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数据库表表面上存在索引和防错机制,然而一个简单的查询就会耗费很长时间。Web应用程序或许在开发环境中运行良好,但在产品环境中表现同样糟糕。如果你是个数据库管理员,你很有可能已经在某个阶段遇到上述情况。因此,本文将介绍对MySQL进行性能优化的技巧和窍门。
1.存储引擎的选择
如果数据表需要事务处理,应该考虑使用InnoDB,因为它完全符合ACID特性。如果不需要事务处理,使用默认存储引擎MyISAM是比较明智的。并且不要尝试同时使用这两个存储引擎。思考一下:在一个事务处理中,一些数据表使用InnoDB,而其余的使用MyISAM。结果呢?整个subject将被取消,只有那些在事务处理中的被带回到原始状态,其余的被提交的数据转存,这将导致整个数据库的冲突。然而存在一个简单的方法可以同时利用两个存储引擎的优势。目前大多数MySQL套件中包括InnoDB、编译器和链表,但如果你选择MyISAM,你仍然可以单独下载InnoDB,并把它作为一个插件。很简单的方法,不是吗?
2.计数问题
如果数据表采用的存储引擎支持事务处理(如InnoDB),你就不应使用COUNT(*)计算数据表中的行数。这是因为在产品类数据库使用COUNT(*),最多返回一个近似值,因为在某个特定时间,总有一些事务处理正在运行。如果使用COUNT(*)显然会产生bug,出现这种错误结果。
3.反复测试查询
查询最棘手的问题并不是无论怎样小心总会出现错误,并导致bug出现。恰恰相反,问题是在大多数情况下bug出现时,应用程序或数据库已经上线。的确不存在针对该问题切实可行的解决方法,除非将测试样本在应用程序或数据库上运行。任何数据库查询只有经过上千个记录的大量样本测试,才能被认可。
4.避免全表扫描
通常情况下,如果MySQL(或者其他关系数据库模型)需要在数据表中搜索或扫描任意特定记录时,就会用到全表扫描。此外,通常最简单的方法是使用索引表,以解决全表扫描引起的低效能问题。然而,正如我们在随后的问题中看到的,这存在错误部分。
5.使用”EXPLAIN”进行查询
当需要调试时,EXPLAIN是一个很好的命令,下面将对EXPLAIN进行深入探讨。
首先,创建一个简单的数据表:
CREATETABLE'awesome_pcq'(
'emp_id'INT(10)NOTNULL
DEFAULT'0',
'full_name'VARCHAR(100)NOTNULL,
'email_id'VARCHAR(100)NOTNULL,
'password'VARCHAR(50)NOTNULL,
'deleted'TINYINT(4)NOTNULL,
PRIMARYKEY('emp_id')
) COLLATE='utf8_general_ci'
ENGINE=InnoDB
ROW_FORMAT=DEFAULT
这个数据表一目了然,共有五列,最后一列“deleted”是一个Boolean类变量flag来检查帐号是活动的还是已被删除。接下来,您需要用样本记录填充这个表(比如,100个雇员记录)。正如你看到的,主键是“emp_id”。因此,使用电子邮件地址和密码字段,我们可以很容易地创建一个查询,以验证或拒绝登录请求,如下(实例一):
SELECTCOUNT(*)FROMawesome_pcqWHERE
email_id='blahblah'ANDpassword='blahblah'ANDdeleted=0
之前我们提到,要避免使用COUNT(*)。代码纠正如下(实例二):
SELECTemp_idFROMawesome_pcqWHERE
email_id='blahblah'ANDpassword='blahblah'ANDdeleted=0
现在回想一下,在实例一中,代码查询定位并返回“email_id”和“password”等于给定值的行数。在实例二中,进行了同样的查询,不同的是明确要求列出“emp_id”所有满足给定的标准的值。哪个查询更费时?
很显然,这两个实例都是同样费时的数据库查询,因为无意间,两个实例查询都进行了全表扫描。为了更好地读懂指令,执行如下代码:
EXPLAINSELECTemp_idFROMawesome_pcqWHERE
email_id='blahblah'ANDpassword='blahblah'ANDdeleted=0
在输出时,集中在倒数第二列:“rows”。假设我们已经将表填充了100个记录,它会在第一行显示100,这是MySQL需要进行扫描用来计算查询的结果的行数。这说明了什么?这需要全表扫描。为了克服这个弊端,则需要添加索引。
6.添加索引
先从重要的说起:给每一个可能遇到的次要问题创建索引并不明智。过多的索引会导致效能减慢和资源占用。在进一步讨论之前,在实例中创建一个样本索引:
ALTERTABLE'awesome_pcq'ADDINDEX'LoginValidate'('email_id')
接下来,再次运行该查询:
EXPLAINSELECTemp_idFROMawesome_pcqWHERE
email_id='blahblah'ANDpassword='blahblah'ANDdeleted=0
请注意运行后的值。不是100,而是1。因此,为了给出查询结果,MySQL只扫描了1行,多亏先前创建的索引。你可能会注意到,索引只在电子邮件地址字段创建,而查询对其他字段同样进行了搜索。这表明MySQL先执行了一个cros-check,检查是否有在WHERE子句中的定义的值有索引指定,如果有这样的值就执行相应的操作。
但是,它不是每次重复将减少到一个。例如,如果不是唯一的索引字段(如employee names列可以有两行相同的值),即使创建索引,也将有多个记录留下。但它仍然比全表扫描好。并且,在WHERE子句中指定列的顺序没有在这个过程中发挥作用。例如,如果在上面的查询中,改变字段的顺序,使电子邮件地址出现在最后,MySQL仍将遍历索引列的基础上。那么,就要在索引上动脑筋,注意如何避免大量的全表扫描,并获得更好的结果。不过,这需要经历一个很长的过程。
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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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