mysql

MySQL——SQL优化

2021-01-09  本文已影响0人  小波同学

前言

在应用的的开发过程中,由于初期数据量小,开发人员写 SQL 语句时更重视功能上的实现,但是当应用系统正式上线后,随着生产数据量的急剧增长,很多 SQL 语句开始逐渐显露出性能问题,对生产的影响也越来越大,此时这些有性能问题的 SQL 语句就成为整个系统性能的瓶颈,因此我们必须要对它们进行优化。

当面对一个有 SQL 性能问题的数据库时,我们应该从何处入手来进行系统的分析,使得能够尽快定位问题 SQL 并尽快解决问题。

查看SQL执行频率

MySQL 客户端连接成功后,通过 show [session | global] status 命令可以提供服务器状态信息。show [session | global] status 可以根据需要加上参数“session”或者“global”来显示 session 级(当前连接)的计结果和global 级(自数据库上次启动至今)的统计结果。如果不写,默认使用参数是“session”。

下面的命令显示了当前 session 中所有统计参数的值:

show status like 'Com_______';
show global status like 'Com_______';
show global status like 'Innodb_rows_%';

Com_xxx 表示每个 xxx 语句执行的次数,我们通常比较关心的是以下几个统计参数

参数 含义
Com_select 执行 select 操作的次数,一次查询只累加 1。
Com_insert 执行 INSERT 操作的次数,对于批量插入的
INSERT 操作,只累加一次。
Com_update 执行 UPDATE 操作的次数。
Com_delete 执行 DELETE 操作的次数。
Innodb_rows_read select 查询返回的行数。
Innodb_rows_inserted 执行 INSERT 操作插入的行数。
Innodb_rows_updated 执行 UPDATE 操作更新的行数。
Innodb_rows_deleted 执行 DELETE 操作删除的行数。
Connections 试图连接 MySQL 服务器的次数。
Uptime 服务器工作时间。
Slow_queries 慢查询的次数。

Com_*** : 这些参数对于所有存储引擎的表操作都会进行累计。
Innodb_*** : 这几个参数只是针对InnoDB 存储引擎的,累加的算法也略有不同。

定位低效率执行SQL

可以通过以下两种方式定位执行效率较低的 SQL 语句。

explain分析执行计划

通过以上步骤查询到效率低的 SQL 语句后,可以通过 EXPLAIN或者 DESC命令获取 MySQL如何执行 SELECT 语句的信息,包括在 SELECT 语句执行过程中表如何连接和连接的顺序。

查询SQL语句的执行计划 :

EXPLAIN SELECT * FROM tb_item WHERE id = 1;
EXPLAIN SELECT * FROM tb_sku WHERE NAME = '阿尔卡特 (OT-979) 冰川白 联通3G手机3';
字段 含义
id select查询的序列号,是一组数字,表示的是查询中
执行select子句或者是操作表的顺序。
select_type 表示 SELECT 的类型,常见的取值有:
SIMPLE:简单表,即不使用表连接或者子查询、
PRIMARY:主查询,即外层的查询、
UNION:UNION 中的第二个或者后面的查询语句、
SUBQUERY:子查询中的第一个 SELECT 等
table 输出结果集的表
type 表示表的连接类型,性能由好到差的连接类型为(system—>
const—>eq_ref—> ref—>ref_or_null—>index_merge—>
index_subquery—>range—>index—>all)
possible_keys 表示查询时,可能使用的索引
key 表示实际使用的索引
key_len 索引字段的长度
rows 扫描行的数量
extra 执行情况的说明和描述

explain 之 id

EXPLAIN SELECT * FROM xc_role WHERE id = (SELECT role_id FROM xc_user_role WHERE user_id = (SELECT id FROM xc_user WHERE username = 'stu2'));

explain 之 select_type

表示 SELECT 的类型,常见的取值,如下表所示:

select_type 含义
SIMPLE 简单的select查询,查询中不包含子查询或者UNION
PRIMARY 查询中若包含任何复杂的子查询,最外层查询标记为该标识
SUBQUERY 在SELECT 或 WHERE 列表中包含了子查询
DERIVED 在FROM 列表中包含的子查询,被标记为 DERIVED(衍生)
MYSQL会递归执行这些子查询,把结果放在临时表中
UNION 若第二个SELECT出现在UNION之后,则标记为UNION;
若UNION包含在FROM子句的子查询中,
外层SELECT将被标记为:DERIVED
UNION RESULT 从UNION表获取结果的SELECT

从上往下,效率越来越低。

explain 之 table

展示这一行的数据是关于哪一张表的。

explain 之 type

type 显示的是访问类型,是较为重要的一个指标,可取值为:

type 含义
NULL MySQL不访问任何表,索引,直接返回结果
system 表只有一行记录(等于系统表),这是const类型的特例,一般不会出现
const 表示通过索引一次就找到了,const 用于比较primary key 或者 unique
索引。因为只匹配一行数据,所以很快。如将主键置于where列表中,
MySQL 就能将该查询转换为一个常量。const于将"主键" 或 "唯一" 索引
的所有部分与常量值进行比较
eq_ref 类似ref,区别在于使用的是唯一索引,使用主键的关联查询,关联查询
出的记录只有一条。常见于主键或唯一索引扫描
ref 非唯一性索引扫描,返回匹配某个单独值的所有行。本质上也是一种索引
访问,返回所有匹配某个单独值的所有行(多个)
range 只检索给定返回的行,使用一个索引来选择行。 where 之后出现 between
, < , > , in 等操作
index index 与 ALL的区别为 index 类型只是遍历了索引树, 通常比ALL快,
ALL 是遍历数据文件
all 将遍历全表以找到匹配的行

结果值从最好到最坏以此是:
NULL > system > const > eq_ref > ref > fulltext > ref_or_null > index_merge >
unique_subquery > index_subquery > range > index > ALL

system > const > eq_ref > ref > range > index > ALL

一般来说, 我们需要保证查询至少达到 range 级别, 最好达到ref 。

explain 之 key

explain 之 rows

扫描行的数量。

explain 之 extra

其他的额外的执行计划信息,在该列展示 。

extra 含义
using filesort 说明mysql会对数据使用一个外部的索引排序,而不是按照表内的索引顺序进行读取, 称为“文件排序”, 效率低。
using temporary 使用了临时表保存中间结果,MySQL在对查询结果排序时使用临时表。常见于 order by 和group by; 效率低。
using index 表示相应的select操作使用了覆盖索引, 避免访问表的数据行, 效率不错。

show profile分析SQL

Mysql从5.0.37版本开始增加了对 show profiles 和 show profile 语句的支持。show profiles 能够在做SQL优化时帮助我们了解时间都耗费到哪里去了。

通过 have_profiling 参数,能够看到当前MySQL是否支持profile:

select @@have_profiling;

默认profiling是关闭的,可以通过set语句在Session级别开启profiling:

select @@profiling;
set profiling=1; //开启profiling 开关;

通过profile,我们能够更清楚地了解SQL执行的过程。
首先,我们可以执行一系列的操作,如下图所示:

show databases;

use qingcheng_goods;

show tables;

select * from tb_sku where id < '100001233834';

select count(*) from tb_sku ;

执行完上述命令之后,再执行show profiles 指令, 来查看SQL语句执行的耗时:

通过show profile for query query_id 语句可以查看到该SQL执行过程中每个线程的状态和消耗的时间:

show profile for query 6;

在获取到最消耗时间的线程状态后,MySQL支持进一步选择all、cpu、block io 、context switch、page faults等明细类型类查看MySQL在使用什么资源上耗费了过高的时间。例如,选择查看CPU的耗费时间 :

show profile cpu for query 6;
字段 含义
Status sql 语句执行的状态
Duration sql 执行过程中每一个步骤的耗时
CPU_user 当前用户占有的cpu
CPU_system 系统占有的cpu

trace分析优化器执行计划

MySQL5.6提供了对SQL的跟踪trace,通过trace文件能够进一步了解为什么优化器选择A计划,而不是选择B计划。

打开trace,设置格式为 JSON,并设置trace最大能够使用的内存大小,避免解析过程中因为默认内存过小而不能够完整展示。

SET optimizer_trace="enabled=on",end_markers_in_json=on;
set optimizer_trace_max_mem_size=1000000;

执行SQL语句 :

select * from tb_sku where id < '100000030800';

最后,检查information_schema.optimizer_trace就可以知道MySQL是如何执行SQL的:

select * from information_schema.optimizer_trace\G;
*************************** 1. row ***************************
                            QUERY: select * from tb_sku where id < '100000030800'
                            TRACE: {
  "steps": [
    {
      "join_preparation": {
        "select#": 1,
        "steps": [
          {
            "expanded_query": "/* select#1 */ select `tb_sku`.`id` AS `id`,`tb_sku`.`sn` AS `sn`,`tb_sku`.`name` AS `name`,`tb_sku`.`price` AS `price`,`tb_sku`.`num` AS `num`,`tb_sku`.`alert_num` AS `alert_num`,`tb_sku`.`image` AS `image`,`tb_sku`.`images` AS `images`,`tb_sku`.`weight` AS `weight`,`tb_sku`.`create_time` AS `create_time`,`tb_sku`.`update_time` AS `update_time`,`tb_sku`.`spu_id` AS `spu_id`,`tb_sku`.`category_id` AS `category_id`,`tb_sku`.`category_name` AS `category_name`,`tb_sku`.`brand_name` AS `brand_name`,`tb_sku`.`spec` AS `spec`,`tb_sku`.`sale_num` AS `sale_num`,`tb_sku`.`comment_num` AS `comment_num`,`tb_sku`.`status` AS `status` from `tb_sku` where (`tb_sku`.`id` < '100000030800')"
          }
        ] /* steps */
      } /* join_preparation */
    },
    {
      "join_optimization": {
        "select#": 1,
        "steps": [
          {
            "condition_processing": {
              "condition": "WHERE",
              "original_condition": "(`tb_sku`.`id` < '100000030800')",
              "steps": [
                {
                  "transformation": "equality_propagation",
                  "resulting_condition": "(`tb_sku`.`id` < '100000030800')"
                },
                {
                  "transformation": "constant_propagation",
                  "resulting_condition": "(`tb_sku`.`id` < '100000030800')"
                },
                {
                  "transformation": "trivial_condition_removal",
                  "resulting_condition": "(`tb_sku`.`id` < '100000030800')"
                }
              ] /* steps */
            } /* condition_processing */
          },
          {
            "substitute_generated_columns": {
            } /* substitute_generated_columns */
          },
          {
            "table_dependencies": [
              {
                "table": "`tb_sku`",
                "row_may_be_null": false,
                "map_bit": 0,
                "depends_on_map_bits": [
                ] /* depends_on_map_bits */
              }
            ] /* table_dependencies */
          },
          {
            "ref_optimizer_key_uses": [
            ] /* ref_optimizer_key_uses */
          },
          {
            "rows_estimation": [
              {
                "table": "`tb_sku`",
                "range_analysis": {
                  "table_scan": {
                    "rows": 88667,
                    "cost": 20846
                  } /* table_scan */,
                  "potential_range_indexes": [
                    {
                      "index": "PRIMARY",
                      "usable": true,
                      "key_parts": [
                        "id"
                      ] /* key_parts */
                    },
                    {
                      "index": "cid",
                      "usable": false,
                      "cause": "not_applicable"
                    },
                    {
                      "index": "status",
                      "usable": false,
                      "cause": "not_applicable"
                    },
                    {
                      "index": "updated",
                      "usable": false,
                      "cause": "not_applicable"
                    }
                  ] /* potential_range_indexes */,
                  "setup_range_conditions": [
                  ] /* setup_range_conditions */,
                  "group_index_range": {
                    "chosen": false,
                    "cause": "not_group_by_or_distinct"
                  } /* group_index_range */,
                  "analyzing_range_alternatives": {
                    "range_scan_alternatives": [
                      {
                        "index": "PRIMARY",
                        "ranges": [
                          "id < 100000030800"
                        ] /* ranges */,
                        "index_dives_for_eq_ranges": true,
                        "rowid_ordered": true,
                        "using_mrr": false,
                        "index_only": false,
                        "rows": 17,
                        "cost": 4.4497,
                        "chosen": true
                      }
                    ] /* range_scan_alternatives */,
                    "analyzing_roworder_intersect": {
                      "usable": false,
                      "cause": "too_few_roworder_scans"
                    } /* analyzing_roworder_intersect */
                  } /* analyzing_range_alternatives */,
                  "chosen_range_access_summary": {
                    "range_access_plan": {
                      "type": "range_scan",
                      "index": "PRIMARY",
                      "rows": 17,
                      "ranges": [
                        "id < 100000030800"
                      ] /* ranges */
                    } /* range_access_plan */,
                    "rows_for_plan": 17,
                    "cost_for_plan": 4.4497,
                    "chosen": true
                  } /* chosen_range_access_summary */
                } /* range_analysis */
              }
            ] /* rows_estimation */
          },
          {
            "considered_execution_plans": [
              {
                "plan_prefix": [
                ] /* plan_prefix */,
                "table": "`tb_sku`",
                "best_access_path": {
                  "considered_access_paths": [
                    {
                      "rows_to_scan": 17,
                      "access_type": "range",
                      "range_details": {
                        "used_index": "PRIMARY"
                      } /* range_details */,
                      "resulting_rows": 17,
                      "cost": 7.8497,
                      "chosen": true
                    }
                  ] /* considered_access_paths */
                } /* best_access_path */,
                "condition_filtering_pct": 100,
                "rows_for_plan": 17,
                "cost_for_plan": 7.8497,
                "chosen": true
              }
            ] /* considered_execution_plans */
          },
          {
            "attaching_conditions_to_tables": {
              "original_condition": "(`tb_sku`.`id` < '100000030800')",
              "attached_conditions_computation": [
              ] /* attached_conditions_computation */,
              "attached_conditions_summary": [
                {
                  "table": "`tb_sku`",
                  "attached": "(`tb_sku`.`id` < '100000030800')"
                }
              ] /* attached_conditions_summary */
            } /* attaching_conditions_to_tables */
          },
          {
            "refine_plan": [
              {
                "table": "`tb_sku`"
              }
            ] /* refine_plan */
          }
        ] /* steps */
      } /* join_optimization */
    },
    {
      "join_execution": {
        "select#": 1,
        "steps": [
        ] /* steps */
      } /* join_execution */
    }
  ] /* steps */
}
MISSING_BYTES_BEYOND_MAX_MEM_SIZE: 0
          INSUFFICIENT_PRIVILEGES: 0
1 row in set (0.00 sec)

索引的使用

索引是数据库优化最常用也是最重要的手段之一,通过索引通常可以帮助用户解决大多数的MySQL的性能优化问题。

验证索引提升查询效率

SELECT * FROM tb_sku WHERE id = '100000056863'\G;

查询速度很快, 接近0s , 主要的原因是因为id为主键, 有索引;

SELECT * FROM tb_sku WHERE NAME = 'Apple iPhone XS (A2100) 64GB 深空灰色 移动联通电信4G手机'\G;

查看SQL语句的执行计划:


处理方案 , 针对name字段, 创建索引 :

create index idx_sku_name on tb_sku(name);

索引创建完成之后,再次进行查询 :


通过explain , 查看执行计划,执行SQL时使用了刚才创建的索引


索引的使用

环境准备:

create table `tb_seller` (
`sellerid` varchar (100),
`name` varchar (100),
`nickname` varchar (50),
`password` varchar (60),
`status` varchar (1),
`address` varchar (100),
`createtime` datetime,
primary key(`sellerid`)
)engine=innodb default charset=utf8mb4;

insert into `tb_seller` (`sellerid`, `name`, `nickname`, `password`, `status`,
`address`, `createtime`) values('alibaba','阿里巴巴','阿里小
店','e10adc3949ba59abbe56e057f20f883e','1','北京市','2088-01-01 12:00:00');
insert into `tb_seller` (`sellerid`, `name`, `nickname`, `password`, `status`,
`address`, `createtime`) values('baidu','百度科技有限公司','百度小
店','e10adc3949ba59abbe56e057f20f883e','1','北京市','2088-01-01 12:00:00');
insert into `tb_seller` (`sellerid`, `name`, `nickname`, `password`, `status`,
`address`, `createtime`) values('huawei','华为科技有限公司','华为小
店','e10adc3949ba59abbe56e057f20f883e','0','北京市','2088-01-01 12:00:00');
insert into `tb_seller` (`sellerid`, `name`, `nickname`, `password`, `status`,
`address`, `createtime`) values('tencent','腾讯科技有限公司','腾讯游戏
店','e10adc3949ba59abbe56e057f20f883e','1','北京市','2088-01-01 12:00:00');
insert into `tb_seller` (`sellerid`, `name`, `nickname`, `password`, `status`,
`address`, `createtime`) values('didi','滴滴科技有限公司','滴滴小
店','e10adc3949ba59abbe56e057f20f883e','0','北京市','2088-01-01 12:00:00');
insert into `tb_seller` (`sellerid`, `name`, `nickname`, `password`, `status`,
`address`, `createtime`) values('luoji','罗技科技有限公司','罗技小
店','e10adc3949ba59abbe56e057f20f883e','1','北京市','2088-01-01 12:00:00');
insert into `tb_seller` (`sellerid`, `name`, `nickname`, `password`, `status`,
`address`, `createtime`) values('oppo','OPPO科技有限公司','OPPO官方旗舰
店','e10adc3949ba59abbe56e057f20f883e','0','北京市','2088-01-01 12:00:00');
insert into `tb_seller` (`sellerid`, `name`, `nickname`, `password`, `status`,
`address`, `createtime`) values('ourpalm','掌趣科技股份有限公司','掌趣小
店','e10adc3949ba59abbe56e057f20f883e','1','北京市','2088-01-01 12:00:00');
insert into `tb_seller` (`sellerid`, `name`, `nickname`, `password`, `status`,
`address`, `createtime`) values('qiandu','千度科技','千度小
店','e10adc3949ba59abbe56e057f20f883e','2','北京市','2088-01-01 12:00:00');
insert into `tb_seller` (`sellerid`, `name`, `nickname`, `password`, `status`,
`address`, `createtime`) values('sina','新浪科技有限公司','新浪官方旗舰
店','e10adc3949ba59abbe56e057f20f883e','1','北京市','2088-01-01 12:00:00');
insert into `tb_seller` (`sellerid`, `name`, `nickname`, `password`, `status`,
`address`, `createtime`) values('xiaomi','小米科技','小米官方旗舰
店','e10adc3949ba59abbe56e057f20f883e','1','西安市','2088-01-01 12:00:00');
insert into `tb_seller` (`sellerid`, `name`, `nickname`, `password`, `status`,
`address`, `createtime`) values('yijia','宜家家居','宜家家居旗舰
店','e10adc3949ba59abbe56e057f20f883e','1','北京市','2088-01-01 12:00:00');

create index idx_seller_name_sta_addr on tb_seller(name,status,address);

避免索引失效

explain select * from tb_seller where name='阿里巴巴' and status='1' and address='北京市';

匹配最左前缀法则,走索引:

explain select * from tb_seller where name='阿里巴巴';
explain select * from tb_seller where name='阿里巴巴' and status='1';
explain select * from tb_seller where name='阿里巴巴' and status='1' and address='北京市';

违反最左前缀法则 , 索引失效:

explain select * from tb_seller where status='1';
explain select * from tb_seller where status='1' and address='北京市';

如果符合最左法则,但是出现跳跃某一列,只有最左列索引生效:

explain select * from tb_seller where name='阿里巴巴' and address='北京市';
explain select * from tb_seller where name='阿里巴巴' and status>'1' and address='北京市';

根据前面的两个字段name , status 查询是走索引的, 但是最后一个条件address 没有用到索引。

Using index condition:说明确实命中了索引,但不是所有的列数据都在索引树上,还需要访问实际的行记录。

由于,在查询是,没有对字符串加单引号,MySQL的查询优化器,会自动的进行类型转换,造成索引失效。

如果查询列,超出索引列,也会降低性能。


示例,name字段是索引列,而createtime不是索引列,中间是or进行连接是不走索引的:

explain select * from tb_seller where name='千度科技' or createtime = '2088-01-01 12:00:00';

解决方案 :通过覆盖索引来解决

create index idx_name_sta_address on tb_seller(name, status, address);

就相当于创建了三个索引 :
    name
    name + status
    name + status + address

创建单列索引

create index idx_seller_name on tb_seller(name);
create index idx_seller_status on tb_seller(status);
create index idx_seller_address on tb_seller(address);

数据库会选择一个最优的索引(辨识度最高索引)来使用,并不会使用全部索引 。

查看索引使用情况

show status like 'Handler_read%';

show global status like 'Handler_read%';

SQL优化

大批量插入数据

环境准备 :

CREATE TABLE `tb_user_2` (
    `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    `username` varchar(45) NOT NULL,
    `password` varchar(96) NOT NULL,
    `name` varchar(45) NOT NULL,
    `birthday` datetime DEFAULT NULL,
    `sex` char(1) DEFAULT NULL,
    `email` varchar(45) DEFAULT NULL,
    `phone` varchar(45) DEFAULT NULL,
    `qq` varchar(32) DEFAULT NULL,
    `status` varchar(32) NOT NULL COMMENT '用户状态',
    `create_time` datetime NOT NULL,
    `update_time` datetime DEFAULT NULL,
    PRIMARY KEY (`id`),
    UNIQUE KEY `unique_user_username` (`username`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 ;

当使用load 命令导入数据的时候,适当的设置可以提高导入的效率。


对于 InnoDB 类型的表,有以下几种方式可以提高导入的效率:

脚本文件介绍 :
    sql1.log ----> 主键有序
    sql2.log ----> 主键无序

插入ID顺序排列数据:


插入ID无序排列数据:


优化insert语句

当进行数据的insert操作的时候,可以考虑采用以下几种优化方案。

示例, 原始方式为:

insert into tb_test values(1,'Tom');
insert into tb_test values(2,'Cat');
insert into tb_test values(3,'Jerry');

优化后的方案为 :

insert into tb_test values(1,'Tom'),(2,'Cat'),(3,'Jerry');
start transaction;
insert into tb_test values(1,'Tom');
insert into tb_test values(2,'Cat');
insert into tb_test values(3,'Jerry');
commit;
insert into tb_test values(4,'Tim');
insert into tb_test values(1,'Tom');
insert into tb_test values(3,'Jerry');
insert into tb_test values(5,'Rose');
insert into tb_test values(2,'Cat');

优化后

insert into tb_test values(1,'Tom');
insert into tb_test values(2,'Cat');
insert into tb_test values(3,'Jerry');
insert into tb_test values(4,'Tim');
insert into tb_test values(5,'Rose');

优化order by语句

环境准备

CREATE TABLE `emp` (
    `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    `name` varchar(100) NOT NULL,
    `age` int(3) NOT NULL,
    `salary` int(11) DEFAULT NULL,
    PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;

insert into `emp` (`id`, `name`, `age`, `salary`) values('1','Tom','25','2300');
insert into `emp` (`id`, `name`, `age`, `salary`) values('2','Jerry','30','3500');
insert into `emp` (`id`, `name`, `age`, `salary`) values('3','Luci','25','2800');
insert into `emp` (`id`, `name`, `age`, `salary`) values('4','Jay','36','3500');
insert into `emp` (`id`, `name`, `age`, `salary`) values('5','Tom2','21','2200');
insert into `emp` (`id`, `name`, `age`, `salary`) values('6','Jerry2','31','3300');
insert into `emp` (`id`, `name`, `age`, `salary`) values('7','Luci2','26','2700');
insert into `emp` (`id`, `name`, `age`, `salary`) values('8','Jay2','33','3500');
insert into `emp` (`id`, `name`, `age`, `salary`) values('9','Tom3','23','2400');
insert into `emp` (`id`, `name`, `age`, `salary`) values('10','Jerry3','32','3100');
insert into `emp` (`id`, `name`, `age`, `salary`) values('11','Luci3','26','2900');
insert into `emp` (`id`, `name`, `age`, `salary`) values('12','Jay3','37','4500');

create index idx_emp_age_salary on emp(age,salary);
两种排序方式

返回中的有没有索引的字段,走FileSort 排序。


多字段排序


了解了MySQL的排序方式,优化目标就清晰了:尽量减少额外的排序,通过索引直接返回有序数据。where 条件和Order by 使用相同的索引,并且Order By 的顺序和索引顺序相同, 并且Order by 的字段都是升序,或者都是降序。否则肯定需要额外的操作,这样就会出现FileSort。

Filesort 的优化

通过创建合适的索引,能够减少 Filesort 的出现,但是在某些情况下,条件限制不能让Filesort消失,那就需要加快Filesort的排序操作。对于Filesort,MySQL有两种排序算法:

MySQL 通过比较系统变量 max_length_for_sort_data 的大小和Query语句取出的字段总大小, 来判定是否那种排序算法,如果max_length_for_sort_data 更大,那么使用第二种优化之后的算法;否则使用第一种。

可以适当提高 sort_buffer_size 和 max_length_for_sort_data 系统变量,来增大排序区的大小,提高排序的效率。

优化group by 语句

由于GROUP BY 实际上也同样会进行排序操作,而且与ORDER BY 相比,GROUP BY 主要只是多了排序之后的分组操作。当然,如果在分组的时候还使用了其他的一些聚合函数,那么还需要一些聚合函数的计算。所以,在GROUP BY 的实现过程中,与 ORDER BY 一样也可以利用到索引。

如果查询包含 group by 但是用户想要避免排序结果的消耗, 则可以执行order by null 禁止排序。如下 :

drop index idx_emp_age_salary on emp;

explain select age,count(*) from emp group by age;

优化后

explain select age,count(*) from emp group by age order by null;

从上面的例子可以看出,第一个SQL语句需要进行"filesort",而第二个SQL由于order by null 不需要进行"filesort", 而上文提过Filesort往往非常耗费时间。

创建索引,在上面的基础上进一步优化,group by语句也可以通过索引提高效率。
创建索引 :

create index idx_emp_age_salary on emp(age,salary);

优化嵌套查询

Mysql4.1版本之后,开始支持SQL的子查询。这个技术可以使用SELECT语句来创建一个单列的查询结果,然后把这个结果作为过滤条件用在另一个查询中。使用子查询可以一次性的完成很多逻辑上需要多个步骤才能完成的SQL操作,同时也可以避免事务或者表锁死,并且写起来也很容易。但是,有些情况下,子查询是可以被更高效的连接(JOIN)替代。

示例 ,查找有角色的所有的用户信息 :

explain select * from t_user where id in (select user_id from user_role );

优化后 :

explain select * from t_user u , user_role ur where u.id = ur.user_id;

连接(Join)查询之所以更有效率一些 ,是因为MySQL不需要在内存中创建临时表来完成这个逻辑上需要两个步骤的查询工作。

优化OR条件

对于包含OR的查询子句,如果要利用索引,则OR之间的每个条件列都必须用到索引 , 而且不能使用到复合索引; 如果没有索引,则应该考虑增加索引。

获取 emp 表中的所有的索引 :


示例 :

explain select * from emp where id = 1 or age = 30;

or不走复核索引:


建议使用 union 替换 or :

explain select * from emp where id = 1 union select * from emp where id = 10;
explain select * from emp where id = 1 union select * from emp where age = 10;

我们来比较下重要指标,发现主要差别是 type 和 ref 这两项
type 显示的是访问类型,是较为重要的一个指标,结果值从好到坏依次是:

system > const > eq_ref > ref > fulltext > ref_or_null > index_merge >
unique_subquery > index_subquery > range > index > ALL

UNION 语句的 type 值为 ref,OR 语句的 type 值为 range,可以看到这是一个很明显的差距。
UNION 语句的 ref 值为 const,OR 语句的 type 值为 null,const 表示是常量值引用,非常快。
这两项的差距就说明了 UNION 要优于 OR 。

优化分页查询

一般分页查询时,通过创建覆盖索引能够比较好地提高性能。一个常见又非常头疼的问题就是 limit 2000000,10 ,此时需要MySQL排序前2000010 记录,仅仅返回2000000 - 2000010 的记录,其他记录丢弃,查询排序的代价非常大 。

示例:由于数据量的原因,这里只取90000后的数据。

explain select * from tb_sku limit 90000,10;
优化思路一

在索引上完成排序分页操作,最后根据主键关联回原表查询所需要的其他列内容。


优化思路二

该方案适用于主键自增的表,可以把Limit 查询转换成某个位置的查询 。

explain select * from tb_sku where id > '100001101283' limit 10;

使用SQL提示

SQL提示,是优化数据库的一个重要手段,简单来说,就是在SQL语句中加入一些人为的提示来达到优化操作的目的。

USE INDEX

在查询语句中表名的后面,添加 use index 来提供希望MySQL去参考的索引列表,就可以让MySQL不再考虑其他可用的索引。

create index idx_seller_name_status_addr on tb_seller(name,status,address);

查询示例:

explain select * from tb_seller where name = '千度科技';
explain select * from tb_seller use index(idx_seller_name_status_addr) where name = '千度科技';
IGNORE INDEX

如果用户只是单纯的想让MySQL忽略一个或者多个索引,则可以使用 ignore index 作为 hint 。

explain select * from tb_seller ignore index(idx_seller_name) where name = '千度科技';
FORCE INDEX

为强制MySQL使用一个特定的索引,可在查询中使用 force index 作为hint 。

create index idx_seller_address on tb_seller(address);

数据库中的数据:


列出索引:


示例:

explain select * from tb_seller where address = '北京市';
explain select * from tb_seller use index(idx_seller_address) where address = '北京市';
explain select * from tb_seller force index(idx_seller_address) where address = '北京市';

参考:
https://www.cnblogs.com/myseries/p/11262054.html

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