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MySQL高性能优化规范建议总结

发布时间:2022-12-10 11:24:40 所属栏目:教程 来源:
导读:  TIMESTAMP 占用 4 字节和 INT 相同,但比 INT 可读性高

  超出 TIMESTAMP 取值范围的使用 DATETIME 类型存储

  经常会有人用字符串存储日期型的数据(不正确的做法)

  同财务相关的金额类数据
  TIMESTAMP 占用 4 字节和 INT 相同,但比 INT 可读性高
 
  超出 TIMESTAMP 取值范围的使用 DATETIME 类型存储
 
  经常会有人用字符串存储日期型的数据(不正确的做法)
 
  同财务相关的金额类数据必须使用 decimal 类型
 
  decimal 类型为精准浮点数,在计算时不会丢失精度。占用空间由定义的宽度决定,每 4 个字节可以存储 9 位数字,并且小数点要占用一个字节。并且,decimal 可用于存储比 bigint 更大的整型数据
 
  不过, 由于 decimal 需要额外的空间和计算开销,应该尽量只在需要对数据进行精确计算时才使用 decimal 。
 
  单表不要包含过多字段
 
  如果一个表包含过多字段的话,可以考虑将其分解成多个表,必要时增加中间表进行关联。
 
  索引设计规范 限制每张表上的索引数量,建议单张表索引不超过 5 个
 
  索引并不是越多越好!索引可以提高效率同样可以降低效率。
 
  索引可以增加查询效率,但同样也会降低插入和更新的效率,甚至有些情况下会降低查询效率。
 
  因为 MySQL 优化器在选择如何优化查询时,会根据统一信息,对每一个可以用到的索引来进行评估,以生成出一个最好的执行计划,如果同时有很多个索引都可以用于查询,就会增加 MySQL 优化器生成执行计划的时间,同样会降低查询性能。
 
  禁止使用全文索引
 
  全文索引不适用于 OLTP 场景。
 
  禁止给表中的每一列都建立单独的索引
 
  5.6 版本之前,一个 sql 只能使用到一个表中的一个索引mysql 优化,5.6 以后,虽然有了合并索引的优化方式,但是还是远远没有使用一个联合索引的查询方式好。
 
  每个 InnoDB 表必须有个主键
 
  InnoDB 是一种索引组织表:数据的存储的逻辑顺序和索引的顺序是相同的。每个表都可以有多个索引,但是表的存储顺序只能有一种。
 
  InnoDB 是按照主键索引的顺序来组织表的
 
  常见索引列建议 如何选择索引列的顺序
 
  建立索引的目的是:希望通过索引进行数据查找,减少随机 IO,增加查询性能 ,索引能过滤出越少的数据,则从磁盘中读入的数据也就越少。
 
  避免建立冗余索引和重复索引(增加了查询优化器生成执行计划的时间) 对于频繁的查询优先考虑使用覆盖索引
 
  覆盖索引:就是包含了所有查询字段 (where,select,order by,group by 包含的字段) 的索引
 
  覆盖索引的好处:
 
  索引 SET 规范
 
  尽量避免使用外键约束
 
  数据库 SQL 开发规范 优化对性能影响较大的 SQL 语句
 
  要找到最需要优化的 SQL 语句。要么是使用最频繁的语句,要么是优化后提高最明显的语句,可以通过查询 MySQL 的慢查询日志来发现需要进行优化的 SQL 语句;
 
  充分利用表上已经存在的索引
 
  避免使用双%号的查询条件。如:a like '3%',(如果无前置%,只有后置%,是可以用到列上的索引的)
 
  一个 SQL 只能利用到复合索引中的一列进行范围查询。如:有 a,b,c 列的联合索引,在查询条件中有 a 列的范围查询,则在 b,c 列上的索引将不会被用到。
 
  在定义联合索引时,如果 a 列要用到范围查找的话,就要把 a 列放到联合索引的右侧,使用 left join 或 not exists 来优化 not in 操作,因为 not in 也通常会使用索引失效。
 
  禁止使用 SELECT * 必须使用 SELECT 查询 禁止使用不含字段列表的 INSERT 语句
 
  如:
 
  insert into t values ('a','b','c');
  应使用:
 
  insert into t(c1,c2,c3) values ('a','b','c');
  建议使用预编译语句进行数据库操作 避免数据类型的隐式转换
 
  隐式转换会导致索引失效如:
 
  select name,phone from customer where id = '111';
  详细解读可以看:MySQL 中的隐式转换造成的索引失效 这篇文章。
 
  避免使用子查询,可以把子查询优化为 join 操作
 
  通常子查询在 in 子句中,且子查询中为简单 SQL(不包含 union、group by、order by、limit 从句) 时,才可以把子查询转化为关联查询进行优化。
 
  子查询性能差的原因: 子查询的结果集无法使用索引,通常子查询的结果集会被存储到临时表中,不论是内存临时表还是磁盘临时表都不会存在索引,所以查询性能会受到一定的影响。特别是对于返回结果集比较大的子查询,其对查询性能的影响也就越大。由于子查询会产生大量的临时表也没有索引,所以会消耗过多的 CPU 和 IO 资源,产生大量的慢查询。
 
  避免使用 JOIN 关联太多的表
 
  对于 MySQL 来说,是存在关联缓存的,缓存的大小可以由 join_buffer_size 参数进行设置。
 
  在 MySQL 中,对于同一个 SQL 多关联(join)一个表,就会多分配一个关联缓存,如果在一个 SQL 中关联的表越多,所占用的内存也就越大。
 
  如果程序中大量的使用了多表关联的操作,同时 join_buffer_size 设置的也不合理的情况下,就容易造成服务器内存溢出的情况,就会影响到服务器数据库性能的稳定性。
 
  同时对于关联操作来说,会产生临时表操作,影响查询效率,MySQL 最多允许关联 61 个表,建议不超过 5 个。
 
  减少同数据库的交互次数
 
  数据库更适合处理批量操作,合并多个相同的操作到一起,可以提高处理效率。
 
  对应同一列进行 or 判断时,使用 in 代替 or
 
  in 的值不要超过 500 个,in 操作可以更有效的利用索引,or 大多数情况下很少能利用到索引。
 
  禁止使用 order by rand() 进行随机排序
 
  order by rand() 会把表中所有符合条件的数据装载到内存中,然后在内存中对所有数据根据随机生成的值进行排序,并且可能会对每一行都生成一个随机值,如果满足条件的数据集非常大,就会消耗大量的 CPU 和 IO 及内存资源。
 
  推荐在程序中获取一个随机值,然后从数据库中获取数据的方式。
 
  WHERE 从句中禁止对列进行函数转换和计算
 
  对列进行函数转换或计算时会导致无法使用索引
 
  不推荐:
 
  where date(create_time)='20190101'
  推荐:
 
  where create_time >= '20190101' and create_time < '20190102'
  在明显不会有重复值时使用 UNION ALL 而不是 UNION 拆分复杂的大 SQL 为多个小 SQL 程序连接不同的数据库使用不同的账号,禁止跨库查询 数据库操作行为规范 超 100 万行的批量写 (UPDATE,DELETE,INSERT) 操作,要分批多次进行操作
 
  大批量操作可能会造成严重的主从延迟
 
  主从环境中,大批量操作可能会造成严重的主从延迟,大批量的写操作一般都需要执行一定长的时间,而只有当主库上执行完成后,才会在其他从库上执行,所以会造成主库与从库长时间的延迟情况
 
  binlog 日志为 row 格式时会产生大量的日志
 
  大批量写操作会产生大量日志,特别是对于 row 格式二进制数据而言,由于在 row 格式中会记录每一行数据的修改,我们一次修改的数据越多,产生的日志量也就会越多,日志的传输和恢复所需要的时间也就越长,这也是造成主从延迟的一个原因
 
  避免产生大事务操作
 
  大批量修改数据,一定是在一个事务中进行的,这就会造成表中大批量数据进行锁定,从而导致大量的阻塞,阻塞会对 MySQL 的性能产生非常大的影响。
 
  特别是长时间的阻塞会占满所有数据库的可用连接,这会使生产环境中的其他应用无法连接到数据库,因此一定要注意大批量写操作要进行分批
 
  对于大表使用 pt-online-schema-change 修改表结构
 
  对大表数据结构的修改一定要谨慎,会造成严重的锁表操作,尤其是生产环境,是不能容忍的。
 
  pt-online-schema-change 它会首先建立一个与原表结构相同的新表,并且在新表上进行表结构的修改,然后再把原表中的数据复制到新表中,并在原表中增加一些触发器。把原表中新增的数据也复制到新表中,在行所有数据复制完成之后,把新表命名成原表,并把原来的表删除掉。把原来一个 DDL 操作,分解成多个小的批次进行。
 
  禁止为程序使用的账号赋予 super 权限 对于程序连接数据库账号,遵循权限最小原则
 

(编辑:草根网)

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