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MySQL 数据库优化方法

2010-09-28 15:26 465 查看
来看看一些常用的 MySQL 数据库优化方法:

1,选取最适用的字段属性

MySQL 可以很好的支持大数据量的存取,但是一般说来,数据库中的表越小,在它上面执行的查询也就会越快。因此,在创建表的时候,为了获得更好的性能,我们可以将表中字段的宽度设得尽可能。例如,在定义邮政编码这个字段时,如果将其设置为 CHAR(255),显然给数据库增加了不必要的空间,甚至使用 VARCHAR 这种类型也是多余的,因为 CHAR(6) 就可以很好的完成任务了。同样的,如果可以的话,我们应该使用 MEDIUMINT 而不是 BIGIN 来定义整型字段。

另外一个提高效率的方法是在可能的情况下,应该尽量把字段设置为 NOT NULL,这样在将来执行查询的时候,数据库不用去比较 NULL 值。

对于某些文本字段,例如“省份”或者“性别”,我们可以将它们定义为 ENUM 类型。因为在MySQL 中,ENUM 类型被当作数值型数据来处理,而数值型数据被处理起来的速度要比文本类型快得多。这样,我们又可以提高数据库的性能。

2,使用连接(JOIN)来代替子查询(Sub-Queries)

MySQL 从 4.1 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。例如,我们要将客户基本信息表中没有任何订单的客户删除掉,就可以利用子查询先从销售信息表中将所有发出订单的客户ID取出来,然后将结果传递给主查询,如下所示:

DELETE FROM customerinfo WHERE CustomerID NOT in (SELECT CustomerID FROM salesinfo )

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,子查询可以被更有效率的连接(JOIN).. 替代。例如,假设我们要将所有没有订单记录的用户取出来,可以用下面这个查询完成:

SELECT * FROM customerinfo WHERE CustomerID NOT in (SELECT CustomerID FROM salesinfo )

如果使用连接(JOIN).. 来完成这个查询工作,速度将会快很多。尤其是当salesinfo表中对CustomerID建有索引的话,性能将会更好,查询如下:

SELECT * FROM customerinfo
LEFT JOIN salesinfo ON customerinfo.CustomerID=salesinfo.CustomerID
WHERE salesinfo.CustomerID IS NULL

连接(JOIN).. 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的需要两个步骤的查询工作。

3,使用联合(UNION)来代替手动创建的临时表

MySQL 从 4.0 的版本开始支持 UNION 查询,它可以把需要使用临时表的两条或更多的 SELECT 查询合并的一个查询中。在客户端的查询会话结束的时候,临时表会被自动删除,从而保证数据库整齐、高效。使用 UNION 来创建查询的时候,我们只需要用 UNION作为关键字把多个 SELECT 语句连接起来就可以了,要注意的是所有 SELECT 语句中的字段数目要想同。下面的例子就演示了一个使用 UNION 的查询:

SELECT Name, Phone FROM client
UNION
SELECT Name, BirthDate FROM author
UNION
SELECT Name, Supplier FROM product

4,事务

尽管我们可以使用子查询(Sub-Queries)、连接(JOIN)和联合(UNION)来创建各种各样的查询,但不是所有的数据库操作都可以只用一条或少数几条SQL语句就可以完成的。更多的时候是需要用到一系列的语句来完成某种工作。但是在这种情况下,当这个语句块中的某一条语句运行出错的时候,整个语句块的操作就会变得不确定起来。设想一下,要把某个数据同时插入两个相关联的表中,可能会出现这样的情况:第一个表中成功更新后,数据库突然出现意外状况,造成第二个表中的操作没有完成,这样,就会造成数据的不完整,甚至会破坏数据库中的数据。要避免这种情况,就应该使用事务,它的作用是:要么语句块中每条语句都操作成功,要么都失败。换句话说,就是可以保持数据库中数据的一致性和完整性。事物以 BEGIN 关键字开始,COMMIT 关键字结束。在这之间的一条 SQL操作失败,那么,ROLLBACK 命令就可以把数据库恢复到BEGIN开始之前的状态:

BEGIN;
INSERT INTO salesinfo SET CustomerID=14;
UPDATE inventory SET Quantity=11
WHERE item='book';
COMMIT;

事务的另一个重要作用是当多个用户同时使用相同的数据源时,它可以利用锁定数据库的方法来为用户提供一种安全的访问方式,这样可以保证用户的操作不被其它的用户所干扰。

5,锁定表

尽管事务是维护数据库完整性的一个非常好的方法,但却因为它的独占性,有时会影响数据库的性能,尤其是在很大的应用系统中。由于在事务执行的过程中,数据库将会被锁定,因此其它的用户请求只能暂时等待直到该事务结束。如果一个数据库系统只有少数几个用户来使用,事务造成的影响不会成为一个太大的问题;但假设有成千上万的用户同时访问一个数据库系统,例如访问一个电子商务网站,就会产生比较严重的响应延迟。

其实,有些情况下我们可以通过锁定表的方法来获得更好的性能。下面的例子就用锁定表的方法来完成前面一个例子中事务的功能:

LOCK TABLE inventory WRITE
SELECT Quantity FROM inventory
WHER EItem='book';
...
UPDATE inventory SET Quantity=11
WHER EItem='book';
UNLOCK TABLES

这里,我们用一个 SELECT 语句取出初始数据,通过一些计算,用 UPDATE 语句将新值更新到表中。包含有 WRITE 关键字的 LOCK TABLE 语句可以保证在 UNLOCK TABLES 命令被执行之前,不会有其它的访问来对 inventory 进行插入、更新或者删除的操作。

6,使用外键

锁定表的方法可以维护数据的完整性,但是它却不能保证数据的关联性。这个时候我们就可以使用外键。例如,外键可以保证每一条销售记录都指向某一个存在的客户。在这里,外键可以 customerinfo 表中的 CustomerID 映射到 salesinfo 表中 CustomerID,任何一条没有合 CustomerID 的记录都不会被更新或插入到 salesinfo 中。

CREATE TABLE customerinfo
(
CustomerID INT NOT NULL ,
PRIMARY KEY ( CustomerID )
) TYPE = INNODB;

CREATE TABLE salesinfo
(
SalesID INT NOT NULL,
CustomerID INT NOT NULL,
PRIMARY KEY(CustomerID, SalesID),
FOREIGN KEY (CustomerID) REFERENCES customerinfo
(CustomerID) ON DELETECASCADE
) TYPE = INNODB;

注意例子中的参数 ON DELETE CASCADE 。该参数保证当 customerinfo 表中的一条客户记录被删除的时候,salesinfo 表中所有与该客户相关的记录也会被自动删除。如果要在 MySQL 中使用外键,一定要记住在创建表的时候将表的类型定义为事务安全表 InnoDB 类型。该类型不是 MySQL 表的默认类型。定义的方法是在 CREATE TABLE 语句中加上 TYPE=INNODB。如例中所示。

7,使用索引

索引是提高数据库性能的常用方法,它可以令数据库服务器以比没有索引快得多的速度检索特定的行,尤其是在查询语句当中包含有 MAX(), MIN() 和 ORDERBY 这些命令的时候,性能提高更为明显。那该对哪些字段建立索引呢?一般说来,索引应建立在那些将用于 JOIN, WHERE 判断和 ORDER BY 排序的字段上尽量不要对数据库中某个含有大量重复的值的字段建立索引。对于一个 ENUM 类型的字段来说,出现大量重复值是很有可能的情况,例如 customerinfo 中的“province”.. 字段,在这样的字段上建立索引将不会有什么帮助;相反,还有可能降低数据库的性能。我们在创建表的时候可以同时创建合适的索引,也可以使用 ALTER TABLE 或 CREATE INDEX 在以后创建索引。此外,MySQL 从版本 3.23.23 开始支持全文索引和搜索。全文索引在 MySQL 中是一个 FULLTEXT 类型索引,但仅能用于 MyISAM 类型的表。对于一个大的数据库,将数据装载到一个没有 FULLTEXT 索引的表中,然后再使用 ALTER TABLE 或 CREATE INDEX 创建索引,将是非常快的。但如果将数据装载到一个已经有 FULLTEXT 索引的表中,执行过程将会非常慢。

8,优化查询语句

绝大多数情况下,使用索引可以提高查询的速度,但如果 SQL 语句使用不恰当的话,索引将无法发挥它应有的作用。下面是应该注意的几个方面。首先,最好是在相同类型的字段间进行比较的操作。在MySQL 3.23版之前,这甚至是一个必须的条件。例如不能将一个建有索引的 INT 字段和 BIGINT 字段进行比较;但是作为特殊的情况,在 CHAR 类型的字段和 VARCHAR 类型字段的字段大小相同的时候,可以将它们进行比较。其次,在建有索引的字段上尽量不要使用函数进行操作。

例如,在一个 DATE 类型的字段上使用 YEAE() 函数时,将会使索引不能发挥应有的作用。所以,下面的两个查询虽然返回的结果一样,但后者要比前者快得多:

SELECT * FROM order WHERE YEAR(OrderDate)<2001;
SELECT * FROM order WHERE OrderDate<"2001-01-01";

同样的情形也会发生在对数值型字段进行计算的时候:

SELECT * FROM inventory WHERE Amount/7<24;
SELECT * FROM inventory WHERE Amount<24*7;

上面的两个查询也是返回相同的结果,但后面的查询将比前面的一个快很多。

第三,在搜索字符型字段时,我们有时会使用 LIKE 关键字和通配符,这种做法虽然简单,但却也是以牺牲系统性能为代价的。例如下面的查询将会比较表中的每一条记录:

SELECT * FROM books
WHERE name LIKE "MySQL%"

上面这条语句搜索出所有以“MySQL”开头的名字来,但是如果换用下面的查询,返回的结果一样,但速度就要快上很多:(这里涉及到了字符串的比较问题)

SELECT * FROM books
WHERE name>="MySQL" AND name<"MySQM"

注意后面的“MySQM”,第一眼看的挺“神奇”的,不过它其实也匹配出了所有以“MySQL”开始的名字,为什么呢?因为 要知道 字符的大小是 A<B<C...<Z。字符串比较,先比较第一个字符,大的大;若相同则继续比较第二个,一直到字符串结束。所以…

还需要注意的是:应该注意避免在查询中让 MySQL 进行自动类型转换,因为转换过程也会使索引变得不起作用。

9*,关于通过查询缓冲提高查询速度

一般我们使用 SQL 语句进行查询时,数据库服务器每次在收到客户端发来 SQL 后,都会执行这条 SQL 语句。但当在一定间隔内(如1分钟内),接到完全一样的 SQL 语句,也同样执行它。虽然这样可以保证数据的实时性,但在大多数时候,数据并不要求完全的实时,也就是说可以有一定的延时。如果是这样的话,在短时间内执行完全一样的 SQL 就有些得不偿失。

幸好 MySQL 为我们提供了查询缓冲的功能(只能在 MySQL 4.0.1 及以上版本使用查询缓冲)。我们可以通过查询缓冲在一定程度上提高查询性能。

我们可以通过在 MySQL 安装目录中的 my.ini 文件设置查询缓冲。设置也非常简单,只需要将query_cache_type 设为 1 即可。在设置了这个属性后,MySQL 在执行任何 SELECT 语句之前,都会在它的缓冲区中查询是否在相同的 SELECT 语句被执行过,如果有,并且执行结果没有过期,那么就直接取查询结果返回给客户端。但在写 SQL 语句时注意,MySQL 的查询缓冲是区分大小写的。如下列的两条 SELECT 语句:

SELECT * from TABLE1

SELECT * FROM TABLE1

上面的两条 SQL 语句对于查询缓冲是完全不同的 SELECT。而且查询缓冲并不自动处理空格,因此,在写 SQL 语句时,应尽量减少空格的使用,尤其是在 SQL 首和尾的空格(因为,查询缓冲并不自动截取首尾空格)。

虽然不设置查询缓冲,有时可能带来性能上的损失,但有一些 SQL 语句需要实时地查询数据,或者并不经常使用(可能一天就执行一两次)。这样就需要把缓冲关了。当然,这可以通过设置query_cache_type 的值来关闭查询缓冲,但这就将查询缓冲永久地关闭了。在 MySQL 5.0 中提供了一种可以临时关闭查询缓冲的方法:

SELECT SQL_NO_CACHE field1, field2 FROM TABLE1

以上的 SQL 语句由于使用了 SQL_NO_CACHE,因此,不管这条 SQL 语句是否被执行过,服务器都不会在缓冲区中查找,每次都会执行它

我们还可以将 my.ini 中的 query_cache_type 设成 2,这样只有在使用了SQL_CACHE 后,才使用查询缓冲:

SELECT SQL_CALHE * FROM TABLE1

参考资源:http://blog.sina.com.cn/s/blog_5f04dc470100dl9j.html?retcode=0
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