最近在生成环境下的mysql运行下降,有些sql执行也慢,首先检查下慢查询日志是否开启
show variables like ‘slow_query_log%’
在看慢日志设置的时间
show variables like ‘long_query_time%’;
可以看到开启了慢查询,find / -name slow-query.log查找慢日志
发现里面的sql是很慢但是都走了索引但是这些慢的sql都指向一两个表。所以想到可能是每次备份对这几个表的删除操作,但是没有进行碎片整理
进行下碎片整理,按表的引擎来处理
Myisam清理碎片
OPTIMIZE TABLE table_name、
InnoDB碎片清理
看到这段话
if you frequently delete rows (or update rows with variable-length data types), you can end up with a lot of wasted space in your data file(s), similar to filesystem fragmentation.
If you’re not using the innodb_file_per_table option, the only thing you can do about it is export and import the database, a time-and-disk-intensive procedure.
But if you are using innodb_file_per_table, you can identify and reclaim this space!
Prior to 5.1.21, the free space counter is available from the table_comment column of information_schema.tables. Here is some SQL to identify tables with at least 100M (actually 97.65M) of free space:
SELECT table_schema, table_name, table_comment FROM information_schema.tables WHERE engine LIKE ‘InnoDB’ AND table_comment RLIKE ‘InnoDB free: ([0-9]{6,}).*’;
Starting with 5.1.21, this was moved to the data_free column (a much more appropriate place):
SELECT table_schema, table_name, data_free/1024/1024 AS data_free_MB FROM information_schema.tables WHERE engine LIKE ‘InnoDB’ AND data_free > 100*1024*1024;
You can reclaim the lost space by rebuilding the table. The best way to do this is using ‘alter table’ without actually changing anything:
ALTER TABLE foo ENGINE=InnoDB;
This is what MySQL does behind the scenes if you run ‘optimize table’ on an InnoDB table. It will result in a read lock, but not a full table lock. How long it takes is completely dependent on the amount of data in the table (but not the size of the data file). If you have a table with a high volume of deletes or updates, you may want to run this monthly, or even weekly.
所以先进行分析,语句如下
SELECT table_schema, table_name, data_free/1024/1024 AS data_free_MB FROM information_schema.tables WHERE engine LIKE ‘InnoDB’ AND data_free > 100*1024*1024;
返回了两个数据,正是那两张表得data_free大于100M,所以ALTER TABLE tablename ENGINE=InnoDB;
相当于重建表引擎了。再执行速度正常了。
这里要提下如果一个表的表数据大小和索引大小与实际的表数据不符也需要清理下表碎片

データベースとプログラミングにおけるMySQLの位置は非常に重要です。これは、さまざまなアプリケーションシナリオで広く使用されている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)MySQLは、効率的なデータストレージ、組織、および検索機能を提供し、Web、モバイル、およびエンタープライズレベルのシステムをサポートします。 2)クライアントサーバーアーキテクチャを使用し、複数のストレージエンジンとインデックスの最適化をサポートします。 3)基本的な使用には、テーブルの作成とデータの挿入が含まれ、高度な使用法にはマルチテーブル結合と複雑なクエリが含まれます。 4)SQL構文エラーやパフォーマンスの問題などのよくある質問は、説明コマンドとスロークエリログを介してデバッグできます。 5)パフォーマンス最適化方法には、インデックスの合理的な使用、最適化されたクエリ、およびキャッシュの使用が含まれます。ベストプラクティスには、トランザクションと準備された星の使用が含まれます

MySQLは、中小企業に適しています。 1)中小企業は、顧客情報の保存など、基本的なデータ管理にMySQLを使用できます。 2)大企業はMySQLを使用して、大規模なデータと複雑なビジネスロジックを処理して、クエリのパフォーマンスとトランザクション処理を最適化できます。

INNODBは、次のキーロックメカニズムを通じてファントムの読み取りを効果的に防止します。 1)Next-KeyLockingは、Row LockとGap Lockを組み合わせてレコードとギャップをロックして、新しいレコードが挿入されないようにします。 2)実際のアプリケーションでは、クエリを最適化して分離レベルを調整することにより、ロック競争を削減し、並行性パフォーマンスを改善できます。

MySQLはプログラミング言語ではありませんが、そのクエリ言語SQLにはプログラミング言語の特性があります。1。SQLは条件付き判断、ループ、可変操作をサポートします。 2。ストアドプロシージャ、トリガー、機能を通じて、ユーザーはデータベースで複雑な論理操作を実行できます。

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あり、主にデータを迅速かつ確実に保存および取得するために使用されます。その実用的な原則には、クライアントリクエスト、クエリ解像度、クエリの実行、返品結果が含まれます。使用法の例には、テーブルの作成、データの挿入とクエリ、および参加操作などの高度な機能が含まれます。一般的なエラーには、SQL構文、データ型、およびアクセス許可、および最適化の提案には、インデックスの使用、最適化されたクエリ、およびテーブルの分割が含まれます。

MySQLは、データストレージ、管理、クエリ、セキュリティに適した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.さまざまなオペレーティングシステムをサポートし、Webアプリケーションやその他のフィールドで広く使用されています。 2。クライアントサーバーアーキテクチャとさまざまなストレージエンジンを通じて、MySQLはデータを効率的に処理します。 3.基本的な使用には、データベースとテーブルの作成、挿入、クエリ、データの更新が含まれます。 4.高度な使用には、複雑なクエリとストアドプロシージャが含まれます。 5.一般的なエラーは、説明ステートメントを介してデバッグできます。 6.パフォーマンスの最適化には、インデックスの合理的な使用と最適化されたクエリステートメントが含まれます。

MySQLは、そのパフォーマンス、信頼性、使いやすさ、コミュニティサポートに選択されています。 1.MYSQLは、複数のデータ型と高度なクエリ操作をサポートし、効率的なデータストレージおよび検索機能を提供します。 2.クライアントサーバーアーキテクチャと複数のストレージエンジンを採用して、トランザクションとクエリの最適化をサポートします。 3.使いやすく、さまざまなオペレーティングシステムとプログラミング言語をサポートしています。 4.強力なコミュニティサポートを提供し、豊富なリソースとソリューションを提供します。

INNODBのロックメカニズムには、共有ロック、排他的ロック、意図ロック、レコードロック、ギャップロック、次のキーロックが含まれます。 1.共有ロックにより、トランザクションは他のトランザクションが読み取らないようにデータを読み取ることができます。 2.排他的ロックは、他のトランザクションがデータの読み取りと変更を防ぎます。 3.意図ロックは、ロック効率を最適化します。 4。ロックロックインデックスのレコードを記録します。 5。ギャップロックロックインデックス記録ギャップ。 6.次のキーロックは、データの一貫性を確保するためのレコードロックとギャップロックの組み合わせです。


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