继续,继续SQLServer索引调优实践。这次探讨一下索引覆盖 - SQL Server主要使用索引去查询你需要的数据,当索引包括所有的你请求查询的字段,SQL Server将不需要去在表中查询。这个概念称做索引覆盖。 SQLServer2005的Non-clustered INDEX增加了一个包含列(i
继续,继续SQLServer索引调优实践。这次探讨一下索引覆盖 - SQL Server主要使用索引去查询你需要的数据,当索引包括所有的你请求查询的字段,SQL Server将不需要去在表中查询。这个概念称做“索引覆盖”。
SQLServer2005的Non-clustered INDEX增加了一个“包含列(included column) ”选项。在 SQL Server 2005 中,可以通过将非键列添加到非聚集索引的叶级别来扩展非聚集索引的功能。通过包含非键列,可以创建覆盖更多查询的非聚集索引。当查询中的所有列都作为键列或非键列包含在索引中时,带有包含性非键列的索引可以显著提高查询性能。这样可以实现性能提升,因为查询优化器可以在索引中找到所有列值;不访问表或聚集索引数据,从而减少磁盘 I/O 操作。
但应避免添加不必要的列。添加过多的索引列(键列或非键列)会对性能产生不良影响,应该合理使用。和Clustered INDEX,或者组合索引,结合使用,扩大索引覆盖,但不大可能所有列都有索引覆盖,磁盘开销和数据insert updat时索引的重新计算的时间开销是巨大的。总之,合理的索引设计是建立在对各种查询的分析和预测上的,只有正确地使索引与程序结合起来,才能产生最佳的优化方案。
继续实践,先建个实验表 Table1:
建两个索引:
1. 主键ID是Clustered INDEX
2. 非聚簇索引Non-Clustered INDEX建立在Age列上,包含列:Count。
CREATE NONCLUSTERED INDEX [cnt] ON [dbo].[table1]
(
[Age] ASC
)
INCLUDE ( [Count])
ON [PRIMARY]
我们的测试SQL语句是:从10万条记录中取出4条记录,两种写法
1. SELECT * FROM table1 WHERE age 2. SELECT count FROM table1 WHERE age
看看运行效率如何:
磁盘IO和时间:
实际执行计划:
性能居然相差20多倍。为什么?
原来第二句Select Count在索引覆盖范围内,因为查询优化器可以在索引中找到所有列值;不访问表或聚集索引数据,从而减少磁盘 I/O 操作。而第一句Select * 选择了所有字段,其中有一个字段Name不在索引覆盖范围内(既不在聚簇索引列,也不在非聚簇索引覆盖列内),SQL Server可以在同一个查询中为一个表使用多个索引,并可以合并多个索引(使用联接算法),以便搜索关键字共同覆盖一个查询。查询分析优化器会自动进行选择, 上述执行计划就是优化的结果,依然比第二个index seek慢了20倍。
然后我又把sql改了一下,变成从10万条记录中取得大部分数据( 返回99900条),小于号改成大于号:
1. SELECT * FROM table1 WHERE age > 100;
2. SELECT count FROM table1 WHERE age > 100;
看看结果:
磁盘IO和时间:
实际执行计划:
依然是第二句索引覆盖的快,这是毋庸置疑的。但第一句执行计划有所不同,SQLServer查询分析优化器选择了不同的策略,改为聚簇索引扫描。上面说过了,SQL Server可以在同一个查询中为一个表使用多个索引,并可以合并多个索引(使用联接算法),以便搜索关键字共同覆盖一个查询。查询分析优化器会自动进行选择, 上述执行计划就是优化的结果。
为何结果集较小和结果集较大SQLServer选择的索引方案不同?
(From园友 高强:当 WHERE age 100时,由于记录数比较多,所以SQL SERVER 认为直接根据聚集索引叶级页面链表扫描页面得出结果更快。不管怎样,最终目的就是在相同结果集情况下,尽可能减少逻辑IO。)
看到这儿,恐怕喜欢用Select*的同学也要节制一下使用了,有时候SQLServer中Select*代价是很高的。当然类似这种SQL是没有问题的,(where exists (select * from ...)),因为SQLServer查询分析优化器会聪明的知道此Select*非彼Select*。
数据库是一个很复杂的系统,即使你不是数据库专家,是应用开发人员,知道一点SQLServer内部更多的东西会有好处,而合理的索引设计是建立在对各种查询的分析和预测上的,只有正确地使索引与程序结合起来, 才能产生最佳的优化方案。
- SQLServer索引调优实践
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MySQL是一種開源的關係型數據庫管理系統,主要用於快速、可靠地存儲和檢索數據。其工作原理包括客戶端請求、查詢解析、執行查詢和返回結果。使用示例包括創建表、插入和查詢數據,以及高級功能如JOIN操作。常見錯誤涉及SQL語法、數據類型和權限問題,優化建議包括使用索引、優化查詢和分錶分區。

MySQL是一個開源的關係型數據庫管理系統,適用於數據存儲、管理、查詢和安全。 1.它支持多種操作系統,廣泛應用於Web應用等領域。 2.通過客戶端-服務器架構和不同存儲引擎,MySQL高效處理數據。 3.基本用法包括創建數據庫和表,插入、查詢和更新數據。 4.高級用法涉及復雜查詢和存儲過程。 5.常見錯誤可通過EXPLAIN語句調試。 6.性能優化包括合理使用索引和優化查詢語句。

選擇MySQL的原因是其性能、可靠性、易用性和社區支持。 1.MySQL提供高效的數據存儲和檢索功能,支持多種數據類型和高級查詢操作。 2.採用客戶端-服務器架構和多種存儲引擎,支持事務和查詢優化。 3.易於使用,支持多種操作系統和編程語言。 4.擁有強大的社區支持,提供豐富的資源和解決方案。

InnoDB的鎖機制包括共享鎖、排他鎖、意向鎖、記錄鎖、間隙鎖和下一個鍵鎖。 1.共享鎖允許事務讀取數據而不阻止其他事務讀取。 2.排他鎖阻止其他事務讀取和修改數據。 3.意向鎖優化鎖效率。 4.記錄鎖鎖定索引記錄。 5.間隙鎖鎖定索引記錄間隙。 6.下一個鍵鎖是記錄鎖和間隙鎖的組合,確保數據一致性。

MySQL查询性能不佳的原因主要包括没有使用索引、查询优化器选择错误的执行计划、表设计不合理、数据量过大和锁竞争。1.没有索引导致查询缓慢,添加索引后可显著提升性能。2.使用EXPLAIN命令可以分析查询计划,找出优化器错误。3.重构表结构和优化JOIN条件可改善表设计问题。4.数据量大时,采用分区和分表策略。5.高并发环境下,优化事务和锁策略可减少锁竞争。

在數據庫優化中,應根據查詢需求選擇索引策略:1.當查詢涉及多個列且條件順序固定時,使用複合索引;2.當查詢涉及多個列但條件順序不固定時,使用多個單列索引。複合索引適用於優化多列查詢,單列索引則適合單列查詢。

要優化MySQL慢查詢,需使用slowquerylog和performance_schema:1.啟用slowquerylog並設置閾值,記錄慢查詢;2.利用performance_schema分析查詢執行細節,找出性能瓶頸並優化。

MySQL和SQL是開發者必備技能。 1.MySQL是開源的關係型數據庫管理系統,SQL是用於管理和操作數據庫的標準語言。 2.MySQL通過高效的數據存儲和檢索功能支持多種存儲引擎,SQL通過簡單語句完成複雜數據操作。 3.使用示例包括基本查詢和高級查詢,如按條件過濾和排序。 4.常見錯誤包括語法錯誤和性能問題,可通過檢查SQL語句和使用EXPLAIN命令優化。 5.性能優化技巧包括使用索引、避免全表掃描、優化JOIN操作和提升代碼可讀性。


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