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Oracle 多表 连接 顺序 与 性能关系 测试

2011-06-16 00:57 555 查看
一. 创建表并insert 数据

create table ta (id number,name varchar2(10));

create table tb(id number,job varchar2(10));

begin

for i in 1..1000000 loop

begin

insert into ta values(i,'dave');

commit;

end;

end loop;

end;

begin

for i in 1..1000000 loop

begin

if i<10 then

insert into tb values(i,'boy');

elsif i<20 and i>10 then

insert into tb values(i,'girl');

commit;

end if;

end;

end loop;

end;

二.在没有索引的情况关联ta 和 tb 查询

相关链接:

Oracle Optimizer CBO RBO

http://blog.csdn.net/tianlesoftware/archive/2010/08/19/5824886.aspx

多表连接的三种方式详解 HASH JOIN MERGE JOIN NESTED LOOP

http://blog.csdn.net/tianlesoftware/archive/2010/08/21/5826546.aspx

Oracle Hint

http://blog.csdn.net/tianlesoftware/archive/2010/08/23/5833020.aspx

2.1 optimizer选择 CBO(10g 默认)

--ta 在前

select ta.id, ta.name,tb.job from ta,tb where ta.id=tb.id;



--tb 在前

select ta.id, ta.name,tb.job from tb,ta where ta.id=tb.id;



总结:

两条SQL 执行计划是一样的, ta和tb 的顺序没有影响。

因为ta和tb 的记录相差较大,ta是100万,tb 只有20条。 所以这里CBO 选择使用Hash Join。

CBO 选择2个表中记录较小的表tb,将其数据放入内存,对Join key构造hash 表,然后去扫描大表ta。 找出与散列表匹配的行。

2.2 对ta和tb 的ID 建b-tree 索引后在查看

--建索引

create index idx_ta_id on ta(id);

create index idx_tb_id on tb(id);

--tb 在前

select ta.id, ta.name,tb.job from tb,ta where ta.id=tb.id;



--ta 在前

select ta.id, ta.name,tb.job from ta,tb where ta.id=tb.id;



总结:

执行计划还是一样,不同的是表之间的关联模式发生的改变,从Hash Join 变成了Nested Loops。

Nested loop一般用在连接的表中有索引,并且索引选择性较好的时候. 在我们这个示例中,CBO 选择把返回结果集较小的表tb 作为outer table,CBO 下,默认把outer table 作为驱动表,然后用outer table 的每一行与inner table(我们这里是ta)进行Join,去匹配结果集。 由此可见,在tb(inner table) 有索引的情况,这种匹配就非常快。

这种情况下整个SQL的cost:

cost = outer access cost + (inner access cost * outer cardinality)

从某种角度上看,可以把Nested loop 看成2层for 循环。

2.3 使用RBO 查看

在10g里,optimizer 默认已经使用CBO了,如果我们想使用RBO, 只能通过Hint 来实现。

-- ta 在前

select /*+rule*/ta.id, ta.name,tb.job from ta,tb where ta.id=tb.id;



SYS@anqing2(rac2)> select /*+rule*/ta.id, ta.name,tb.job from ta,tb where ta.id<100 and ta.id=tb.id;

Elapsed: 00:00:00.00

-- 注意这个SQL里,我们加了ta.id<100 的条件

Execution Plan

----------------------------------------------------------

Plan hash value: 3943212106

---------------------------------------------------

| Id | Operation | Name |

---------------------------------------------------

| 0 | SELECT STATEMENT | |

| 1 | TABLE ACCESS BY INDEX ROWID | TB |

| 2 | NESTED LOOPS | |

| 3 | TABLE ACCESS BY INDEX ROWID| TA |

|* 4 | INDEX RANGE SCAN | IDX_TA_ID |

|* 5 | INDEX RANGE SCAN | IDX_TB_ID |

---------------------------------------------------

-- 当我们加上条件之后,就先走ta了,而不是tb。 因为先走ta,用ta的限制条件过滤掉一部分结果,这样剩下的匹配工作就会减少。

Predicate Information (identified by operation id):

---------------------------------------------------

4 - access("TA"."ID"<100)

5 - access("TA"."ID"="TB"."ID")

Note

-----

- rule based optimizer used (consider using cbo)

--tb 在前

select /*+rule*/ta.id, ta.name,tb.job from tb,ta where ta.id=tb.id;



总结:

这2个就区别很明显。 因为Oracle对sql的解析是从后向前的。 那么当先遇到tb时,那么会对tb进行全表扫描,然后用这个结果匹配ta。因为ta有索引,所以通过索引去匹配。

如果先遇到ta,那么就会对ta进行全表扫描。 因为2个表的差距很大,所以全表扫描的成本也就很大。

所以在RBO 下,大表在前,小表在后。这样就会先遇到小表,后遇到大表。 如果有指定限定的where 条件,会先走限定条件的表。

2.4 drop 索引之后,在走RBO

drop index idx_ta_id;

drop index idx_tb_id;

--ta 在前

select /*+rule*/ta.id, ta.name,tb.job from ta,tb where ta.id=tb.id;



--tb 在前

select /*+rule*/ta.id, ta.name,tb.job from tb,ta where ta.id=tb.id;



总结:

这里选择了Sort Merge Join 来连接2张表。Sort Merge join 用在没有索引,并且数据已经排序的情况.

我们表中的记录是按照顺序插叙的,所以符合这个条件。 SQL 的解析还是按照从后往前,所以这里ta和tb 在前先扫描的顺序不一样,不过都是全表扫描。 效率都不高。

2.5 引深一个问题:使用 字段名 代替 *

* 能方便很多,但在ORACLE解析的过程中, 会通过查询数据字典,会将’*’ 依次转换成所有的列名,这就需要耗费更多的时间. 从而降低了效率。

SYS@anqing2(rac2)> set timing on

SYS@anqing2(rac2)> select * from ta where rownum=1;

ID NAME

---------- ----------

1 dave

Elapsed: 00:00:00.03

SYS@anqing2(rac2)> desc ta

Name Null? Type

----------------------------------------- -------- ----------------------------

ID NUMBER

NAME VARCHAR2(10)

SYS@anqing2(rac2)> select id,name from ta where rownum=1;

ID NAME

---------- ----------

1 dave

Elapsed: 00:00:00.02

时间已经缩短。 但不明显,用Toad 来查看一下:



写全字段,执行时间是161 毫秒,用* 是561毫秒。 差距很明显。

查看一下他们的执行计划:

SYS@anqing2(rac2)> select * from ta where rownum=1;

Elapsed: 00:00:00.00

Execution Plan

----------------------------------------------------------

Plan hash value: 761731071

---------------------------------------------------------------------------

| id | operation | name | rows | bytes | cost (%cpu)| time |

---------------------------------------------------------------------------

| 0 | select statement | | 1 | 20 | 7 (72)| 00:00:01 |

|* 1 | count stopkey | | | | | |

| 2 | table access full| ta | 890k| 16m| 7 (72)| 00:00:01 |

---------------------------------------------------------------------------

Predicate Information (identified by operation id):

---------------------------------------------------

1 - filter(ROWNUM=1)

Note

-----

- dynamic sampling used for this statement

SYS@anqing2(rac2)> select id,name from ta where rownum=1;

Elapsed: 00:00:00.00

Execution Plan

----------------------------------------------------------

Plan hash value: 761731071

---------------------------------------------------------------------------

| id | operation | name | rows | bytes | cost (%cpu)| time |

---------------------------------------------------------------------------

| 0 | select statement | | 1 | 20 | 7 (72)| 00:00:01 |

|* 1 | count stopkey | | | | | |

| 2 | table access full| ta | 890k| 16m| 7 (72)| 00:00:01 |

---------------------------------------------------------------------------

Predicate Information (identified by operation id):

---------------------------------------------------

1 - filter(ROWNUM=1)

Note

-----

- dynamic sampling used for this statement

注意:

使用 * 和 写全字段名,他们的执行计划是一样的,但是执行时间不一样。

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

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