Oracle SQL优化之使用索引提示一例
下午做完其他的就打算优化一下这个SQL首先查看这个SQL的执行计划在PL/SQL Developer中的执行计划窗口中执行这个SQL然后得到执行计
在做数据库的安检时候,发现一个ORA-01555错误:
这个SQL语句明显运行了很长时间而没有完成。在观察Statspack报告中这个SQL也在top
SQL中占用了大量的db cache。物理读很大。
下午做完其他的就打算优化一下这个SQL
首先查看这个SQL的执行计划
在PL/SQL Developer中的执行计划窗口中执行这个SQL然后得到执行计划:如下
可以看到在嵌套查询中使用了 提示 /*+ all_rows*/ (这个是我的错,因为在上礼拜五的时候我发现一条同样差不多的语句嵌套语句和另外一条语句是一模一样的,我使用了这个 /*+ all_rows*/提示优化了一下,开发人员觉得第一张图中中的语句也应该加上该提示,结果在今天这条语句出现了问题。)
Person表走的是索引全扫描这个效率有点儿低,但是更糟糕的是mailsend表走的是全表扫描,根据语句中的条件
select * from mailsend ms where ms.personid=p.userid and (sysdate-15)从执行计划可以看出次查询并没有使用索引,在去到 dba_indexs 中查询mailsend表是否有索引
Select * from dba_indexs I where i.table_name=’MAILSEND’
果然没有索引。
于是乎创建一条索引:
Create index idx_perid_mailsend on mailsend(personid);
同时分析了一下该表
Analyzed table mailsend compute statistics;
改SQL中还是用了 in 这个关键字,在查询中最好将in使用exists替代来提高性能
修改后的sql如下:
在看一下执行计划:
这个时候解决了mailsend表的全表扫描情况,但是person表最外层还是走的全表扫描(虽然内层走的是主键索引扫描)这才是很重要的原因,update因为要更新内层的结果集,所以走的是全表扫描,没有使用索引,,显然是很慢的原因。
这个时候查看person的相关索引,只有两个复合索引。
这时候想起了可以使用提示强制走索引执行于是添加了一个索引提示 /*+ INDEX (tablename indexname) */(语法)
修改结果如下:
update /*+ INDEX ( per INDEX3_PERSON) */ person per
set per.sort = nvl(per.sort, 0) + 1
where exists
(select userid
from (select
p.userid, p.email
from Person p
where (sysdate - p.lastupdate) >=
(p.lastupdate + 3 - p.lastupdate)
and p.status = 3
and p.sort != 3
and not exists (select *
from mailsend ms
where ms.personid = p.userid
and (sysdate - 15) and ms.mailid = 1102)) us where us.userid=per.userid)
再来看看执行计划:
IO耗费降低到66。
本文完。

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Die volle Tabellenscannung kann in MySQL schneller sein als die Verwendung von Indizes. Zu den spezifischen Fällen gehören: 1) das Datenvolumen ist gering; 2) Wenn die Abfrage eine große Datenmenge zurückgibt; 3) wenn die Indexspalte nicht sehr selektiv ist; 4) Wenn die komplexe Abfrage. Durch Analyse von Abfrageplänen, Optimierung von Indizes, Vermeidung von Überindex und regelmäßiger Wartung von Tabellen können Sie in praktischen Anwendungen die besten Auswahlmöglichkeiten treffen.

Die Volltext-Suchfunktionen von InnoDB sind sehr leistungsfähig, was die Effizienz der Datenbankabfrage und die Fähigkeit, große Mengen von Textdaten zu verarbeiten, erheblich verbessern kann. 1) InnoDB implementiert die Volltext-Suche durch invertierte Indexierung und unterstützt grundlegende und erweiterte Suchabfragen. 2) Verwenden Sie die Übereinstimmung und gegen Schlüsselwörter, um den Booleschen Modus und die Phrasesuche zu unterstützen. 3) Die Optimierungsmethoden umfassen die Verwendung der Word -Segmentierungstechnologie, die regelmäßige Wiederaufbauung von Indizes und die Anpassung der Cache -Größe, um die Leistung und Genauigkeit zu verbessern.

Ja, MySQL kann unter Windows 7 installiert werden, und obwohl Microsoft Windows 7 nicht mehr unterstützt hat, ist MySQL dennoch kompatibel damit. Während des Installationsprozesses sollten jedoch folgende Punkte festgestellt werden: Laden Sie das MySQL -Installationsprogramm für Windows herunter. Wählen Sie die entsprechende Version von MySQL (Community oder Enterprise) aus. Wählen Sie während des Installationsprozesses das entsprechende Installationsverzeichnis und das Zeichen fest. Stellen Sie das Stammbenutzerkennwort ein und behalten Sie es ordnungsgemäß. Stellen Sie zum Testen eine Verbindung zur Datenbank her. Beachten Sie die Kompatibilitäts- und Sicherheitsprobleme unter Windows 7, und es wird empfohlen, auf ein unterstütztes Betriebssystem zu aktualisieren.

MySQL ist ein Open Source Relational Database Management System. 1) Datenbank und Tabellen erstellen: Verwenden Sie die Befehle erstellte und creatEtable. 2) Grundlegende Vorgänge: Einfügen, aktualisieren, löschen und auswählen. 3) Fortgeschrittene Operationen: Join-, Unterabfrage- und Transaktionsverarbeitung. 4) Debugging -Fähigkeiten: Syntax, Datentyp und Berechtigungen überprüfen. 5) Optimierungsvorschläge: Verwenden Sie Indizes, vermeiden Sie ausgewählt* und verwenden Sie Transaktionen.

Der Unterschied zwischen Clustered Index und nicht klusterer Index ist: 1. Clustered Index speichert Datenzeilen in der Indexstruktur, die für die Abfrage nach Primärschlüssel und Reichweite geeignet ist. 2. Der nicht klusterierte Index speichert Indexschlüsselwerte und -zeiger auf Datenzeilen und ist für nicht-primäre Schlüsselspaltenabfragen geeignet.

MySQL und Mariadb können koexistieren, müssen jedoch mit Vorsicht konfiguriert werden. Der Schlüssel besteht darin, jeder Datenbank verschiedene Portnummern und Datenverzeichnisse zuzuordnen und Parameter wie Speicherzuweisung und Cache -Größe anzupassen. Verbindungspooling, Anwendungskonfiguration und Versionsunterschiede müssen ebenfalls berücksichtigt und sorgfältig getestet und geplant werden, um Fallstricke zu vermeiden. Das gleichzeitige Ausführen von zwei Datenbanken kann in Situationen, in denen die Ressourcen begrenzt sind, zu Leistungsproblemen führen.

In der MySQL -Datenbank wird die Beziehung zwischen dem Benutzer und der Datenbank durch Berechtigungen und Tabellen definiert. Der Benutzer verfügt über einen Benutzernamen und ein Passwort, um auf die Datenbank zuzugreifen. Die Berechtigungen werden über den Zuschussbefehl erteilt, während die Tabelle durch den Befehl create table erstellt wird. Um eine Beziehung zwischen einem Benutzer und einer Datenbank herzustellen, müssen Sie eine Datenbank erstellen, einen Benutzer erstellen und dann Berechtigungen erfüllen.

MySQL unterstützt vier Indextypen: B-Tree, Hash, Volltext und räumlich. 1.B-Tree-Index ist für die gleichwertige Suche, eine Bereichsabfrage und die Sortierung geeignet. 2. Hash -Index ist für gleichwertige Suche geeignet, unterstützt jedoch keine Abfrage und Sortierung von Bereichs. 3. Die Volltextindex wird für die Volltext-Suche verwendet und ist für die Verarbeitung großer Mengen an Textdaten geeignet. 4. Der räumliche Index wird für die Abfrage für Geospatial -Daten verwendet und ist für GIS -Anwendungen geeignet.
