典型的SQL语句优化案例

本文介绍了在大型或复杂数据库环境中优化SQL性能的三个关键方面:合理设计索引、确保充分的连接条件以及优化WHERE子句。通过实例展示了如何通过这些方法显著提高查询效率。

开发在使用SQL往往会陷入一个区,即太注于所得的果是否正确,而忽略了不同的实现方法之可能存在的性能差异,这种性能差异在大型的或是复杂的数据库环境中(如机事务处OLTP或决策支持系DSS)中表得尤。笔者在工作践中发现,不良的SQL往往来自于不恰当的索引设计、不充份的接条件和不可化的where子句。在们进行适当的化后,其运行速度有了明地提高!下面我将从三个方面分别进总结

一、不合理的索引设计

----
例:表record620000行,看在不同的索引下,下面几个 SQL的运行情况:

---- 1.
date上建有一非个群集索引

select count(*) from record where date >

'19991201' and date < '19991214'and amount >

2000 (25
)

select date,sum(amount) from record group by date

(55
)

select count(*) from record where date >

'19990901' and place in ('BJ','SH') (27
)

----
分析:

----date
上有大量的重复值,在非群集索引下,数据在物理上随机存放在数据上,在范围查,必须执行一次表描才能找到一范内的全部行。

---- 2.date上的一个群集索引

select count(*) from record where date >

'19991201' and date < '19991214' and amount >

2000
14秒)

select date,sum(amount) from record group by date

28秒)

select count(*) from record where date >

'19990901' and place in ('BJ','SH')
14秒)

----
分析:

----
在群集索引下,数据在物理上按序在数据上,重复值也排列在一起,因而在范围查,可以先找到个范的起末点,且只在个范描数据,避免了大范围扫描,提高了查询速度。

---- 3.
placedateamount上的合索引

select count(*) from record where date >

'19991201' and date < '19991214' and amount >

2000
26秒)

select date,sum(amount) from record group by date

27秒)

select count(*) from record where date >

'19990901' and place in ('BJ, 'SH')
< 1秒)

----
分析:

----
是一个不很合理的合索引,因它的前列是place,第一和第二条SQL没有引用place,因此也没有利用上索引;第三个SQL使用了place,且引用的所有列都包含在合索引中,形成了索引覆盖,所以它的速度是非常快的。

---- 4.
dateplaceamount上的合索引

select count(*) from record where date >

'19991201' and date < '19991214' and amount >

2000(< 1
)

select date,sum(amount) from record group by date

11秒)

select count(*) from record where date >

'19990901' and place in ('BJ','SH')
< 1秒)

----
分析:

----
是一个合理的合索引。它将date列,使SQL都可以利用索引,并且在第一和第三个SQL中形成了索引覆盖,因而性能达到了最

---- 5.
总结

----
缺省情况下建立的索引是非群集索引,但有它并不是最佳的;合理的索引设计要建立在种查询的分析和预测上。一般来

----
.有大量重复值、且常有范围查询

between, >,< >=,< =)和order by

group by生的列,可考建立群集索引;

----
.常同存取多列,且列都含有重复值可考建立合索引;

----
.合索引要尽量使关键查询形成索引覆盖,其前列一定是使用最繁的列。

二、不充份的接条件:

----
例:表card7896行,在card_no上有一个非聚集索引,表account191122行,在 account_no上有一个非聚集索引,看在不同的表接条件下,两个SQL行情况:

select sum(a.amount) from account a,

card b where a.card_no = b.card_no
20秒)

----
SQL

select sum(a.amount) from account a,

card b where a.card_no = b.card_no and a.

account_no=b.account_no
< 1秒)

----
分析:

----
在第一个接条件下,最佳查询方案是将account作外表,card作内表,利用card上的索引,其I/O次数可由以下公式估算

----
account上的22541+(外account191122*card对应表第一行所要找的3=595907I/O

----
在第二个接条件下,最佳查询方案是将card作外表,account作内表,利用account上的索引,其I/O次数可由以下公式估算

----
card上的1944+(外card7896*account对应一行所要找的4= 33528I/O

----
,只有充份的接条件,真正的最佳方案才会被行。

---- 总结

---- 1.
多表操作在被实际执行前,查询优化器会根据接条件,列出几可能的接方案并从中找出系统开销最小的最佳方案。接条件要充份考虑带有索引的表、行数多的表;内外表的选择可由公式:外表中的匹配行数*表中一次找的次数确定,乘最小最佳方案。

---- 2.行方案的方法-- set showplanon,打showplan选项,就可以看到序、使用何索引的信息;想看更详细的信息,需用sa角色dbcc(3604,310,302)

三、不可化的where子句

---- 1.
例:下列SQL条件句中的列都建有恰当的索引,但行速度却非常慢:

select * from record where

substring(card_no,1,4)='5378'(13
)

select * from record where

amount/30< 1000
11秒)

select * from record where

convert(char(10),date,112)='19991201'
10秒)

----
分析:

---- where
子句中列的任何操作果都是在SQL运行逐列算得到的,因此它不得不行表搜索,而没有使用列上面的索引;如果果在查询编译时就能得到,那就可以被SQL化器化,使用索引,避免表搜索,因此将SQL重写成下面这样

select * from record where card_no like

'5378%'
< 1秒)

select * from record where amount

< 1000*30
< 1秒)

select * from record where date= '1999/12/01'

< 1>

----
你会发现SQL快起来!

---- 2.
例:表stuff200000行,id_no上有非群集索引,看下面SQL

select count(*) from stuff where id_no in('0','1')

23秒)

----
分析:

---- where
条件中的'in'逻辑上相当于'or',所以法分析器会将in ('0','1')id_no ='0' or id_no='1'行。期望它会根据or子句分别查找,再将果相加,这样可以利用id_no上的索引;但实际上(根据showplan,它却采用了"OR策略",即先取出or子句的行,存入临时数据的工作表中,再建立唯一索引以去掉重行,最后从临时表中果。因此,实际过程没有利用id_no上索引,并且完成时间还要受tempdb数据性能的影响。

---- 明,表的行数越多,工作表的性能就越差,当stuff620000时间竟达到220秒!不如将or子句分

select count(*) from stuff where id_no='0'

select count(*) from stuff where id_no='1'

----
得到两个果,再作一次加法合算。为每句都使用了索引,时间只有3秒,在620000行下,时间也只有4秒。或者,用更好的方法,写一个简单的存储过程:

create proc count_stuff as

declare @a int

declare @b int

declare @c int

declare @d char(10)

begin

select @a=count(*) from stuff where id_no='0'

select @b=count(*) from stuff where id_no='1'

end

select @c=@a+@b

select @d=convert(char(10),@c)

print @d

----
直接算出果,时间同上面一快!

----
总结:

----
,所谓优化即where子句利用了索引,不可化即生了表描或开销

---- 1.
任何列的操作都将致表描,它包括数据函数、算表达式等等,查询时要尽可能将操作移至等号右

---- 2.in
or子句常会使用工作表,使索引失效;如果不生大量重复值,可以考把子句拆;拆的子句中应该包含索引。

---- 3.
要善于使用存储过程,它使SQL得更加灵活和高效。

----
从以上些例子可以看出,SQL化的实质就是在果正确的前提下,用化器可以识别句,充份利用索引,减少表描的I/O次数,尽量避免表搜索的生。其SQL的性能化是一个复杂程,上述些只是在次的一,深入研究及数据库层源配置、网络层的流量控制以及操作系统层设计

 

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