重新學習MySQL數據庫12:從實踐sql語句優(yōu)化開始

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本文是微信公眾號【Java技術江湖】的《重新學習MySQL數據庫》其中一篇谭溉,本文部分內容來源于網絡,為了把本文主題講得清晰透徹键畴,也整合了很多我認為不錯的技術博客內容,引用其中了一些比較好的博客文章突雪,如有侵權起惕,請聯系作者。

該系列博文會告訴你如何從入門到進階咏删,從sql基本的使用方法惹想,從MySQL執(zhí)行引擎再到索引、事務等知識督函,一步步地學習MySQL相關技術的實現原理嘀粱,更好地了解如何基于這些知識來優(yōu)化sql,減少SQL執(zhí)行時間辰狡,通過執(zhí)行計劃對SQL性能進行分析锋叨,再到MySQL的主從復制、主備部署等內容宛篇,以便讓你更完整地了解整個MySQL方面的技術體系娃磺,形成自己的知識框架。

如果對本系列文章有什么建議叫倍,或者是有什么疑問的話偷卧,也可以關注公眾號【Java技術江湖】聯系作者,歡迎你參與本系列博文的創(chuàng)作和修訂吆倦。

除非單表數據未來會一直不斷上漲听诸,否則不要一開始就考慮拆分,拆分會帶來邏輯逼庞、部署蛇更、運維的各種復雜度,一般以整型值為主的表在千萬級以下赛糟,字符串為主的表在五百萬以下是沒有太大問題的派任。而事實上很多時候MySQL單表的性能依然有不少優(yōu)化空間,甚至能正常支撐千萬級以上的數據量:

字段

  • 盡量使用TINYINT璧南、SMALLINT掌逛、MEDIUM_INT作為整數類型而非INT,如果非負則加上UNSIGNED

  • VARCHAR的長度只分配真正需要的空間

  • 使用枚舉或整數代替字符串類型

  • 盡量使用TIMESTAMP而非DATETIME司倚,

  • 單表不要有太多字段豆混,建議在20以內

  • 避免使用NULL字段,很難查詢優(yōu)化且占用額外索引空間

  • 用整型來存IP

索引

  • 索引并不是越多越好动知,要根據查詢有針對性的創(chuàng)建皿伺,考慮在WHEREORDER BY命令上涉及的列建立索引,可根據EXPLAIN來查看是否用了索引還是全表掃描

  • 應盡量避免在WHERE子句中對字段進行NULL值判斷盒粮,否則將導致引擎放棄使用索引而進行全表掃描

  • 值分布很稀少的字段不適合建索引鸵鸥,例如"性別"這種只有兩三個值的字段

  • 字符字段只建前綴索引

  • 字符字段最好不要做主鍵

  • 不用外鍵,由程序保證約束

  • 盡量不用UNIQUE丹皱,由程序保證約束

  • 使用多列索引時主意順序和查詢條件保持一致妒穴,同時刪除不必要的單列索引

查詢SQL

  • 可通過開啟慢查詢日志來找出較慢的SQL

  • 不做列運算:SELECT id WHERE age + 1 = 10,任何對列的操作都將導致表掃描摊崭,它包括數據庫教程函數讼油、計算表達式等等,查詢時要盡可能將操作移至等號右邊

  • sql語句盡可能簡單:一條sql只能在一個cpu運算呢簸;大語句拆小語句矮台,減少鎖時間;一條大sql可以堵死整個庫

  • 不用SELECT *

  • OR改寫成INOR的效率是n級別根时,IN的效率是log(n)級別嘿架,in的個數建議控制在200以內

  • 不用函數和觸發(fā)器,在應用程序實現

  • 避免%xxx式查詢

  • 少用JOIN

  • 使用同類型進行比較啸箫,比如用'123''123'比耸彪,123123

  • 盡量避免在WHERE子句中使用!=或<>操作符,否則將引擎放棄使用索引而進行全表掃描

  • 對于連續(xù)數值忘苛,使用BETWEEN不用INSELECT id FROM t WHERE num BETWEEN 1 AND 5

  • 列表數據不要拿全表蝉娜,要使用LIMIT來分頁,每頁數量也不要太大

引擎

目前廣泛使用的是MyISAM和InnoDB兩種引擎:

MyISAM

MyISAM引擎是MySQL 5.1及之前版本的默認引擎扎唾,它的特點是:

  • 不支持行鎖召川,讀取時對需要讀到的所有表加鎖,寫入時則對表加排它鎖

  • 不支持事務

  • 不支持外鍵

  • 不支持崩潰后的安全恢復

  • 在表有讀取查詢的同時胸遇,支持往表中插入新紀錄

  • 支持BLOBTEXT的前500個字符索引荧呐,支持全文索引

  • 支持延遲更新索引,極大提升寫入性能

  • 對于不會進行修改的表,支持壓縮表倍阐,極大減少磁盤空間占用

InnoDB

InnoDB在MySQL 5.5后成為默認索引概疆,它的特點是:

  • 支持行鎖,采用MVCC來支持高并發(fā)

  • 支持事務

  • 支持外鍵

  • 支持崩潰后的安全恢復

  • 不支持全文索引

總體來講峰搪,MyISAM適合SELECT密集型的表岔冀,而InnoDB適合INSERTUPDATE密集型的表

0、自己寫的海量數據sql優(yōu)化實踐

首先是建表和導數據的過程概耻。

參考https://nsimple.top/archives/mysql-create-million-data.html

有時候我們需要對大數據進行測試使套,本地一般沒有那么多數據,就需要我們自己生成一些鞠柄。下面會借助內存表的特點進行生成百萬條測試數據侦高。

  1. 創(chuàng)建一個臨時內存表, 做數據插入的時候會比較快些

SQL

-- 創(chuàng)建一個臨時內存表DROP TABLE IF EXISTS `vote_record_memory`;CREATE TABLE `vote_record_memory` (    `id` int(10) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT,    `user_id` varchar(20) NOT NULL DEFAULT '',    `vote_num` int(10) unsigned NOT NULL DEFAULT '0',    `group_id` int(10) unsigned NOT NULL DEFAULT '0',    `status` tinyint(2) unsigned NOT NULL DEFAULT '1',    `create_time` datetime NOT NULL DEFAULT '0000-00-00 00:00:00',    PRIMARY KEY (`id`),    KEY `index_user_id` (`user_id`) USING HASH) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=1 DEFAULT CHARSET=utf8; 
  1. -- 創(chuàng)建一個普通表,用作模擬大數據的測試用例

SQL

DROP TABLE IF EXISTS `vote_record`;CREATE TABLE `vote_record` (    `id` int(10) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT,    `user_id` varchar(20) NOT NULL DEFAULT '' COMMENT '用戶Id',    `vote_num` int(10) unsigned NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT '投票數',    `group_id` int(10) unsigned NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT '用戶組id 0-未激活用戶 1-普通用戶 2-vip用戶 3-管理員用戶',    `status` tinyint(2) unsigned NOT NULL DEFAULT '1' COMMENT '狀態(tài) 1-正常 2-已刪除',    `create_time` int(10) unsigned NOT NULL DEFAULT '0000-00-00 00:00:00' COMMENT '創(chuàng)建時間',    PRIMARY KEY (`id`),    KEY `index_user_id` (`user_id`) USING HASH COMMENT '用戶ID哈希索引') ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COMMENT='投票記錄表'; 
  1. 為了數據的隨機性和真實性厌杜,我們需要創(chuàng)建一個可生成長度為n的隨機字符串的函數奉呛。

SQL

-- 創(chuàng)建生成長度為n的隨機字符串的函數DELIMITER // -- 修改MySQL delimiter:'//'DROP FUNCTION IF EXISTS `rand_string` //SET NAMES utf8 //CREATE FUNCTION `rand_string` (n INT) RETURNS VARCHAR(255) CHARSET 'utf8'BEGIN     DECLARE char_str varchar(100) DEFAULT 'abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789';    DECLARE return_str varchar(255) DEFAULT '';    DECLARE i INT DEFAULT 0;    WHILE i < n DO        SET return_str = concat(return_str, substring(char_str, FLOOR(1 + RAND()*62), 1));        SET i = i+1;    END WHILE;    RETURN return_str;END // 
  1. 為了操作方便,我們再創(chuàng)建一個插入數據的存儲過程

SQL

-- 創(chuàng)建插入數據的存儲過程DROP PROCEDURE IF EXISTS `add_vote_record_memory` //CREATE PROCEDURE `add_vote_record_memory`(IN n INT)BEGIN    DECLARE i INT DEFAULT 1;    DECLARE vote_num INT DEFAULT 0;    DECLARE group_id INT DEFAULT 0;    DECLARE status TINYINT DEFAULT 1;    WHILE i < n DO        SET vote_num = FLOOR(1 + RAND() * 10000);        SET group_id = FLOOR(0 + RAND()*3);        SET status = FLOOR(1 + RAND()*2);        INSERT INTO `vote_record_memory` VALUES (NULL, rand_string(20), vote_num, group_id, status, NOW());        SET i = i + 1;    END WHILE;END //DELIMITER ;  -- 改回默認的 MySQL delimiter:';' 
  1. 開始執(zhí)行存儲過程期奔,等待生成數據(10W條生成大約需要40分鐘)

SQL

-- 調用存儲過程 生成100W條數據CALL add_vote_record_memory(1000000); 
  1. 查詢內存表已生成記錄(為了下步測試侧馅,目前僅生成了105645條)

SQL

SELECT count(*) FROM `vote_record_memory`;-- count(*)-- 105646 
  1. 把數據從內存表插入到普通表中(10w條數據13s就插入完了)

SQL

INSERT INTO vote_record SELECT * FROM `vote_record_memory`; 
  1. 查詢普通表已的生成記錄

SQL

SELECT count(*) FROM `vote_record`;-- count(*)-- 105646 
  1. 如果一次性插入普通表太慢,可以分批插入呐萌,這就需要寫個存儲過程了:

SQL

-- 參數n是每次要插入的條數-- lastid是已導入的最大idCREATE PROCEDURE `copy_data_from_tmp`(IN n INT)BEGIN    DECLARE lastid INT DEFAULT 0;    SELECT MAX(id) INTO lastid FROM `vote_record`;    INSERT INTO `vote_record` SELECT * FROM `vote_record_memory` where id > lastid LIMIT n;END 
  1. 調用存儲過程:

SQL

-- 調用存儲過程 插入60w條CALL copy_data_from_tmp(600000);

SELECT * FROM vote_record馁痴;

全表查詢

建完表以后開啟慢查詢日志,具體參考下面的例子肺孤,然后學會用explain罗晕。windows慢日志的位置在c盤,另外赠堵,使用client工具也可以記錄慢日志小渊,所以不一定要用命令行來執(zhí)行測試,否則大表數據在命令行中要顯示的非常久茫叭。

1 全表掃描select * from vote_record


慢日志

SET timestamp=1529034398; select * from vote_record;

Time: 2018-06-15T03:52:58.804850Z

User@Host: root[root] @ localhost [::1] Id: 74

Query_time: 3.166424 Lock_time: 0.000000 Rows_sent: 900500 Rows_examined: 999999

耗時3秒酬屉,我設置的門檻是一秒。所以記錄了下來揍愁。

explain執(zhí)行計劃

id select_type table partitions type possible_keys key key_len ref rows filtered Extra

1 SIMPLE vote_record \N ALL \N \N \N \N 996507 100.00 \N

全表掃描耗時3秒多呐萨,用不到索引。

2 select * from vote_record where vote_num > 1000

沒有索引莽囤,所以相當于全表掃描谬擦,一樣是3.5秒左右

3 select * from vote_record where vote_num > 1000

**加索引create **

CREATE INDEX vote ON vote_record(vote_num);

explain查看執(zhí)行計劃

id select_type table partitions type possible_keys key key_len ref rows filtered Extra

1 SIMPLE vote_record \N ALL votenum,vote \N \N \N 996507 50.00 Using where

還是沒用到索引,因為不符合最左前綴匹配朽缎。查詢需要3.5秒左右

最后修改一下sql語句

EXPLAIN SELECT * FROM vote_record WHERE id > 0 AND vote_num > 1000;

id select_type table partitions type possible_keys key key_len ref rows filtered Extra

1 SIMPLE vote_record \N range PRIMARY,votenum,vote PRIMARY 4 \N 498253 50.00 Using where

用到了索引惨远,但是只用到了主鍵索引谜悟。再修改一次

EXPLAIN SELECT * FROM vote_record WHERE id > 0 AND vote_num = 1000;

id select_type table partitions type possible_keys key key_len ref rows filtered Extra

1 SIMPLE vote_record \N index_merge PRIMARY,votenum,vote votenum,PRIMARY 8,4 \N 51 100.00 Using intersect(votenum,PRIMARY); Using where

用到了兩個索引,votenum,PRIMARY北秽。

這是為什么呢葡幸。

再看一個語句

EXPLAIN SELECT * FROM vote_record WHERE id = 1000 AND vote_num > 1000

id select_type table partitions type possible_keys key key_len ref rows filtered Extra

1 SIMPLE vote_record \N const PRIMARY,votenum PRIMARY 4 const 1 100.00 \N

也只有主鍵用到了索引。這是因為只有最左前綴索引可以用>或<羡儿,其他索引用<或者>會導致用不到索引礼患。

下面是幾個網上參考的例子:

一:索引是sql語句優(yōu)化的關鍵是钥,學會使用慢日志和執(zhí)行計劃分析sql

背景:使用A電腦安裝mysql,B電腦通過xshell方式連接掠归,數據內容我都已經創(chuàng)建好,現在我已正常的進入到mysql中

步驟1:設置慢查詢日志的超時時間悄泥,先查看日志存放路徑查詢慢日志的地址虏冻,因為有慢查詢的內容,就會到這個日志中:

<pre>show global variables like "%slow%";</pre>

2.開啟慢查詢日志

<pre>set global slow_query_log=on;</pre>

3.查看慢查詢日志的設置時間弹囚,是否是自己需要的

<pre>show global variables like "%long%";</pre>

4.如果不是自己想的時間厨相,修改慢查詢時間,只要超過了以下的設置時間鸥鹉,查詢的日志就會到剛剛的日志中蛮穿,我設置查詢時間超過1S就進入到慢查詢日志中

<pre>set global long_query_time=1;</pre>

5.大數據已準備,進行數據的查詢毁渗,xshell最好開兩個窗口践磅,一個查看日志,一個執(zhí)行內容

<pre>Sql查詢語句:select sql_no_cache * from employees_tmp where first_name='Duangkaew' and gender='M'</pre>

發(fā)現查數據的總時間去掉了17.74S

查看日志:打開日志

標記1:執(zhí)行的sql語句

標記2:執(zhí)行sql的時間灸异,我的是10點52執(zhí)行的

標記3:使用那臺機器

標記4:執(zhí)行時間府适,query_tims,查詢數據的時間

標記5:不知道是干嘛的

標記6:執(zhí)行耗時的sql語句,我在想我1的應該是截取錯了肺樟!但是記住最后一定是顯示耗時是因為執(zhí)行什么sql造成的

6.執(zhí)行打印計劃檐春,主要是查看是否使用了索引等其他內容,主要就是在sql前面加上explain 關鍵字

<pre>explain select sql_no_cache * from employees_tmp where first_name='Duangkaew' and gender='M';</pre>

描述extra中,表示只使用了where條件么伯,沒有其他什么索引之類的

7.進行sql優(yōu)化疟暖,建一個fist_name的索引,索引就是將你需要的數據先給篩選出來,這樣就可以節(jié)省很多掃描時間

<pre>create index firstname on employees_tmp(first_name);</pre>

注:創(chuàng)建索引時會很慢,是對整個表做了一個復制功能邪锌,并進行數據的一些分類(我猜是這樣昏鹃,所以會很慢)

8.查看建立的索引

<pre>show index from employees_tmp;</pre>

9.在執(zhí)行查詢語句,查看語句的執(zhí)行時間

<pre>select sql_no_cache * from employees_tmp where first_name='Duangkaew' and gender='M'</pre>

發(fā)現時間已經有所提升了屁药,其實選擇索引也不一開始就知道,我們在試試使用性別,gender進行索引

10.刪除已經有的索引邻遏,刪除索引:

<pre>drop index first_name on employees_tmp;</pre>

11.創(chuàng)建性別的索引(性別是不怎么好的索引方式糠亩,因為有很多重復數據)

<pre>create index index_gendar on employees_tmp(gender);</pre>

在執(zhí)行sql語句查詢數據,查看查詢執(zhí)行時間准验,沒有創(chuàng)建比較優(yōu)秀的索引赎线,導致查詢時間還變長了,

為嘛還變長了糊饱,這個我沒有弄懂

12.我們在試試使用創(chuàng)建組合索引垂寥,使用性別和姓名

<pre>alter table employees_tmp add index idx_union (first_name,gender);</pre>

在執(zhí)行sql查看sql數據的執(zhí)行時間

<pre>select sql_no_cache * from employees_tmp where first_name='Duangkaew' and gender='M'</pre>

速度提升了N多倍啊

查看創(chuàng)建的索引

<pre>show index from employees_tmp;</pre>

索引建的好真的一個好幫手,建不好就是費時的一個操作

目前還不知道為什么建立性別的索引會這么慢

二:sql優(yōu)化注意要點另锋,比如索引是否用到滞项,查詢優(yōu)化是否改變了執(zhí)行計劃,以及一些細節(jié)

場景

我用的數據庫是mysql5.6夭坪,下面簡單的介紹下場景

課程表

create table Course( c_id int PRIMARY KEY, name varchar(10) )

數據100條

學生表:

create table Student( id int PRIMARY KEY, name varchar(10) )

數據70000條

學生成績表SC

CREATE table SC(     sc_id int PRIMARY KEY,     s_id int,     c_id int,     score int )

數據70w條

查詢目的:

查找語文考100分的考生

查詢語句:

select s.* from Student s where s.s_id in (select s_id from SC sc where sc.c_id = 0 and sc.score = 100 )

執(zhí)行時間:30248.271s

暈,為什么這么慢文判,先來查看下查詢計劃:

EXPLAIN  select s.* from Student s where s.s_id in (select s_id from SC sc where sc.c_id = 0 and sc.score = 100 )

發(fā)現沒有用到索引,type全是ALL室梅,那么首先想到的就是建立一個索引戏仓,建立索引的字段當然是在where條件的字段。

先給sc表的c_id和score建個索引

CREATE index sc_c_id_index on SC(c_id);

CREATE index sc_score_index on SC(score);

再次執(zhí)行上述查詢語句亡鼠,時間為: 1.054s

快了3w多倍赏殃,大大縮短了查詢時間,看來索引能極大程度的提高查詢效率间涵,看來建索引很有必要仁热,很多時候都忘記建

索引了,數據量小的的時候壓根沒感覺浑厚,這優(yōu)化感覺挺爽股耽。

但是1s的時間還是太長了,還能進行優(yōu)化嗎钳幅,仔細看執(zhí)行計劃:

查看優(yōu)化后的sql:

SELECT    `YSB`.`s`.`s_id` AS `s_id`,    `YSB`.`s`.`name` AS `name`FROM    `YSB`.`Student` `s`WHERE    < in_optimizer > (        `YSB`.`s`.`s_id` ,< EXISTS > (            SELECT                1            FROM                `YSB`.`SC` `sc`            WHERE                (                    (`YSB`.`sc`.`c_id` = 0)                    AND (`YSB`.`sc`.`score` = 100)                    AND (                        < CACHE > (`YSB`.`s`.`s_id`) = `YSB`.`sc`.`s_id`                    )                )        )    )

補充:這里有網友問怎么查看優(yōu)化后的語句

方法如下:

在命令窗口執(zhí)行

有type=all

按照我之前的想法物蝙,該sql的執(zhí)行的順序應該是先執(zhí)行子查詢

select s_id from SC sc where sc.c_id = 0 and sc.score = 100

耗時:0.001s

得到如下結果:

然后再執(zhí)行

select s.* from Student s where s.s_id in(7,29,5000)

耗時:0.001s

這樣就是相當快了啊,Mysql竟然不是先執(zhí)行里層的查詢敢艰,而是將sql優(yōu)化成了exists子句诬乞,并出現了EPENDENT SUBQUERY,

mysql是先執(zhí)行外層查詢钠导,再執(zhí)行里層的查詢震嫉,這樣就要循環(huán)70007*11=770077次。

那么改用連接查詢呢牡属?

SELECT s.* from  Student s INNER JOIN SC sc on sc.s_id = s.s_id where sc.c_id=0 and sc.score=100

這里為了重新分析連接查詢的情況票堵,先暫時刪除索引sc_c_id_index,sc_score_index

執(zhí)行時間是:0.057s

效率有所提高逮栅,看看執(zhí)行計劃:

這里有連表的情況出現悴势,我猜想是不是要給sc表的s_id建立個索引

CREATE index sc_s_id_index on SC(s_id);

show index from SC

在執(zhí)行連接查詢

時間: 1.076s窗宇,竟然時間還變長了,什么原因特纤?查看執(zhí)行計劃:

優(yōu)化后的查詢語句為:

SELECT    `YSB`.`s`.`s_id` AS `s_id`,    `YSB`.`s`.`name` AS `name`FROM    `YSB`.`Student` `s`JOIN `YSB`.`SC` `sc`WHERE    (        (            `YSB`.`sc`.`s_id` = `YSB`.`s`.`s_id`        )        AND (`YSB`.`sc`.`score` = 100)        AND (`YSB`.`sc`.`c_id` = 0)    )

貌似是先做的連接查詢军俊,再執(zhí)行的where過濾

回到前面的執(zhí)行計劃:

這里是先做的where過濾,再做連表捧存,執(zhí)行計劃還不是固定的粪躬,那么我們先看下標準的sql執(zhí)行順序:

正常情況下是先join再where過濾,但是我們這里的情況昔穴,如果先join镰官,將會有70w條數據發(fā)送join做操,因此先執(zhí)行where

過濾是明智方案傻咖,現在為了排除mysql的查詢優(yōu)化朋魔,我自己寫一條優(yōu)化后的sql

SELECT    s.*FROM    (        SELECT            *        FROM            SC sc        WHERE            sc.c_id = 0        AND sc.score = 100    ) tINNER JOIN Student s ON t.s_id = s.s_id

即先執(zhí)行sc表的過濾岖研,再進行表連接卿操,執(zhí)行時間為:0.054s

和之前沒有建s_id索引的時間差不多

查看執(zhí)行計劃:

先提取sc再連表,這樣效率就高多了孙援,現在的問題是提取sc的時候出現了掃描表害淤,那么現在可以明確需要建立相關索引

CREATE index sc_c_id_index on SC(c_id);

CREATE index sc_score_index on SC(score);

再執(zhí)行查詢:

SELECT    s.*FROM    (        SELECT            *        FROM            SC sc        WHERE            sc.c_id = 0        AND sc.score = 100    ) tINNER JOIN Student s ON t.s_id = s.s_id

執(zhí)行時間為:0.001s,這個時間相當靠譜拓售,快了50倍

執(zhí)行計劃:

我們會看到窥摄,先提取sc,再連表础淤,都用到了索引崭放。

那么再來執(zhí)行下sql

SELECT s.* from  Student s INNER JOIN SC sc on sc.s_id = s.s_id where sc.c_id=0 and sc.score=100

執(zhí)行時間0.001s

執(zhí)行計劃:

這里是mysql進行了查詢語句優(yōu)化,先執(zhí)行了where過濾鸽凶,再執(zhí)行連接操作币砂,且都用到了索引。

總結:

1.mysql嵌套子查詢效率確實比較低

2.可以將其優(yōu)化成連接查詢

3.建立合適的索引

4.學會分析sql執(zhí)行計劃玻侥,mysql會對sql進行優(yōu)化决摧,所以分析執(zhí)行計劃很重要

由于時間問題,這篇文章先寫到這里凑兰,后續(xù)再分享其他的sql優(yōu)化經歷掌桩。

三、海量數據分頁查找時如何使用主鍵索引進行優(yōu)化

mysql百萬級分頁優(yōu)化

普通分頁

數據分頁在網頁中十分多見姑食,分頁一般都是limit start,offset,然后根據頁碼page計算start

<pre> select * from user limit 1,20</pre>

這種分頁在幾十萬的時候分頁效率就會比較低了波岛,MySQL需要從頭開始一直往后計算,這樣大大影響效率

<pre>SELECT * from user limit 100001,20; //time 0.151s explain SELECT * from user limit 100001,20;</pre>

我們可以用explain分析下語句音半,沒有用到任何索引则拷,MySQL執(zhí)行的行數是16W+灰蛙,于是我們可以想用到索引去實現分頁

優(yōu)化分頁

使用主鍵索引來優(yōu)化數據分頁

<pre> select * from user where id>(select id from user where id>=100000 limit 1) limit 20; //time 0.003s</pre>

使用explain分析語句,MySQL這次掃描的行數是8W+隔躲,時間也大大縮短摩梧。

<pre> explain select * from user where id>(select id from user where id>=100000 limit 1) limit 20;</pre>

 ![](https://upload-images.jianshu.io/upload_images/16968642-6abe8b5865094cb9.jpeg)

總結

在數據量比較大的時候,我們盡量去利用索引來優(yōu)化語句宣旱。上面的優(yōu)化方法如果id不是主鍵索引仅父,查詢效率比第一種還要低點。我們可以先使用explain來分析語句浑吟,查看語句的執(zhí)行順序和執(zhí)行性能笙纤。

轉載于:https://my.oschina.net/alicoder/blog/3097141

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  • 序言:濱河連續(xù)發(fā)生了三起死亡事件腥椒,死亡現場離奇詭異,居然都是意外死亡候衍,警方通過查閱死者的電腦和手機笼蛛,發(fā)現死者居然都...
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  • 文/潘曉璐 我一進店門,熙熙樓的掌柜王于貴愁眉苦臉地迎上來蛉鹿,“玉大人滨砍,你說我怎么就攤上這事⊙欤” “怎么了惋戏?”我有些...
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  • 文/不壞的土叔 我叫張陵,是天一觀的道長他膳。 經常有香客問我响逢,道長,這世上最難降的妖魔是什么矩乐? 我笑而不...
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  • 正文 為了忘掉前任龄句,我火速辦了婚禮,結果婚禮上散罕,老公的妹妹穿的比我還像新娘分歇。我一直安慰自己,他們只是感情好欧漱,可當我...
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  • 文/花漫 我一把揭開白布职抡。 她就那樣靜靜地躺著,像睡著了一般误甚。 火紅的嫁衣襯著肌膚如雪缚甩。 梳的紋絲不亂的頭發(fā)上谱净,一...
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  • 那天,我揣著相機與錄音擅威,去河邊找鬼壕探。 笑死,一個胖子當著我的面吹牛郊丛,可吹牛的內容都是我干的李请。 我是一名探鬼主播,決...
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  • 文/蒼蘭香墨 我猛地睜開眼厉熟,長吁一口氣:“原來是場噩夢啊……” “哼导盅!你這毒婦竟也來了?” 一聲冷哼從身側響起揍瑟,我...
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  • 序言:老撾萬榮一對情侶失蹤白翻,失蹤者是張志新(化名)和其女友劉穎,沒想到半個月后绢片,有當地人在樹林里發(fā)現了一具尸體滤馍,經...
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  • 正文 獨居荒郊野嶺守林人離奇死亡,尸身上長有42處帶血的膿包…… 初始之章·張勛 以下內容為張勛視角 年9月15日...
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  • 正文 我和宋清朗相戀三年杉畜,在試婚紗的時候發(fā)現自己被綠了纪蜒。 大學時的朋友給我發(fā)了我未婚夫和他白月光在一起吃飯的照片。...
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  • 序言:一個原本活蹦亂跳的男人離奇死亡此叠,死狀恐怖,靈堂內的尸體忽然破棺而出随珠,到底是詐尸還是另有隱情灭袁,我是刑警寧澤,帶...
    沈念sama閱讀 35,430評論 5 343
  • 正文 年R本政府宣布窗看,位于F島的核電站茸歧,受9級特大地震影響,放射性物質發(fā)生泄漏显沈。R本人自食惡果不足惜软瞎,卻給世界環(huán)境...
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  • 文/蒙蒙 一、第九天 我趴在偏房一處隱蔽的房頂上張望拉讯。 院中可真熱鬧涤浇,春花似錦、人聲如沸魔慷。這莊子的主人今日做“春日...
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  • 文/蒼蘭香墨 我抬頭看了看天上的太陽院尔。三九已至蜻展,卻和暖如春喉誊,著一層夾襖步出監(jiān)牢的瞬間,已是汗流浹背纵顾。 一陣腳步聲響...
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  • 正文 我出身青樓幻林,卻偏偏與公主長得像,于是被迫代替她去往敵國和親音念。 傳聞我的和親對象是個殘疾皇子沪饺,可洞房花燭夜當晚...
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