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这几个SQL语法的坑,你踩过吗

本文已经收录到Github仓库,该仓库包含计算机基础、Java基础、多线程、JVM、数据库、Redis、Spring、Mybatis、SpringMVC、SpringBoot、分布式、微服务、设计模式、架构、校招社招分享等核心知识点,欢迎star~

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大家好,我是大彬~

今天给大家分享几个SQL常见的“坏毛病”及优化技巧。

SQL语句的执行顺序:

[外链图片转存失败,源站可能有防盗链机制,建议将图片保存下来直接上传(img-fy3iB43Z-1679581232719)(http://img.topjavaer.cn/img/sql优化1.png)]

1、LIMIT 语句

分页查询是最常用的场景之一,但也通常也是最容易出问题的地方。比如对于下面简单的语句,一般 DBA 想到的办法是在 type, name, create_time 字段上加组合索引。这样条件排序都能有效的利用到索引,性能迅速提升。

SELECT *
FROM   operation
WHERE  type = 'SQLStats'AND name = 'SlowLog'
ORDER  BY create_time
LIMIT  1000, 10;

好吧,可能90%以上的 DBA 解决该问题就到此为止。但当 LIMIT 子句变成 “LIMIT 1000000,10” 时,程序员仍然会抱怨:我只取10条记录为什么还是慢?

要知道数据库也并不知道第1000000条记录从什么地方开始,即使有索引也需要从头计算一次。出现这种性能问题,多数情形下是程序员偷懒了。

在前端数据浏览翻页,或者大数据分批导出等场景下,是可以将上一页的最大值当成参数作为查询条件的。SQL 重新设计如下:

SELECT   *
FROM     operation
WHERE    type = 'SQLStats'
AND      name = 'SlowLog'
AND      create_time > '2017-03-16 14:00:00'
ORDER BY create_time limit 10;

在新设计下查询时间基本固定,不会随着数据量的增长而发生变化。

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2、隐式转换

SQL语句中查询变量和字段定义类型不匹配是另一个常见的错误。比如下面的语句:

mysql> explain extended SELECT *> FROM   my_balance b> WHERE  b.bpn = 14000000123>       AND b.isverified IS NULL ;
mysql> show warnings;
| Warning | 1739 | Cannot use ref access on index 'bpn' due to type or collation conversion on field 'bpn'

其中字段 bpn 的定义为 varchar(20),MySQL 的策略是将字符串转换为数字之后再比较。函数作用于表字段,索引失效。

上述情况可能是应用程序框架自动填入的参数,而不是程序员的原意。现在应用框架很多很繁杂,使用方便的同时也小心它可能给自己挖坑。

3、关联更新、删除

虽然 MySQL5.6 引入了物化特性,但需要特别注意它目前仅仅针对查询语句的优化。对于更新或删除需要手工重写成 JOIN。

比如下面 UPDATE 语句,MySQL 实际执行的是循环/嵌套子查询(DEPENDENT SUBQUERY),其执行时间可想而知。

UPDATE operation o
SET    status = 'applying'
WHERE  o.id IN (SELECT idFROM   (SELECT o.id,o.statusFROM   operation oWHERE  o.group = 123AND o.status NOT IN ( 'done' )ORDER  BY o.parent,o.idLIMIT  1) t);

执行计划:

+----+--------------------+-------+-------+---------------+---------+---------+-------+------+-----------------------------------------------------+
| id | select_type        | table | type  | possible_keys | key     | key_len | ref   | rows | Extra                                               |
+----+--------------------+-------+-------+---------------+---------+---------+-------+------+-----------------------------------------------------+
| 1  | PRIMARY            | o     | index |               | PRIMARY | 8       |       | 24   | Using where; Using temporary                        |
| 2  | DEPENDENT SUBQUERY |       |       |               |         |         |       |      | Impossible WHERE noticed after reading const tables |
| 3  | DERIVED            | o     | ref   | idx_2,idx_5   | idx_5   | 8       | const | 1    | Using where; Using filesort                         |
+----+--------------------+-------+-------+---------------+---------+---------+-------+------+-----------------------------------------------------+

重写为 JOIN 之后,子查询的选择模式从 DEPENDENT SUBQUERY 变成 DERIVED,执行速度大大加快,从7秒降低到2毫秒。

UPDATE operation oJOIN  (SELECT o.id,o.statusFROM   operation oWHERE  o.group = 123AND o.status NOT IN ( 'done' )ORDER  BY o.parent,o.idLIMIT  1) tON o.id = t.id
SET    status = 'applying'

执行计划简化为:

+----+-------------+-------+------+---------------+-------+---------+-------+------+-----------------------------------------------------+
| id | select_type | table | type | possible_keys | key   | key_len | ref   | rows | Extra                                               |
+----+-------------+-------+------+---------------+-------+---------+-------+------+-----------------------------------------------------+
| 1  | PRIMARY     |       |      |               |       |         |       |      | Impossible WHERE noticed after reading const tables |
| 2  | DERIVED     | o     | ref  | idx_2,idx_5   | idx_5 | 8       | const | 1    | Using where; Using filesort                         |
+----+-------------+-------+------+---------------+-------+---------+-------+------+-----------------------------------------------------+

4、混合排序

MySQL 不能利用索引进行混合排序。但在某些场景,还是有机会使用特殊方法提升性能的。

SELECT *
FROM   my_order oINNER JOIN my_appraise a ON a.orderid = o.id
ORDER  BY a.is_reply ASC,a.appraise_time DESC
LIMIT  0, 20

执行计划显示为全表扫描:

+----+-------------+-------+--------+-------------+---------+---------+---------------+---------+-+
| id | select_type | table | type   | possible_keys     | key     | key_len | ref      | rows    | Extra
+----+-------------+-------+--------+-------------+---------+---------+---------------+---------+-+
|  1 | SIMPLE      | a     | ALL    | idx_orderid | NULL    | NULL    | NULL    | 1967647 | Using filesort |
|  1 | SIMPLE      | o     | eq_ref | PRIMARY     | PRIMARY | 122     | a.orderid |       1 | NULL           |
+----+-------------+-------+--------+---------+---------+---------+-----------------+---------+-+

由于 is_reply 只有0和1两种状态,我们按照下面的方法重写后,执行时间从1.58秒降低到2毫秒。

SELECT *
FROM   ((SELECT *FROM   my_order oINNER JOIN my_appraise aON a.orderid = o.idAND is_reply = 0ORDER  BY appraise_time DESCLIMIT  0, 20)UNION ALL(SELECT *FROM   my_order oINNER JOIN my_appraise aON a.orderid = o.idAND is_reply = 1ORDER  BY appraise_time DESCLIMIT  0, 20)) t
ORDER  BY  is_reply ASC,appraisetime DESC
LIMIT  20;

5、EXISTS语句

MySQL 对待 EXISTS 子句时,仍然采用嵌套子查询的执行方式。如下面的 SQL 语句:

SELECT *
FROM   my_neighbor nLEFT JOIN my_neighbor_apply sraON n.id = sra.neighbor_idAND sra.user_id = 'xxx'
WHERE  n.topic_status < 4AND EXISTS(SELECT 1FROM   message_info mWHERE  n.id = m.neighbor_idAND m.inuser = 'xxx')AND n.topic_type <> 5

执行计划为:

+----+--------------------+-------+------+-----+------------------------------------------+---------+-------+---------+ -----+
| id | select_type        | table | type | possible_keys     | key   | key_len | ref   | rows    | Extra   |
+----+--------------------+-------+------+ -----+------------------------------------------+---------+-------+---------+ -----+
|  1 | PRIMARY            | n     | ALL  |  | NULL     | NULL    | NULL  | 1086041 | Using where                   |
|  1 | PRIMARY            | sra   | ref  |  | idx_user_id | 123     | const |       1 | Using where          |
|  2 | DEPENDENT SUBQUERY | m     | ref  |  | idx_message_info   | 122     | const |       1 | Using index condition; Using where |
+----+--------------------+-------+------+ -----+------------------------------------------+---------+-------+---------+ -----+

去掉 exists 更改为 join,能够避免嵌套子查询,将执行时间从1.93秒降低为1毫秒。

SELECT *
FROM   my_neighbor nINNER JOIN message_info mON n.id = m.neighbor_idAND m.inuser = 'xxx'LEFT JOIN my_neighbor_apply sraON n.id = sra.neighbor_idAND sra.user_id = 'xxx'
WHERE  n.topic_status < 4AND n.topic_type <> 5

新的执行计划:

+----+-------------+-------+--------+ -----+------------------------------------------+---------+ -----+------+ -----+
| id | select_type | table | type   | possible_keys     | key       | key_len | ref   | rows | Extra                 |
+----+-------------+-------+--------+ -----+------------------------------------------+---------+ -----+------+ -----+
|  1 | SIMPLE      | m     | ref    | | idx_message_info   | 122     | const    |    1 | Using index condition |
|  1 | SIMPLE      | n     | eq_ref | | PRIMARY   | 122     | ighbor_id |    1 | Using where      |
|  1 | SIMPLE      | sra   | ref    | | idx_user_id | 123     | const     |    1 | Using where           |
+----+-------------+-------+--------+ -----+------------------------------------------+---------+ -----+------+ -----+

6、条件下推

外部查询条件不能够下推到复杂的视图或子查询的情况有:

1、聚合子查询;

2、含有 LIMIT 的子查询;

3、UNION 或 UNION ALL 子查询;

4、输出字段中的子查询;

如下面的语句,从执行计划可以看出其条件作用于聚合子查询之后:

SELECT *
FROM   (SELECT target,Count(*)FROM   operationGROUP  BY target) t
WHERE  target = 'rm-xxxx'
+----+-------------+------------+-------+---------------+-------------+---------+-------+------+-------------+
| id | select_type | table      | type  | possible_keys | key         | key_len | ref   | rows | Extra       |
+----+-------------+------------+-------+---------------+-------------+---------+-------+------+-------------+
|  1 | PRIMARY     | <derived2> | ref   | <auto_key0>   | <auto_key0> | 514     | const |    2 | Using where |
|  2 | DERIVED     | operation  | index | idx_4         | idx_4       | 519     | NULL  |   20 | Using index |
+----+-------------+------------+-------+---------------+-------------+---------+-------+------+-------------+

确定从语义上查询条件可以直接下推后,重写如下:

SELECT target,Count(*)
FROM   operation
WHERE  target = 'rm-xxxx'
GROUP  BY target

执行计划变为:

+----+-------------+-----------+------+---------------+-------+---------+-------+------+--------------------+
| id | select_type | table | type | possible_keys | key | key_len | ref | rows | Extra |
+----+-------------+-----------+------+---------------+-------+---------+-------+------+--------------------+
| 1 | SIMPLE | operation | ref | idx_4 | idx_4 | 514 | const | 1 | Using where; Using index |
+----+-------------+-----------+------+---------------+-------+---------+-------+------+--------------------+

关于 MySQL 外部条件不能下推的详细解释说明请参考以前文章:MySQL · 性能优化 · 条件下推到物化表 http://mysql.taobao.org/monthly/2016/07/08

7、提前缩小范围

先上初始 SQL 语句:

SELECT *
FROM   my_order oLEFT JOIN my_userinfo uON o.uid = u.uidLEFT JOIN my_productinfo pON o.pid = p.pid
WHERE  ( o.display = 0 )AND ( o.ostaus = 1 )
ORDER  BY o.selltime DESC
LIMIT  0, 15

该SQL语句原意是:先做一系列的左连接,然后排序取前15条记录。从执行计划也可以看出,最后一步估算排序记录数为90万,时间消耗为12秒。

+----+-------------+-------+--------+---------------+---------+---------+-----------------+--------+----------------------------------------------------+
| id | select_type | table | type   | possible_keys | key     | key_len | ref             | rows   | Extra                                              |
+----+-------------+-------+--------+---------------+---------+---------+-----------------+--------+----------------------------------------------------+
|  1 | SIMPLE      | o     | ALL    | NULL          | NULL    | NULL    | NULL            | 909119 | Using where; Using temporary; Using filesort       |
|  1 | SIMPLE      | u     | eq_ref | PRIMARY       | PRIMARY | 4       | o.uid |      1 | NULL                                               |
|  1 | SIMPLE      | p     | ALL    | PRIMARY       | NULL    | NULL    | NULL            |      6 | Using where; Using join buffer (Block Nested Loop) |
+----+-------------+-------+--------+---------------+---------+---------+-----------------+--------+----------------------------------------------------+

由于最后 WHERE 条件以及排序均针对最左主表,因此可以先对 my_order 排序提前缩小数据量再做左连接。SQL 重写后如下,执行时间缩小为1毫秒左右。

SELECT *
FROM (
SELECT *
FROM   my_order o
WHERE  ( o.display = 0 )AND ( o.ostaus = 1 )
ORDER  BY o.selltime DESC
LIMIT  0, 15
) oLEFT JOIN my_userinfo uON o.uid = u.uidLEFT JOIN my_productinfo pON o.pid = p.pid
ORDER BY  o.selltime DESC
limit 0, 15

再检查执行计划:子查询物化后(select_type=DERIVED)参与 JOIN。虽然估算行扫描仍然为90万,但是利用了索引以及 LIMIT 子句后,实际执行时间变得很小。

+----+-------------+------------+--------+---------------+---------+---------+-------+--------+----------------------------------------------------+
| id | select_type | table      | type   | possible_keys | key     | key_len | ref   | rows   | Extra                                              |
+----+-------------+------------+--------+---------------+---------+---------+-------+--------+----------------------------------------------------+
|  1 | PRIMARY     | <derived2> | ALL    | NULL          | NULL    | NULL    | NULL  |     15 | Using temporary; Using filesort                    |
|  1 | PRIMARY     | u          | eq_ref | PRIMARY       | PRIMARY | 4       | o.uid |      1 | NULL                                               |
|  1 | PRIMARY     | p          | ALL    | PRIMARY       | NULL    | NULL    | NULL  |      6 | Using where; Using join buffer (Block Nested Loop) |
|  2 | DERIVED     | o          | index  | NULL          | idx_1   | 5       | NULL  | 909112 | Using where                                        |
+----+-------------+------------+--------+---------------+---------+---------+-------+--------+----------------------------------------------------+

8、中间结果集下推

再来看下面这个已经初步优化过的例子(左连接中的主表优先作用查询条件):

SELECT    a.*,c.allocated
FROM      (SELECT   resourceidFROM     my_distribute dWHERE    isdelete = 0AND      cusmanagercode = '1234567'ORDER BY salecode limit 20) a
LEFT JOIN(SELECT   resourcesid, sum(ifnull(allocation, 0) * 12345) allocatedFROM     my_resourcesGROUP BY resourcesid) c
ON        a.resourceid = c.resourcesid

那么该语句还存在其它问题吗?不难看出子查询 c 是全表聚合查询,在表数量特别大的情况下会导致整个语句的性能下降。

其实对于子查询 c,左连接最后结果集只关心能和主表 resourceid 能匹配的数据。因此我们可以重写语句如下,执行时间从原来的2秒下降到2毫秒。

SELECT    a.*,c.allocated
FROM      (SELECT   resourceidFROM     my_distribute dWHERE    isdelete = 0AND      cusmanagercode = '1234567'ORDER BY salecode limit 20) a
LEFT JOIN(SELECT   resourcesid, sum(ifnull(allocation, 0) * 12345) allocatedFROM     my_resources r,(SELECT   resourceidFROM     my_distribute dWHERE    isdelete = 0AND      cusmanagercode = '1234567'ORDER BY salecode limit 20) aWHERE    r.resourcesid = a.resourcesidGROUP BY resourcesid) c
ON        a.resourceid = c.resourcesid

但是子查询 a 在我们的SQL语句中出现了多次。这种写法不仅存在额外的开销,还使得整个语句显的繁杂。使用 WITH 语句再次重写:

WITH a AS
(SELECT   resourceidFROM     my_distribute dWHERE    isdelete = 0AND      cusmanagercode = '1234567'ORDER BY salecode limit 20)
SELECT    a.*,c.allocated
FROM      a
LEFT JOIN(SELECT   resourcesid, sum(ifnull(allocation, 0) * 12345) allocatedFROM     my_resources r,aWHERE    r.resourcesid = a.resourcesidGROUP BY resourcesid) c
ON        a.resourceid = c.resourcesid

总结

数据库编译器产生执行计划,决定着SQL的实际执行方式。但是编译器只是尽力服务,所有数据库的编译器都不是尽善尽美的。

上述提到的多数场景,在其它数据库中也存在性能问题。了解数据库编译器的特性,才能避规其短处,写出高性能的SQL语句。

程序员在设计数据模型以及编写SQL语句时,要把算法的思想或意识带进来。

编写复杂SQL语句要养成使用 WITH 语句的习惯。简洁且思路清晰的SQL语句也能减小数据库的负担 。

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一 ES介绍Elasticsearch 是一个分布式可扩展的实时搜索和分析引擎,一个建立在全文搜索引擎 Apache Lucene(TM) 基础上的搜索引擎.当然 Elasticsearch 并不仅仅是 Lucene 那么简单&#xff0c;它不仅包括了全文搜索功能&#xff0c;还可以进行以下工作:分布式实时文件存储&#…...

linux 产生随机数 并遍历

1、产生随机数 varRANDOMvarRANDOM varRANDOMvar[ $var % 150 ] 2、产生不重复的随机数 $ entries($(shuf -i 0-149 -n 15)) $ echo “${entries[]}” 3、对随机数排序 $ entries($(shuf -i 0-149 -n 15 | sort -n)) $ echo “entries[]"12224549546678798393118119124140…...

【3.24】Mybatis常见面试题

Mybatis常见面试题 #{}和&#xffe5;{}的区别是什么&#xff1f; 【#】&#xff1a;底层执行SQL使用PreparedStatement对象&#xff0c;预编译SQL&#xff0c;相对安全。入参使用占位符的方式。 【$】&#xff1a;底层执行SQL使用Statement对象&#xff0c;入参使用SQL拼接的…...

IDEA 热部署,修改代码不用重启项目

热部署指在修改项目代码的时候不重启服务器让修改生效。安装JRebel and XRebelFile->Settings&#xff0c;然后Plugins-> Marketplace&#xff0c;输入JRebel&#xff0c;安装如下插件——JRebel and XRebel &#xff0c;重启idea激活JRebel and XRebel第一行输入网址&am…...

将 XLS 转换为 EXE:xlCompiler Crack

只需单击几下即可将Excel文件转换为应用程序 xl编译器无需编程即可将您的Excel电子表格转换为软件应用程序 将 XLS 转换为 EXE 将Excel文件转换为具有保护选项的应用程序。Excel 到 EXE 转换器为您提供了分发 Excel 模型的竞争优势和灵活性。将 Excel 的功能丰富的环境保存在应…...

【百面成神】spring基础12问,你能坚持到第几问

前 言 &#x1f349; 作者简介&#xff1a;半旧518&#xff0c;长跑型选手&#xff0c;立志坚持写10年博客&#xff0c;专注于java后端 ☕专栏简介&#xff1a;java面试宝典&#xff0c;特点&#xff1a;全、精、深、简&#xff0c;力求每个核心知识点1分钟回答好。 &#x1f3…...

javaSE类和对象(下)

目录君1.封装2.访问限定符3.包的定义及使用4.static成员变量5.static成员方法6.代码块及其分类实例代码块静态代码块静态代码块与实例代码块的执行顺序static成员变量(类变量)初始化1.封装 面向对象程序三大特性&#xff1a;封装、继承、多态。而类和对象阶段&#xff0c;主要…...

【数据结构】第四站:单链表力扣题(二)

目录 一、链表的回文结构 二、相交链表 三、环形链表 四、环形链表Ⅱ 五、复制带随机指针的链表 一、链表的回文结构 题目描述&#xff1a;链表的回文结构_牛客题霸_牛客网 对于这道题&#xff0c;如果没有前面的一些题的基础&#xff0c;是非常难做的&#xff0c;我们的思…...

KafKa知识汇总

前言 汇总相关知识 Kafka快速实战与基本原理详解...

【RV1126】调试GT911,1024x600 7寸 MIPI 电容触摸屏

文章目录一、驱动注册失败二、触摸屏可以触摸&#xff0c;但是x轴数据反了三、可以触摸了&#xff0c;但是Y轴数据跳变&#xff0c;几乎只有一半的屏幕是可以正常滑动的三、汇顶触摸屏配置文件解析四、使用新的配置文件4.1 新配置解决问题4.2 测试触摸的方法在kernel增加frame …...

做最最优秀的视频网站/交换友情链接的要求有

下面的简介网上到处都是&#xff0c;还是收一下&#xff0c;算是一个备忘&#xff1a; ICCV的全称是International Comference on Computer Vision&#xff0c;正如很多和他一样的名字的会议一行&#xff0c;这样最朴实的名字的会议&#xff0c;通常也是这方面最nb的会议。ICCV…...

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总结一下,最近项目开发遇到的。由于缓存框架设计时&#xff0c;缓存请求文件时只以发起请求的url 为key,导致在客户端发起url 相同&#xff0c;传参类型不同的请求时&#xff0c;交替请求会出现&#xff0c;带上一次请求返回的etag &#xff0c;进行下次请求&#xff0c;服务器…...

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1. 曼哈顿距离 VS 欧氏距离 出租车几何或曼哈顿距离&#xff08;Manhattan Distance&#xff09;是由十九世纪的赫尔曼闵可夫斯基所创词汇 &#xff0c;是种使用在几何度量空间的几何学用语&#xff0c;用以标明两个点上在标准坐标系上的绝对轴距总和。图中红线代表曼哈顿距离…...

手机网站建设软件下载/今日头条十大热点

1、官网下载Ultimate版IDEA&#xff08;用于Web和企业开发&#xff09; 注意&#xff1a;本文所下载的IDEA版本为ideaIU-2019.1.2 2、安装完毕后先点击试用版 3、修改hosts文件 - hosts文件位置在C:/Windows/System32/drivers/etc/hosts- 在hosts文件末尾加上 0.0.0.0 acco…...

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Java集合类1—简介及其层次关系 在Java中有一个集合框架&#xff0c;用来表示一个操作集合。在Java 2平台中实现了一个新的集合框架&#xff0c;但是在先前的集合框架依然可以使用。这里的结合框架就是我们所说的集合类。一个集合是一种对象它表示了一组对象。集合框架主要是由…...

如何做网站跳转页面/疫情最新消息今天

最简单、快速的方法&#xff1a; 将需要进行排序的字段编码设置为GBK&#xff0c;然后在查询时直接使用asc/desc就可以啦 转载于:https://www.cnblogs.com/yulongcode/p/11338813.html...