本文也是当时准备面试的时候在网上找的资料,大家可以参考一下。 1、对查询进行优化,应尽量避免全表扫描,首先应考虑在 where 及 order by 涉及的列上建立索引。 2、应尽量避免在 where 子句中对字段进行 null 值判断,否则将导致引擎放弃使用索引而进行全
本文也是当时准备面试的时候在网上找的资料,大家可以参考一下。
1、对查询进行优化,应尽量避免全表扫描,首先应考虑在 where 及 order by 涉及的列上建立索引。
2、应尽量避免在 where 子句中对字段进行 null 值判断,否则将导致引擎放弃使用索引而进行全表扫描,如:
<span>select</span> id <span>from</span> t <span>where</span> num <span>is</span> <span>null</span>
可以在num上设置默认值0,确保表中num列没有null值,然后这样查询:
<span>select</span> id <span>from</span> t <span>where</span> num<span>=</span><span>0</span>
3、应尽量避免在 where 子句中使用!=或操作符,否则将引擎放弃使用索引而进行全表扫描。
4、应尽量避免在 where 子句中使用 or 来连接条件,否则将导致引擎放弃使用索引而进行全表扫描,如:
<span>select</span> id <span>from</span> t <span>where</span> num<span>=</span><span>10</span> <span>or</span> num<span>=</span><span>20</span>
可以这样查询:
<span>select</span> id <span>from</span> t <span>where</span> num<span>=</span><span>10</span> <span>union</span> <span>all</span> <span>select</span> id <span>from</span> t <span>where</span> num<span>=</span><span>20</span>
5、in 和 not in 也要慎用,否则会导致全表扫描,如:
<span>select</span> id <span>from</span> t <span>where</span> num <span>in</span>(<span>1</span>,<span>2</span>,<span>3</span>)
对于连续的数值,能用 between 就不要用 in 了:
<span>select</span> id <span>from</span> t <span>where</span> num <span>between</span> <span>1</span> <span>and</span> <span>3</span>
6、下面的查询也将导致全表扫描:
<span>select</span> id <span>from</span> t <span>where</span> name <span>like</span> <span>'</span><span>%abc%</span><span>'</span>
若要提高效率,可以考虑全文检索。
7、如果在 where 子句中使用参数,也会导致全表扫描。因为SQL只有在运行时才会解析局部变量,但优化程序不能将访问计划的选择推迟到运行时;它必须在编译时进行选择。然而,如果在编译时建立访问计划,变量的值还是未知的,因而无法作为索引选择的输入项。如下面语句将进行全表扫描:
<span>select</span> id <span>from</span> t <span>where</span> num<span>=</span><span>@num</span>
可以改为强制查询使用索引:
<span>select</span> id <span>from</span> t <span>with</span>(<span>index</span>(索引名)) <span>where</span> num<span>=</span><span>@num</span>
8、应尽量避免在 where 子句中对字段进行表达式操作,这将导致引擎放弃使用索引而进行全表扫描。如:
<span>select</span> id <span>from</span> t <span>where</span> num<span>/</span><span>2</span><span>=</span><span>100</span>
应改为:
<span>select</span> id <span>from</span> t <span>where</span> num<span>=</span><span>100</span><span>*</span><span>2</span>
9、应尽量避免在where子句中对字段进行函数操作,这将导致引擎放弃使用索引而进行全表扫描。如:
<span>select</span> id <span>from</span> t <span>where</span> <span>substring</span>(name,<span>1</span>,<span>3</span>)<span>=</span><span>'</span><span>abc</span><span>'</span><span>--</span><span>name以abc开头的id</span> <span>select</span> id <span>from</span> t <span>where</span> <span>datediff</span>(<span>day</span>,createdate,<span>'</span><span>2005-11-30</span><span>'</span>)<span>=</span><span>0</span><span>--</span><span>‘2005-11-30’生成的id</span>
应改为:
<span>select</span> id <span>from</span> t <span>where</span> name <span>like</span> <span>'</span><span>abc%</span><span>'</span> <span>select</span> id <span>from</span> t <span>where</span> createdate<span>>=</span><span>'</span><span>2005-11-30</span><span>'</span> <span>and</span> createdate<span><span>'</span><span>2005-12-1</span><span>'</span></span>
10、不要在 where 子句中的“=”左边进行函数、算术运算或其他表达式运算,否则系统将可能无法正确使用索引。
11、在使用索引字段作为条件时,如果该索引是复合索引,那么必须使用到该索引中的第一个字段作为条件时才能保证系统使用该索引,否则该索引将不会被使用,并且应尽可能的让字段顺序与索引顺序相一致。
12、不要写一些没有意义的查询,如需要生成一个空表结构:
<span>select</span> col1,col2 <span>into</span> #t <span>from</span> t <span>where</span> <span>1</span><span>=</span><span>0</span>
这类代码不会返回任何结果集,但是会消耗系统资源的,应改成这样:
<span>create</span> <span>table</span> #t(...)
13、很多时候用 exists 代替 in 是一个好的选择:
<span>select</span> num <span>from</span> a <span>where</span> num <span>in</span>(<span>select</span> num <span>from</span> b)
用下面的语句替换:
<span>select</span> num <span>from</span> a <span>where</span> <span>exists</span>(<span>select</span> <span>1</span> <span>from</span> b <span>where</span> num<span>=</span>a.num)
14、并不是所有索引对查询都有效,SQL是根据表中数据来进行查询优化的,当索引列有大量数据重复时,SQL查询可能不会去利用索引,如一表中有字段sex,male、female几乎各一半,那么即使在sex上建了索引也对查询效率起不了作用。
15、索引并不是越多越好,索引固然可以提高相应的 select 的效率,但同时也降低了 insert 及 update 的效率,因为 insert 或 update 时有可能会重建索引,所以怎样建索引需要慎重考虑,视具体情况而定。一个表的索引数最好不要超过6个,若太多则应考虑一些不常使用到的列上建的索引是否有必要。
16、应尽可能的避免更新 clustered 索引数据列,因为 clustered 索引数据列的顺序就是表记录的物理存储顺序,一旦该列值改变将导致整个表记录的顺序的调整,会耗费相当大的资源。若应用系统需要频繁更新 clustered 索引数据列,那么需要考虑是否应将该索引建为 clustered 索引。
17、尽量使用数字型字段,若只含数值信息的字段尽量不要设计为字符型,这会降低查询和连接的性能,并会增加存储开销。这是因为引擎在处理查询和连接时会逐个比较字符串中每一个字符,而对于数字型而言只需要比较一次就够了。
18、尽可能的使用 varchar/nvarchar 代替 char/nchar ,因为首先变长字段存储空间小,可以节省存储空间,其次对于查询来说,在一个相对较小的字段内搜索效率显然要高些。
19、任何地方都不要使用 select * from t ,用具体的字段列表代替“*”,不要返回用不到的任何字段。
20、尽量使用表变量来代替临时表。如果表变量包含大量数据,请注意索引非常有限(只有主键索引)。
21、避免频繁创建和删除临时表,以减少系统表资源的消耗。
22、临时表并不是不可使用,适当地使用它们可以使某些例程更有效,例如,当需要重复引用大型表或常用表中的某个数据集时。但是,对于一次性事件,最好使用导出表。
23、在新建临时表时,如果一次性插入数据量很大,那么可以使用 select into 代替 create table,避免造成大量 log ,以提高速度;如果数据量不大,为了缓和系统表的资源,应先create table,然后insert。
24、如果使用到了临时表,在存储过程的最后务必将所有的临时表显式删除,先 truncate table ,然后 drop table ,这样可以避免系统表的较长时间锁定。
25、尽量避免使用游标,因为游标的效率较差,如果游标操作的数据超过1万行,那么就应该考虑改写。
26、使用基于游标的方法或临时表方法之前,应先寻找基于集的解决方案来解决问题,基于集的方法通常更有效。
27、与临时表一样,游标并不是不可使用。对小型数据集使用 FAST_FORWARD 游标通常要优于其他逐行处理方法,尤其是在必须引用几个表才能获得所需的数据时。在结果集中包括“合计”的例程通常要比使用游标执行的速度快。如果开发时间允许,基于游标的方法和基于集的方法都可以尝试一下,看哪一种方法的效果更好。
28、在所有的存储过程和触发器的开始处设置 SET NOCOUNT ON ,在结束时设置 SET NOCOUNT OFF 。无需在执行存储过程和触发器的每个语句后向客户端发送 DONE_IN_PROC 消息。
29、尽量避免大事务操作,提高系统并发能力。
30、尽量避免向客户端返回大数据量,若数据量过大,应该考虑相应需求是否合理。

MySQL在数据库和编程中的地位非常重要,它是一个开源的关系型数据库管理系统,广泛应用于各种应用场景。1)MySQL提供高效的数据存储、组织和检索功能,支持Web、移动和企业级系统。2)它使用客户端-服务器架构,支持多种存储引擎和索引优化。3)基本用法包括创建表和插入数据,高级用法涉及多表JOIN和复杂查询。4)常见问题如SQL语法错误和性能问题可以通过EXPLAIN命令和慢查询日志调试。5)性能优化方法包括合理使用索引、优化查询和使用缓存,最佳实践包括使用事务和PreparedStatemen

MySQL适合小型和大型企业。1)小型企业可使用MySQL进行基本数据管理,如存储客户信息。2)大型企业可利用MySQL处理海量数据和复杂业务逻辑,优化查询性能和事务处理。

InnoDB通过Next-KeyLocking机制有效防止幻读。1)Next-KeyLocking结合行锁和间隙锁,锁定记录及其间隙,防止新记录插入。2)在实际应用中,通过优化查询和调整隔离级别,可以减少锁竞争,提高并发性能。

MySQL不是一门编程语言,但其查询语言SQL具备编程语言的特性:1.SQL支持条件判断、循环和变量操作;2.通过存储过程、触发器和函数,用户可以在数据库中执行复杂逻辑操作。

MySQL是一种开源的关系型数据库管理系统,主要用于快速、可靠地存储和检索数据。其工作原理包括客户端请求、查询解析、执行查询和返回结果。使用示例包括创建表、插入和查询数据,以及高级功能如JOIN操作。常见错误涉及SQL语法、数据类型和权限问题,优化建议包括使用索引、优化查询和分表分区。

MySQL是一个开源的关系型数据库管理系统,适用于数据存储、管理、查询和安全。1.它支持多种操作系统,广泛应用于Web应用等领域。2.通过客户端-服务器架构和不同存储引擎,MySQL高效处理数据。3.基本用法包括创建数据库和表,插入、查询和更新数据。4.高级用法涉及复杂查询和存储过程。5.常见错误可通过EXPLAIN语句调试。6.性能优化包括合理使用索引和优化查询语句。

选择MySQL的原因是其性能、可靠性、易用性和社区支持。1.MySQL提供高效的数据存储和检索功能,支持多种数据类型和高级查询操作。2.采用客户端-服务器架构和多种存储引擎,支持事务和查询优化。3.易于使用,支持多种操作系统和编程语言。4.拥有强大的社区支持,提供丰富的资源和解决方案。

InnoDB的锁机制包括共享锁、排他锁、意向锁、记录锁、间隙锁和下一个键锁。1.共享锁允许事务读取数据而不阻止其他事务读取。2.排他锁阻止其他事务读取和修改数据。3.意向锁优化锁效率。4.记录锁锁定索引记录。5.间隙锁锁定索引记录间隙。6.下一个键锁是记录锁和间隙锁的组合,确保数据一致性。


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