写出高性能SQL语句的35条方法Word文档格式.docx
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ORACLE采用自下而上的顺序解析WHERE子句,根据这个原理,表之间的连接必须写在其他WHERE条件之前,那些可以过滤掉最大数量记录的条件必须写在WHERE子句的末尾.
(6)SELECT子句中避免使用‘*‘:
ORACLE在解析的过程中,会将’*’依次转换成所有的列名,这个工作是通过查询数据字典完成的,这意味着将耗费更多的时间
(7)减少访问数据库的次数:
ORACLE在内部执行了许多工作:
解析SQL语句,估算索引的利用率,绑定变量,读数据块等;
(8)在SQL*Plus,SQL*Forms和Pro*C中重新设置ARRAYSIZE参数,可以增加每次数据库访问的检索数据量,建议值为200
(9)使用DECODE函数来减少处理时间:
使用DECODE函数可以避免重复扫描相同记录或重复连接相同的表.
(11)用Where子句替换HAVING子句:
避免使用HAVING子句,HAVING只会在检索出所有记录之后才对结果集进行过滤.这个处理需要排序,总计等操作.如果能通过WHERE子句限制记录的数目,那就能减少这方面的开销.(非oracle中)on、where、having这三个都可以加条件的子句中,on是最先执行,where次之,having最后,因为on是先把不符合条件的记录过滤后才进行统计,它就可以减少中间运算要处理的数据,按理说应该速度是最快的,where也应该比having快点的,因为它过滤数据后才进行sum,在两个表联接时才用on的,所以在一个表的时候,就剩下where跟having比较了。
在这单表查询统计的情况下,如果要过滤的条件没有涉及到要计算字段,那它们的结果是一样的,只是where可以使用rushmore技术,而having就不能,在速度上后者要慢如果要涉及到计算的字段,就表示在没计算之前,这个字段的值是不确定的,根据上篇写的工作流程,where的作用时间是在计算之前就完成的,而having就是在计算后才起作用的,所以在这种情况下,两者的结果会不同。
在多表联接查询时,on比where更早起作用。
系统首先根据各个表之间的联接条件,把多个表合成一个临时表后,再由where进行过滤,然后再计算,计算完后再由having进行过滤。
由此可见,要想过滤条件起到正确的作用,首先要明白这个条件应该在什么时候起作用,然后再决定放在那里
(12)减少对表的查询:
在含有子查询的SQL语句中,要特别注意减少对表的查询.例子:
SELECT
TAB_NAMEFROMTABLESWHERE(TAB_NAME,DB_VER)=(SELECT
TAB_NAME,DB_VERFROM
TAB_COLUMNS
VERSION=604)
(13)通过内部函数提高SQL效率.:
复杂的SQL往往牺牲了执行效率.能够掌握上面的运用函数解决问题的方法在实际工作中是非常有意义的
(14)使用表的别名(Alias):
当在SQL语句中连接多个表时,请使用表的别名并把别名前缀于每个Column上.这样一来,就可以减少解析的时间并减少那些由Column歧义引起的语法错误.
(15)用EXISTS替代IN、用NOTEXISTS替代NOTIN:
在许多基于基础表的查询中,为了满足一个条件,往往需要对另一个表进行联接.在这种情况下,使用EXISTS(或NOTEXISTS)通常将提高查询的效率.在子查询中,NOTIN子句将执行一个内部的排序和合并.无论在哪种情况下,NOTIN都是最低效的(因为它对子查询中的表执行了一个全表遍历).为了避免使用NOTIN,我们可以把它改写成外连接(OuterJoins)或NOTEXISTS.
例子:
(高效)SELECT*FROM
EMP(基础表)
EMPNO>
0
AND
EXISTS(SELECT‘X’
FROMDEPT
DEPT.DEPTNO=EMP.DEPTNO
LOC=‘MELB’)
(低效)SELECT
*FROM
DEPTNOIN(SELECTDEPTNO
DEPT
(16)识别’低效执行’的SQL语句:
虽然目前各种关于SQL优化的图形化工具层出不穷,但是写出自己的SQL工具来解决问题始终是一个最好的方法:
SELECT
EXECUTIONS,DISK_READS,BUFFER_GETS,
ROUND((BUFFER_GETS-DISK_READS)/BUFFER_GETS,2)Hit_radio,
ROUND(DISK_READS/EXECUTIONS,2)Reads_per_run,
SQL_TEXT
V$SQLAREA
WHERE
EXECUTIONS>
0
AND
BUFFER_GETS>
0
(BUFFER_GETS-DISK_READS)/BUFFER_GETS<
0.8
ORDERBY
4DESC;
(17)用索引提高效率:
索引是表的一个概念部分,用来提高检索数据的效率,ORACLE使用了一个复杂的自平衡B-tree结构.通常,通过索引查询数据比全表扫描要快.当ORACLE找出执行查询和Update语句的最佳路径时,ORACLE优化器将使用索引.同样在联结多个表时使用索引也可以提高效率.另一个使用索引的好处是,它提供了主键(primarykey)的唯一性验证.。
那些LONG或LONGRAW数据类型,你可以索引几乎所有的列.通常,在大型表中使用索引特别有效.当然,你也会发现,在扫描小表时,使用索引同样能提高效率.虽然使用索引能得到查询效率的提高,但是我们也必须注意到它的代价.索引需要空间来存储,也需要定期维护,每当有记录在表中增减或索引列被修改时,索引本身也会被修改.这意味着每条记录的INSERT,DELETE,UPDATE将为此多付出4,5次的磁盘I/O.因为索引需要额外的存储空间和处理,那些不必要的索引反而会使查询反应时间变慢.。
定期的重构索引是有必要的.:
写出高性能SQL语句的35条方法
(2)
ALTERINDEXINDEXNAMEREBUILDTABLESPACENAME18)用EXISTS替换DISTINCT:
当提交一个包含一对多表信息(比如部门表和雇员表)的查询时,避免在SELECT子句中使用DISTINCT.一般可以考虑用EXIST替换,EXISTS使查询
ALTER
INDEX<
INDEXNAME>
REBUILD<
TABLESPACENAME>
18)用EXISTS替换DISTINCT:
当提交一个包含一对多表信息(比如部门表和雇员表)的查询时,避免在SELECT子句中使用DISTINCT.一般可以考虑用EXIST替换,EXISTS使查询更为迅速,因为RDBMS核心模块将在子查询的条件一旦满足后,立刻返回结果.例子:
(低效):
DISTINCT
DEPT_NO,DEPT_NAME
DEPTD,EMPE
D.DEPT_NO=E.DEPT_NO
(高效):
DEPTD
EXISTS(SELECT‘X’
WHEREE.DEPT_NO=D.DEPT_NO);
(19)sql语句用大写的;
因为oracle总是先解析sql语句,把小写的字母转换成大写的再执行
(20)在java代码中尽量少用连接符“+”连接字符串!
(21)避免在索引列上使用NOT通常,
我们要避免在索引列上使用NOT,NOT会产生在和在索引列上使用函数相同的影响.当ORACLE”遇到”NOT,他就会停止使用索引转而执行全表扫描.
(22)避免在索引列上使用计算.
WHERE子句中,如果索引列是函数的一部分.优化器将不使用索引而使用全表扫描.
举例:
低效:
SELECT…FROM
WHERESAL*12>
25000;
高效:
SELECT…FROMDEPTWHERESAL>
25000/12;
(23)用>
=替代>
SELECT*FROM
EMP
DEPTNO>
=4
低效:
SELECT*FROMEMPWHEREDEPTNO>
3
两者的区别在于,前者DBMS将直接跳到第一个DEPT等于4的记录而后者将首先定位到DEPTNO=3的记录并且向前扫描到第一个DEPT大于3的记录.
(24)用UNION替换OR(适用于索引列)
通常情况下,用UNION替换WHERE子句中的OR将会起到较好的效果.对索引列使用OR将造成全表扫描.注意,以上规则只针对多个索引列有效.如果有column没有被索引,查询效率可能会因为你没有选择OR而降低.在下面的例子中,LOC_ID和REGION上都建有索引.
SELECTLOC_ID,LOC_DESC,REGION
FROMLOCATION
WHERELOC_ID=10
UNION
WHEREREGION=“MELBOURNE”
WHERELOC_ID=10ORREGION=“MELBOURNE”
如果你坚持要用OR,那就需要返回记录最少的索引列写在最前面.
(25)用IN来替换OR
这是一条简单易记的规则,但是实际的执行效果还须检验,在ORACLE8i下,两者的执行路径似乎是相同的.
SELECT….FROMLOCATIONWHERELOC_ID=10ORLOC_ID=20ORLOC_ID=30
高效
SELECT…FROMLOCATIONWHERELOC_IN
IN(10,20,30);
(26)避免在索引列上使用ISNULL和ISNOTNULL
避免在索引中使用任何可以为空的列,ORACLE将无法使用该索引.对于单列索引,如果列包含空值,索引中将不存在此记录.对于复合索引,如果每个列都为空,索引中同样不存在此记录. 如果至少有一个列不为空,则记录存在于索引中.举例:
如果唯一性索引建立在表的A列和B列上,并且表中存在一条记录的A,B值为(123,null),ORACLE将不接受下一条具有相同A,B值(123,null)的记录(插入).然而如果所有的索引列都为空,ORACLE将认为整个键值为空而空不等于空.因此你可以插入1000条具有相同键值的记录,当然它们都是空!
因为空值不存在于索引列中,所以WHERE子句中对索引列进行空值比较将使ORACLE停用该索引.
(索引失效)
DEPARTMENT
DEPT_CODEISNOTNULL;
(索引有效)
DEPT_CODE>
=0;
(27)总是使用索引的第一个列:
如果索引是建立在多个列上,只有在它的第一个列(leadingcolumn)被where子句引用时,优化器才会选择使用该索引.这也是一条简单而重要的规则,当仅引用索引的第二个列时,优化器使用了全表扫描而忽略了索引
28)用UNION-ALL替换UNION(如果有可能的话):
当SQL语句需要UNION两个查询结果集合时,这两个结果集合会以UNION-ALL的方式被合并,然后在输出最终结果前进行排序.如果用UNIONALL替代UNION,这样排序就不是必要了.效率就会因此得到提高.需要注意的是,UNIONALL将重复输出两个结果集合中相同记录.因此各位还是要从业务需求分析使用UNIONALL的可行性.UNION将对结果集合排序,这个操作会使用到SORT_AREA_SIZE这块内存.对于这块内存的优化也是相当重要的.下面的SQL可以用来查询排序的消耗量
ACCT_NUM,BALANCE_AMT
DEBIT_TRANSACTIONS
WHERETRAN_DATE=’31-DEC-95’
SELECTACCT_NUM,BALANCE_AMT
FROMDEBIT_TRANSACTIONS
UNIONALL
(29)用WHERE替代ORDERBY:
ORDERBY子句只在两种严格的条件下使用索引.
ORDERBY中所有的列必须包含在相同的索引中并保持在索引中的排列顺序.
ORDERBY中所有的列必须定义为非空.
WHERE子句使用的索引和ORDERBY子句中所使用的索引不能并列.
例如:
表DEPT包含以下列:
DEPT_CODEPKNOTNULL
写出高性能SQL语句的35条方法(3)
DEPT_DESCNOTNULLDEPT_TYPENULL低效:
(索引不被使用)SELECTDEPT_CODEFROMDEPTORDERBYDEPT_TYPE高效:
(使用索引)SELECTDEPT_CODEFROMDEPTWHEREDEPT_TYPE0(30)避免改变索引列的类型.:
当比较
DEPT_DESCNOTNULL
DEPT_TYPENULL
(索引不被使用)
SELECTDEPT_CODEFROM
ORDERBY
DEPT_TYPE
(使用索引)
SELECTDEPT_CODE
DEPT_TYPE>
(30)避免改变索引列的类型.:
当比较不同数据类型的数据时,ORACLE自动对列进行简单的类型转换.
假设EMPNO是一个数值类型的索引列.
SELECT…
FROMEMP
EMPNO=‘123’
实际上,经过ORACLE类型转换,语句转化为:
EMPNO=TO_NUMBER(‘123’)
幸运的是,类型转换没有发生在索引列上,索引的用途没有被改变.
现在,假设EMP_TYPE是一个字符类型的索引列.
WHEREEMP_TYPE=123
这个语句被ORACLE转换为:
WHERETO_NUMBER(EMP_TYPE)=123
因为内部发生的类型转换,这个索引将不会被用到!
为了避免ORACLE对你的SQL进行隐式的类型转换,最好把类型转换用显式表现出来.注意当字符和数值比较时,ORACLE会优先转换数值类型到字符类型
(31)需要当心的WHERE子句:
某些SELECT语句中的WHERE子句不使用索引.这里有一些例子.
在下面的例子里,
(1)‘!
=’将不使用索引.记住,索引只能告诉你什么存在于表中,而不能告诉你什么不存在于表中.
(2)‘||’是字符连接函数.就象其他函数那样,停用了索引.(3)‘+’是数学函数.就象其他数学函数那样,停用了索引.(4)相同的索引列不能互相比较,这将会启用全表扫描.
(32)a.如果检索数据量超过30%的表中记录数.使用索引将没有显著的效率提高.
b.在特定情况下,使用索引也许会比全表扫描慢,但这是同一个数量级上的区别.而通常情况下,使用索引比全表扫描要块几倍乃至几千倍!
(33)避免使用耗费资源的操作:
带有DISTINCT,UNION,MINUS,INTERSECT,ORDERBY的SQL语句会启动SQL引擎
执行耗费资源的排序(SORT)功能.DISTINCT需要一次排序操作,而其他的至少需要执行两次排序.通常,带有UNION,MINUS,INTERSECT的SQL语句都可以用其他方式重写.如果你的数据库的SORT_AREA_SIZE调配得好,使用UNION,MINUS,INTERSECT也是可以考虑的,毕竟它们的可读性很强
(34)优化GROUPBY:
提高GROUPBY语句的效率,可以通过将不需要的记录在GROUPBY之前过滤掉.下面两个查询返回相同结果但第二个明显就快了许多.
SELECTJOB,AVG(SAL)
FROMEMP
GROUPbyJOB
HAVINGJOB=‘PRESIDENT’
ORJOB=‘MANAGER’
WHEREJOB=‘PRESIDENT’
GROUPbyJOB
SQLServer上进行表设计时表的主键设计问题
(1)
关于数据库的逻辑设计,是一个很广泛的问题。
本文主要针对开发应用中遇到在MSSQLServer上进行表设计时,对表的主键设计应注意的问题以及相应的解决办法。
主键设计现状和问题关于数据库表的主键设计,一般而言,是根据业务需求情况,以业务逻辑为基础,形
主键设计现状和问题
关于数据库表的主键设计,一般而言,是根据业务需求情况,以业务逻辑为基础,形成主键。
比如,销售时要记录销售情况,一般需要两个表,一个是销售单的概要描述,记录诸如销售单号、总金额一类的情况,另外一个表记录每种商品的数量和金额。
对于第一个表(主表),通常我们以单据号为主键;
对于商品销售的明细表(从表),我们就需要将主表的单据号也放入到商品的明细表中,使其关联起来形成主从关系。
同时该单据号与商品的编码一起,形成明细表的联合主键。
这只是一般情况,我们稍微将这个问题延伸一下:
假如在明细中,我们每种商品又可能以不同的价格方式销售。
有部分按折扣价格销售,有部分按正常价格销售。
要记录这些情况,那么我们就需要第三个表。
而这第三个表的主键就需要第一个表的单据号以及第二个表的商品号再加上自身需要的信息一起构成联合主键;
又或者其他情况,在第一个主表中,本身就是以联合方式构成联合主键,那么也需要在从表中将主表的多个字段添加进来联合在一起形成自己的主键。
数据冗余存储:
随着这种主从关系的延伸,数据库中需要重复存储的数据将变得越来越庞大。
或者当主表本身就是联合主键时,就必须在从表中将所有的字段重新存储一次。
SQL复杂度增加:
当存在多个字段的联合主键时,我们需要将主表的多个字段与子表的多个字段关联以获取满足某些条件的所有详细情况记录。
程序复杂度增加:
可能需要传递多个参数。
效率降低:
数据库系统需要判断更多的条件,SQL语句长度增加。
同时,联合主键自动生成联合索引
WEB分页困难:
由于是联合主键方式(对于多数的子表),那么在WEB页面上要进行分页处理时,在自关联时,难于处理。
解决方案
从上面,我们已经看到现有结构存在着相当多的弊端,主要是导致程序复杂、效率降低并且不利于分页。
为解决上述问题,本文提出:
当应用系统后台数据库表间存在主从关系时,数据库表额外增加一非业务字段作为主键,该字段为数值型;
或者当该表需要在应用中进行分页查询时,也应考虑如此设计。
一般地,我们也可以几乎为任何表增加一个与业务逻辑无关的字段作为该表的主键字段。
由于该字段要作为表的主键,那么其首要条件是要保证在该表中要具有唯一性。
同时,结合SQLServer数据库自身的特性,可以为其建立一个自增列:
createTABLET_PK_DEMO
(
U_ID BIGINT NOTNULLIDENTITY(1,1),
–
- 配套讲稿:
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- 关 键 词:
- 写出 性能 SQL 语句 35 方法