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mysql數據庫常見的優化操作總結(經驗分享)

編輯:MySQL綜合教程

mysql數據庫常見的優化操作總結(經驗分享)。本站提示廣大學習愛好者:(mysql數據庫常見的優化操作總結(經驗分享))文章只能為提供參考,不一定能成為您想要的結果。以下是mysql數據庫常見的優化操作總結(經驗分享)正文


前言

對於一個以數據為中心的應用,數據庫的好壞直接影響到程序的性能,因此數據庫性能至關重要。所以mysql數據庫的優化操作大家都要有所了解,本文就主要總結了mysql數據庫中常見的優化操作,下面話不多說了,來看看詳細的介紹吧。

一、Index索引

將Index放第一位,不用說,這種優化方式我們一直都在悄悄使用,那便是主鍵索引。有時候我們可能並不在意,如果定義適合的索引,數據庫查詢性能(速度)將提高幾倍甚至幾十倍。

普通索引

作用是提高查詢速度。

建表,創建索引

CREATE TABLE tbl_name(
字段名稱 字段類型 [完整性約束條件],
~
index [索引名] (column_name)
);

創建索引

CREATE INDEX index_name ON tab_name (column_name)

刪除索引

DROP INDEX index_name FROM tab_name 

查看索引

SHOW index FROM tab_name

主鍵索引

作用是加速查詢和唯一約束

建表,創建索引

CREATE TABLE tbl_name(
字段名稱 字段類型 [完整性約束條件],
~
PRIMARY KEY(column_name)
);

創建索引

ALTER TABLE tab_name ADD PRIMARY KEY(column_name)

刪除索引

ALTER TABLE tab_name DROP PRIMAY KEY(column_name)

唯一索引

作用是加速查詢和唯一約束

建表,創建索引

CREATE TABLE tbl_name(
字段名稱 字段類型 [完整性約束條件],
~
unique [索引名] (column_name)
);

創建索引

CREATE UNIQUE INDEX index_name ON tab_name (column_name)

刪除索引

DROP UNIQUE INDEX index_name FROM tab_name 

二、少用SELECT*

可能有的人查詢數據庫時,遇到要查詢的都會select,這是不恰當的行為。我們應該取我們要用的數據,而不是全取,因為當我們select時,會增加web服務器的負擔,增加網絡傳輸的負載,查詢速度自然就下降 。

三、EXPLAIN SELECT

對於這個功能估計很多人都沒見過,但是這裡強烈推薦使用。explain顯示了mysql如何使用索引來處理select語句以及連接表。可以幫助選擇更好的索引和寫出更優化的查詢語句。主要用發就是在select前加上explain即可。

EXPLAIN SELECT [查找字段名] FROM tab_name ...

四、開啟查詢緩存

大多數的MySQL服務器都開啟了查詢緩存。這是提高性最有效的方法之一,而且這是被MySQL的數據庫引擎處理的。當有很多相同的查詢被執行了多次的時候,這些查詢結果會被放到一個緩存中,這樣,後續的相同的查詢就不用操作表而直接訪問緩存結果了。

第一步把query_cache_type設置為ON,然後查詢系統變量have_query_cache是否可用:

show variables like 'have_query_cache'

之後,分配內存大小給查詢緩存,控制緩存查詢結果的最大值。相關操作在配置文件中進行修改。

五、使用NOT NULL

很多表都包含可為 NULL (空值) 的列,即使應用程序井不需要保存 NULL 也是如此 ,這是因為可為 NULL 是列的默認屬性。通常情況下最好指定列為 NOT NULL,除非真 的需要存儲 NULL 值。

如果查詢中包含可為 NULL 的列,對 MySQL 來說更難優化 ,因為可為 NULL 的列使 得索引、索引統計和值比較都更復雜 。可為NULL 的列會使用更多的存儲空間 ,在 MySQL 裡也需要特殊處理 。當可為NULL 的列被索引肘,每個索引記錄需要一個額 外的字節,在 MyISAM 裡甚至還可能導致固定大小 的索引 (例如只有一個整數列的 索引) 變成可變大小的索引。

通常把可為 NULL 的列改為 NOT NULL 帶來的性能提升比較小 ,所以 (調優時) 沒有 必要首先在現有schema中查找井修改掉這種情況 ,除非確定這會導致問題。但是, 如果計劃在列上建索引 ,就應該盡量避免設計成可為 NULL 的列。當然也有例外 ,例如值得一提的是,InnoDB 使用單獨的位 (bit ) 存儲 NULL 值 ,所 以對於稀疏數據由有很好的空間效率 。但這一點不適用於MyISAM 。

六、存儲引擎的選擇

對於如何選擇MyISAM和InnoDB,如果你需要事務處理或是外鍵,那麼InnoDB可能是比較好的方式。如果你需要全文索引,那麼通常來說MyISAM是好的選擇,因為這是系統內建的,然而,我們其實並不會經常地去測試兩百萬行記錄。所以,就算是慢一點,我們可以通過使用Sphinx從InnoDB中獲得全文索引。

數據的大小,是一個影響你選擇什麼樣存儲引擎的重要因素,大尺寸的數據集趨向於選擇InnoDB方式,因為其支持事務處理和故障恢復。數據庫的在小決定了故障恢復的時間長短,InnoDB可以利用事務日志進行數據恢復,這會比較快。而MyISAM可能會需要

幾個小時甚至幾天來干這些事,InnoDB只需要幾分鐘。

您操作數據庫表的習慣可能也會是一個對性能影響很大的因素。比如: COUNT() 在 MyISAM表中會非常快,而在InnoDB表下可能會很痛苦。而主鍵查詢則在InnoDB下會相當相當的快,但需要小心的是如果我們的主鍵太長了也會導致性能問題。大批的inserts語句在MyISAM下會快一些,但是updates在InnoDB 下會更快一些——尤其在並發量大的時候。

所以,到底你檢使用哪一個呢?根據經驗來看,如果是一些小型的應用或項目,那麼MyISAM也許會更適合。當然,在大型的環境下使用MyISAM也會有很大成功的時候,但卻不總是這樣的。如果你正在計劃使用一個超大數據量的項目,而且需要事務處理或外鍵支持,那麼你真的應該直接使用InnoDB方式。但需要記住InnoDB的表需要更多的內存和存儲,轉換100GB的MyISAM 表到InnoDB 表可能會讓你有非常壞的體驗。

七、避免在 where 子句中使用 or 來連接

如果一個字段有索引,一個字段沒有索引,將導致引擎放棄使用索引而進行全表掃描,如:

select id from t where num=10 or Name = 'admin'

可以這樣查詢:

select id from t where num = 10
union all
select id from t where Name = 'admin'

八、多使用varchar/nvarchar

使用varchar/nvarchar代替 char/nchar ,因為首先變長字段存儲空間小,可以節省存儲空間,其次對於查詢來說,在一個相對較小的字段內搜索效率顯然要高些。

九、避免大數據量返回

這裡要考慮使用limit,來限制返回的數據量,如果每次返回大量自己不需要的數據,也會降低查詢速度。

十、where子句優化

where 子句中使用參數,會導致全表掃描,因為SQL只有在運行時才會解析局部變量,但優化程序不能將訪問計劃的選擇推遲到運行時;它必須在編譯時進行選擇。然 而,如果在編譯時建立訪問計劃,變量的值還是未知的,因而無法作為索引選擇的輸入項。

應盡量避免在 where 子句中對字段進行表達式操作,避免在where子句中對字段進行函數操作這將導致引擎放棄使用索引而進行全表掃描。不要在 where 子句中的“=”左邊進行函數、算術運算或其他表達式運算,否則系統將可能無法正確使用索引。

總結

以上就是這篇文章的全部內容了,希望本文的內容對大家的學習或者工作能帶來一定的幫助,如果有疑問大家可以留言交流,謝謝大家對的支持。

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