sql语句优化(一) sql语句优化

sql语句优化

在说到sql语句优化的时候,必须考虑咱们为啥要优化它,优化它给咱们能带来啥好处,是不是.那咱们现在就先说说为啥要优化它啦

  1.SQL语句是对数据库进行操作的惟一途径,对数据库系统的性能起着决定性的作用。

  2.SQL语句消耗了70%至90%的数据库资源。

  3.SQL语句独立于程序设计逻辑,对SQL语句进行优化不会影响程序逻辑。

  4.SQL语句有不同的写法,在性能上的差异非常大。

  5.SQL语句易学,但难精通。

就因为前两条咱们也要考虑一下优化一下sql语句.优化sql语句的做好方式就是从自身做起,从咱们写第一句代码的时候就要注意,现在我就一一道来。(自我约束sql语句)

最好不要用自增属性字段作为主键与子表关联。不便于系统的迁移和数据恢复。对外统计系统映射关系丢失。

表的设计具体注意的问题:
 

    1、数据行的长度不要超过8020字节,如果超过这个长度的话在物理页中这条数据会占用两行从而造成存储碎片,降低查询效率。

    2、能够用数字类型的字段尽量选择数字类型而不用字符串类型的(电话号码),这会降低查询和连接的性能,并会增加存储开销。这是因为引擎在处理查询和连接回逐个比较字符串中每一个字符,而对于数字型而言只需要比较一次就够了。

    3、对于不可变字符类型char和可变字符类型varchar 都是8000字节,char查询快,但是耗存储空间,varchar查询相对慢一些但是节省存储空间。在设计字段的时候可以灵活选择,例如用户名、密码等 长度变化不大的字段可以选择CHAR,对于评论等长度变化大的字段可以选择VARCHAR。

    4、字段的长度在最大限度的满足可能的需要的前提下,应该尽可能的设得短一些,这样可以提高查询的效率,而且在建立索引的时候也可以减少资源的消耗。

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查询的优化 
 

保证在实现功能的基础上,尽量减少对数据库的访问次数;通过搜索参数,尽量减少对表的访问行数,最小化结果集,从而减轻网络负担;能够分开的操 作尽量分开处理,提高每次的响应速度;在数据窗口使用SQL时,尽量把使用的索引放在选择的首列;算法的结构尽量简单;在查询时,不要过多地使用通配符如 SELECT * FROM T1语句,要用到几列就选择几列如:SELECT COL1,COL2 FROM T1;在可能的情况下尽量限制尽量结果集行数如:SELECT TOP 300 COL1,COL2,COL3 FROM T1,因为某些情况下用户是不需要那么多的数据的。  
 

具体要注意的:
 

1.应尽量避免在 where 子句中对字段进行 null 值判断,否则将导致引擎放弃使用索引而进行全表扫描,如:

select id from t where num is null

可以在num上设置默认值0,确保表中num列没有null值,然后这样查询:

select id from t where num=0
 

2.应尽量避免在 where 子句中使用!=或<>操作符,否则将引擎放弃使用索引而进行全表扫描。优化器将无法通过索引来确定将要命中的行数,因此需要搜索该表的所有行。
 

3.应尽量避免在 where 子句中使用 or 来连接条件,否则将导致引擎放弃使用索引而进行全表扫描,如:

select id from t where num=10 or num=20

可以这样查询:

select id from t where num=10

union all

select id from t where num=20
 

4.in 和 not in 也要慎用,因为IN会使系统无法使用索引,而只能直接搜索表中的数据。如:

select id from t where num in(1,2,3)

对于连续的数值,能用 between 就不要用 in 了:

select id from t where num between 1 and 3
 

5.尽量避免在索引过的字符数据中,使用非打头字母搜索。这也使得引擎无法利用索引。 

见如下例子: 

SELECT * FROM T1 WHERE NAME LIKE ‘%L%’ 

SELECT * FROM T1 WHERE SUBSTING(NAME,2,1)=’L’ 

SELECT * FROM T1 WHERE NAME LIKE ‘L%’ 

即使NAME字段建有索引,前两个查询依然无法利用索引完成加快操作,引擎不得不对全表所有数据逐条操作来完成任务。而第三个查询能够使用索引来加快操作。
 

6.必要时强制查询优化器使用某个索引,如在 where 子句中使用参数,也会导致全表扫描。因为SQL只有在运行时才会解析局部变量,但优化程序不能将访问计划的选择推迟到运行时;它必须在编译时进行选择。然 而,如果在编译时建立访问计划,变量的值还是未知的,因而无法作为索引选择的输入项。
如下面语句将进行全表扫描:

select id from t where num=@num

可以改为强制查询使用索引:

select id from t with(index(索引名)) where num=@num
 

7.应尽量避免在 where 子句中对字段进行表达式操作,这将导致引擎放弃使用索引而进行全表扫描。如:  www.2cto.com  

SELECT * FROM T1 WHERE F1/2=100 

应改为: 

SELECT * FROM T1 WHERE F1=100*2

 

SELECT * FROM RECORD WHERE SUBSTRING(CARD_NO,1,4)=’5378’ 

应改为: 

SELECT * FROM RECORD WHERE CARD_NO LIKE ‘5378%’

 

SELECT member_number, first_name, last_name FROM members 

WHERE DATEDIFF(yy,datofbirth,GETDATE()) > 21 

应改为: 

SELECT member_number, first_name, last_name FROM members 

WHERE dateofbirth < DATEADD(yy,-21,GETDATE()) 

即:任何对列的操作都将导致表扫描,它包括数据库函数、计算表达式等等,查询时要尽可能将操作移至等号右边。
 

8.应尽量避免在where子句中对字段进行函数操作,这将导致引擎放弃使用索引而进行全表扫描。如:

select id from t where substring(name,1,3)='abc'--name以abc开头的id

select id from t where datediff(day,createdate,'2005-11-30')=0--‘2005-11-30’生成的id

应改为:

select id from t where name like 'abc%'

select id from t where createdate>='2005-11-30' and createdate<'2005-12-1'
 

9.不要在 where 子句中的“=”左边进行函数、算术运算或其他表达式运算,否则系统将可能无法正确使用索引。
 

10.在使用索引字段作为条件时,如果该索引是复合索引,那么必须使用到该索引中的第一个字段作为条件时才能保证系统使用该索引,否则该索引将不会被使用,并且应尽可能的让字段顺序与索引顺序相一致。
 

11.很多时候用 exists是一个好的选择:

select num from a where num in(select num from b)

用下面的语句替换:

select num from a where exists(select 1 from b where num=a.num)

SELECT SUM(T1.C1)FROM T1 WHERE(   www.2cto.com  

(SELECT COUNT(*)FROM T2 WHERE T2.C2=T1.C2>0) 

SELECT SUM(T1.C1) FROM T1WHERE EXISTS( 

SELECT * FROM T2 WHERE T2.C2=T1.C2) 

两者产生相同的结果,但是后者的效率显然要高于前者。因为后者不会产生大量锁定的表扫描或是索引扫描。

如果你想校验表里是否存在某条纪录,不要用count(*)那样效率很低,而且浪费服务器资源。可以用EXISTS代替。如: 

IF (SELECT COUNT(*) FROM table_name WHERE column_name = 'xxx') 

可以写成: 

IF EXISTS (SELECT * FROM table_name WHERE column_name = 'xxx')
 

经常需要写一个T_SQL语句比较一个父结果集和子结果集,从而找到是否存在在父结果集中有而在子结果集中没有的记录,如: 

SELECT a.hdr_key FROM hdr_tbl a---- tbl a 表示tbl用别名a代替 

WHERE NOT EXISTS (SELECT * FROM dtl_tbl b WHERE a.hdr_key = b.hdr_key) 

SELECT a.hdr_key FROM hdr_tbl a 

LEFT JOIN dtl_tbl b ON a.hdr_key = b.hdr_key WHERE b.hdr_key IS NULL 

SELECT hdr_key FROM hdr_tbl 

WHERE hdr_key NOT IN (SELECT hdr_key FROM dtl_tbl)
 

三种写法都可以得到同样正确的结果,但是效率依次降低。
 

20. 避免使用不兼容的数据类型。例如float和int、char和varchar、binary和varbinary是不兼容的。数据类型的不兼容可能使优化器无法执行一些本来可以进行的优化操作。例如: 

SELECT name FROM employee WHERE salary > 60000 

在这条语句中,如salary字段是money型的,则优化器很难对其进行优化,因为60000是个整型数。我们应当在编程时将整型转化成为钱币型,而不要等到运行时转化。
 

21.充分利用连接条件,在某种情况下,两个表之间可能不只一个的连接条件,这时在 WHERE 子句中将连接条件完整的写上,有可能大大提高查询速度。 

例: 

SELECT SUM(A.AMOUNT) FROM ACCOUNT A,CARD B WHERE A.CARD_NO = B.CARD_NO 

SELECT SUM(A.AMOUNT) FROM ACCOUNT A,CARD B WHERE A.CARD_NO = B.CARD_NO AND A.ACCOUNT_NO=B.ACCOUNT_NO 

第二句将比第一句执行快得多。
 

22、使用视图加速查询 

把表的一个子集进行排序并创建视图,有时能加速查询。它有助于避免多重排序操作,而且在其他方面还能简化优化器的工作。例如:

SELECT cust.name,rcvbles.balance,……other columns 

FROM cust,rcvbles   www.2cto.com  

WHERE cust.customer_id = rcvlbes.customer_id 

AND rcvblls.balance>0 

AND cust.postcode>“98000” 

ORDER BY cust.name

如果这个查询要被执行多次而不止一次,可以把所有未付款的客户找出来放在一个视图中,并按客户的名字进行排序: 

CREATE VIEW DBO.V_CUST_RCVLBES 

AS 

SELECT cust.name,rcvbles.balance,……other columns 

FROM cust,rcvbles 

WHERE cust.customer_id = rcvlbes.customer_id 

AND rcvblls.balance>0 

ORDER BY cust.name 

然后以下面的方式在视图中查询: 

SELECT * FROM V_CUST_RCVLBES 

WHERE postcode>“98000” 

视图中的行要比主表中的行少,而且物理顺序就是所要求的顺序,减少了磁盘I/O,所以查询工作量可以得到大幅减少。
 

23、能用DISTINCT的就不用GROUP BY 

SELECT OrderID FROM Details WHERE UnitPrice > 10 GROUP BY OrderID 

可改为: 

SELECT DISTINCT OrderID FROM Details WHERE UnitPrice > 10
 

24.能用UNION ALL就不要用UNION   www.2cto.com  

UNION ALL不执行SELECT DISTINCT函数,这样就会减少很多不必要的资源 

25.尽量不要用SELECT INTO语句。 

SELECT INOT 语句会导致表锁定,阻止其他用户访问该表。

网上收集,以供参考。

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转载自www.cnblogs.com/eric-shao/p/10837196.html