF は、UTF-8 でエンコードされた HTML から PDF ファイルを生成できる PHP ライブラリです。オリジナルの作者である Ian Back は、Web サイトから「オンザフライ」で PDF ファイルを出力し、さまざまな言語を処理するために mPDF を作成しました。 HTML2FPDF などのオリジナルのスクリプトよりも遅く、Unicode フォントを使用すると生成されるファイルが大きくなりますが、CSS スタイルなどをサポートし、多くの機能強化が施されています。 RTL (アラビア語とヘブライ語) や CJK (中国語、日本語、韓国語) を含むほぼすべての言語をサポートします。ネストされたブロックレベル要素 (P、DIV など) をサポートします。

SublimeText3 Linux 新バージョン
SublimeText3 Linux 最新バージョン

MantisBT
Mantis は、製品の欠陥追跡を支援するために設計された、導入が簡単な Web ベースの欠陥追跡ツールです。 PHP、MySQL、Web サーバーが必要です。デモおよびホスティング サービスをチェックしてください。

SublimeText3 中国語版
中国語版、とても使いやすい

Safe Exam Browser
Safe Exam Browser は、オンライン試験を安全に受験するための安全なブラウザ環境です。このソフトウェアは、あらゆるコンピュータを安全なワークステーションに変えます。あらゆるユーティリティへのアクセスを制御し、学生が無許可のリソースを使用するのを防ぎます。

ホットトピック



