数据库优化是一项很复杂的工作,因为这最终需要对系统优化的很好理解才行。尽管对系统或应用系统的了解不多的情况下优化效果还不错,但是如果想优化的效果更好,那么就需要对它了解更多才行。 本章主要讲解了几种优化MySQL的方法,并且给出了例子。记着,总
数据库优化是一项很复杂的工作,因为这最终需要对系统优化的很好理解才行。尽管对系统或应用系统的了解不多的情况下优化效果还不错,但是如果想优化的效果更好,那么就需要对它了解更多才行。
本章主要讲解了几种优化MySQL的方法,并且给出了例子。记着,总有各种办法能让系统运行的更快,当然了,这需要更多的努力。
1、优化概述
让系统运行得快得最重要因素是数据库基本的设计。并且还必须清楚您的系统要用来做什么,以及存在的瓶颈。
最常见的系统瓶颈有以下几种:
磁盘搜索。它慢慢地在磁盘中搜索数据块。对现代磁盘来说,平时的搜索时间基本上小于10毫秒,因此理论上每秒钟可以做100次磁盘搜索。这个时间对于全新的新磁盘来说提高的不多,并且对于只有一个表的情况也是如此。加快搜索时间的方法是将数据分开存放到多个磁盘中。
磁盘读/写。当磁盘在正确的位置上时,就需要读取数据。对现代磁盘来说,磁盘吞吐量至少是10-20MB/秒。这比磁盘搜索的优化更容易,因为可以从多个媒介中并行地读取数据。
CPU周期。数据存储在主内存中(或者它已经在主内存中了),这就需要处理这些数据以得到想要的结果。存在多个?硐啾饶诖嫒萘坷此蹈窍拗频囊蛩亍2还孕"砝此担俣韧ǔ2皇俏侍狻?
内存带宽。当CPU要将更多的数据存放在CPU缓存中时,主内存的带宽就是瓶颈了。在大多数系统中,这不是常见的瓶颈,不过也是要注意的一个因素。
1.1 MySQL 设计的局限性
当使用MyISAM存储引擎时,MySQL会使用一个快速数据表锁以允许同时多个读取和一个写入。这种存储引擎的最大问题是发生在一个单一的表上同时做稳定的更新操作及慢速查询。如果这种情况在某个表中存在,可以使用另一种表类型。详情请看"15 MySQL Storage Engines and Table Types"。
MySQL可以同时在事务及非事务表下工作。为了能够平滑的使用非事务表(发生错误时不能回滚),有以下几条规则:
所有的字段都有默认值
如果字段中插入了一个"错误"的值,比如在数字类型字段中插入过大数值,那么MySQL会将该字段值置为"最可能的值"而不是给出一个错误。数字类型的值是0,最小或者最大的可能值。字符串类型,不是空字符串就是字段所能存储的最大长度。
所有的计算表达式都会返回一个值而报告条件错误,例如 1/0 返回 NULL。
这些规则隐含的意思是,不能使用MySQL来检查字段内容。相反地,必须在存储到数据库前在应用程序中来检查。详情请看"1.8.6 How MySQL Deals with Constraints 和 "14.1.4 INSERT Syntax"。
1.2 应用设计的可移植性
由于各种不同的数据库实现了各自的SQL标准,这就需要我们尽量使用可移植的SQL应用。查询和插入操作很容易就能做到可移植,不过由于更多的约束条件的要求就越发困难。想要让一个应用在各种数据库系统上快速运行,就变得更困难了。
为了能让一个复杂的应用做到可移植,就要先看这个应用运行于哪种数据库系统之上,然后看这些数据库系统都支持哪些特性。
每个数据库系统都有某些不足。也就是说,由于设计上的一些妥协,导致了性能上的差异。
可以用MySQL的 crash-me 程序来看选定的数据库服务器上可以使用的函数,类型,限制等。crash-me 不会检查各种可能存在的特性,不过这仍然是合乎情理的理解,大约做了450次测试。
一个 crash-me 的信息类型的例子就是,它会告诉您如果想使用Informix 或 DB2的话,就不能使字段名长度超过18个字符。
crash-me 程序和MySQL基准使每个准数据库都实现了的。可以通过阅读这些基准程序是怎么写的,自己就大概有怎样做才能让程序独立于各种数据库这方面的想法了。这些程序可以在MySQL源代码的 `sql-bench' 目录下找到。他们大部分都是用Perl写的,并且使用DBI接口。由于它提供了独立于数据库的各种访问方式,因此用DBI来解决各种移植性的问题。
想要看到 crash-me 的结果,可以访问:http://dev.mysql.com/tech-resources/crash-me.php. 访问 http://dev.mysql.com/tech-resources/benchmarks 可以看到基准的结果。
如果您想努力做到独立于数据库,这就需要对各种SQL服务器的瓶颈都有一些很好的想法。例如,MySQL对于 MyISAM 类型的表在检索以及更新记录时非常快,但是在有并发的慢速读取及写入记录时却有一定的问题。作为Oracle来说,它在访问刚刚被更新的记录时有很大的问题(直到结果被刷新到磁盘中)。事务数据库一般地在从日志表中生成摘要表这方面的表现不怎么好,因为在这种情况下,行记录锁几乎没用。
为了能让应用程序真正的做到独立于数据库,就必须把操作数据的接口定义的简单且可扩展。由于C++在很多系统上都可以使用,因此使用C++作为数据库的基类结果很合适。
如果使用了某些数据库独有的特定功能(比如 REPLACE 语句就只在MySQL中独有),这就需要通过编写替代方法来在其他数据库中实现这个功能。尽管这些替代方法可能会比较慢,但是它能让其他数据库实现同样的功能。
在MySQL中,可以在查询语句中使用 /*! */ 语法来增加MySQL特有的关键字。然而在很多其他数据库中,/**/ 却被当成了注释(并且被忽略)。
如果有时候更高的性能比数据结果的精确更重要,就像在一些Web应用中那样,这可以使用一个应用层来缓存结果,这可能会有更高的性能。通过让旧数据在一定时间后过期,来合理的更新缓存。这是处理负载高峰期时的一种方法,这种情况下,可以通过加大缓存容量和过期时间直到负载趋于正常。
这种情况下,建表信息中就要包含了初始化缓存的容量以及正常刷新数据表的频率。
一个实现应用层缓存的可选方案是使用MySQL的查询缓存(query cache)。启用查询缓存后,数据库就会根据一些详情来决定哪些结果可以被重用。它大大简化了应用程序,详情请看"5.11 The MySQL Query Cache"。

산성 속성에는 원자력, 일관성, 분리 및 내구성이 포함되며 데이터베이스 설계의 초석입니다. 1. 원자력은 거래가 완전히 성공적이거나 완전히 실패하도록합니다. 2. 일관성은 거래 전후에 데이터베이스가 일관성을 유지하도록합니다. 3. 격리는 거래가 서로를 방해하지 않도록합니다. 4. 지속성은 거래 제출 후 데이터가 영구적으로 저장되도록합니다.

MySQL은 데이터베이스 관리 시스템 (DBMS) 일뿐 만 아니라 프로그래밍 언어와 밀접한 관련이 있습니다. 1) DBMS로서 MySQL은 데이터를 저장, 구성 및 검색하는 데 사용되며 인덱스 최적화는 쿼리 성능을 향상시킬 수 있습니다. 2) SQL과 같은 ORM 도구를 사용하여 Python에 내장 된 SQL과 프로그래밍 언어를 결합하면 작업을 단순화 할 수 있습니다. 3) 성능 최적화에는 인덱싱, 쿼리, 캐싱, 라이브러리 및 테이블 부서 및 거래 관리가 포함됩니다.

MySQL은 SQL 명령을 사용하여 데이터를 관리합니다. 1. 기본 명령에는 선택, 삽입, 업데이트 및 삭제가 포함됩니다. 2. 고급 사용에는 조인, 하위 쿼리 및 집계 함수가 포함됩니다. 3. 일반적인 오류에는 구문, 논리 및 성능 문제가 포함됩니다. 4. 최적화 팁에는 인덱스 사용, 선택*을 피하고 한계 사용이 포함됩니다.

MySQL은 데이터 저장 및 관리에 적합한 효율적인 관계형 데이터베이스 관리 시스템입니다. 장점에는 고성능 쿼리, 유연한 트랜잭션 처리 및 풍부한 데이터 유형이 포함됩니다. 실제 애플리케이션에서 MySQL은 종종 전자 상거래 플랫폼, 소셜 네트워크 및 컨텐츠 관리 시스템에서 사용되지만 성능 최적화, 데이터 보안 및 확장성에주의를 기울여야합니다.

SQL과 MySQL의 관계는 표준 언어와 특정 구현의 관계입니다. 1.SQL은 관계형 데이터베이스를 관리하고 운영하는 데 사용되는 표준 언어로, 데이터 추가, 삭제, 수정 및 쿼리를 허용합니다. 2.MySQL은 SQL을 운영 언어로 사용하고 효율적인 데이터 저장 및 관리를 제공하는 특정 데이터베이스 관리 시스템입니다.

InnoDB는 Redologs 및 Undologs를 사용하여 데이터 일관성과 신뢰성을 보장합니다. 1. Redologs는 사고 복구 및 거래 지속성을 보장하기 위해 데이터 페이지 수정을 기록합니다. 2. 결점은 원래 데이터 값을 기록하고 트랜잭션 롤백 및 MVCC를 지원합니다.

설명 명령에 대한 주요 메트릭에는 유형, 키, 행 및 추가가 포함됩니다. 1) 유형은 쿼리의 액세스 유형을 반영합니다. 값이 높을수록 Const와 같은 효율이 높아집니다. 2) 키는 사용 된 인덱스를 표시하고 NULL은 인덱스가 없음을 나타냅니다. 3) 행은 스캔 한 행의 수를 추정하여 쿼리 성능에 영향을 미칩니다. 4) Extra는 최적화해야한다는 Filesort 프롬프트 사용과 같은 추가 정보를 제공합니다.

Temporary를 사용하면 MySQL 쿼리에 임시 테이블을 생성해야 할 필요성이 있으며, 이는 별개의, 그룹 비 또는 비 인덱스 열을 사용하여 순서대로 발견됩니다. 인덱스 발생을 피하고 쿼리를 다시 작성하고 쿼리 성능을 향상시킬 수 있습니다. 구체적으로, 설명 출력에 사용되는 경우, MySQL은 쿼리를 처리하기 위해 임시 테이블을 만들어야 함을 의미합니다. 이것은 일반적으로 다음과 같은 경우에 발생합니다. 1) 별개 또는 그룹을 사용할 때 중복 제거 또는 그룹화; 2) OrderBy가 비 인덱스 열이 포함되어있을 때 정렬하십시오. 3) 복잡한 하위 쿼리 또는 조인 작업을 사용하십시오. 최적화 방법은 다음과 같습니다. 1) Orderby 및 GroupB


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