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为何要对慢SQL进行治理
为何要对慢SQL进行治理
发表于2024/04/26
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为何要对慢SQL进行治理 

每一个SQL都需要消耗一定的I/O资源,SQL执行的快慢直接决定了资源被占用时间的长短。假设业务要求每秒需要完成100条SQL的执行,而其中10条SQL执行时间过长,从而导致每秒只能完成90条SQL,所有新的SQL将进入排队等待,直接影响业务,然后用户就各种投诉来了。 

  治理的优先级 

master数据库->slave数据库 采用读写分离架构,读在从库slave上执行,写在主库master上执行。但由于从库的数据都是在主库复制过去的,主库如果等待较多的情况,会加大从库的复制延时 

执行SQL次数多的优先治理 

某张表被高并发集中访问的优先治理 

MySQL执行原理 

为了更好的优化慢SQL,我们来简单了解下MySQL的执行原理 

 

 

 

绿色部分为SQL实际执行部分,主要分为两步: 

  解析:词法解析->语法解析->逻辑计划->查询优化->物理执行计划,过程中会检查缓存是否可用,如果没有可用缓存则进入下一步mysql_execute_command执行 

执行:检查用户、表权限->表加上共享读锁->取数据到query_cache->取消共享读锁 

如何发现慢查询SQL 

-- 修改慢查询时间,只能当前会话有效; 

set long_query_time=1; ­ 

-- 启用慢查询 ,加上global,不然会报错的; 

set global slow_query_log='ON';­­  

-- 是否开启慢查询; 

show variables like "%slow%";­­  

-- 查询慢查询SQL状况; 

show status like "%slow%"; ­­  

-- 慢查询时间(默认情况下MySQL认位10秒以上才是慢查询) 

show variables like "long_query_time"; ­­  

  除了sql的方式,我们也可以在配置文件(my.ini)中修改,加入配置时必须要在[mysqld]后面加入 

  -- 开启日志; 

slow_query_log = on 

-- 记录日志的log文件(注意:window上必须写绝对路径) 

slow_query_log_file = D:/mysql5.5.16/data/showslow.log 

-- 最长查询的秒数; 

long_query_time = 2 

-- 表示记录没有使用索引的查询 

log­queries­not­using­indexes ­­  

  特别注意:开启慢查询会带来CPU损耗与日志记录的IO开销,所以建议间断性的打开慢查询日志来观察MySQL运行状态 

慢查询分析示例 

假设我们有一条SQL 

  SELECT * FROM emp where ename like '%mQspyv%';  

  执行时间为1.163s,而我们设置的慢查询时间为1s,这时我们可以打开慢查询日志进行日志分析: 

 

Time: 150530 15:30:58 ­­ -- 该查询发生在2015­5­30 15:30:58

User@Host: root[root] @ localhost [127.0.0.1] ­­ --是谁,在什么主机上发生的查询

Query_time: 1.134065 Lock_time: 0.000000 Rows_sent: 8 Rows_examined: 4000000 Query_time: --查询总共用了多少时间,Lock_time: 在查询时锁定表的时间,Rows_sent: 返回多少rows数据,Rows_examined: 表扫描了400W行数据才得到的结果;

  如果我们的慢SQL很多,人工分析肯定分析不过来,这时候我们就需要借助一些分析工具,MySQL自带了一个慢查询分析工具mysqldumpslow,以下是常见使用示例 

  mysqldumpslow ­s c ­t 10 /var/run/mysqld/mysqld­slow.log # 取出使用最多的10条慢查询 

mysqldumpslow ­s t ­t 3 /var/run/mysqld/mysqld­slow.log # 取出查询时间最慢的3条慢查询 

mysqldumpslow ­s t ­t 10 ­g “left join” /database/mysql/slow­log #得到按照时间排序的前10条里面含有左连接的查询语句 

mysqldumpslow ­s r ­t 10 ­g 'left join' /var/run/mysqld/mysqldslow.log # 按照扫描行数最多的 

  SQL语句常见优化 

只要简单了解过MySQL内部优化机制,就很容易写出高性能的SQL 

不使用子查询 

  SELECT * FROM t1 WHERE id (SELECT id FROM t2 WHERE name='hechunyang'); 

  在MySQL5.5版本中,内部执行计划器是先查外表再匹配内表,如果外表数据量很大,查询速度会非常慢 

  再MySQL5.6中,有对内查询做了优化,优化后SQL如下 

  SELECT t1.* FROM t1 JOIN t2 ON t1.id = t2.id; 

  但也仅针对select语句有效,update、delete子查询无效,所以生成环境不建议使用子查询 

  避免函数索引 

  SELECT * FROM t WHERE YEAR(d) >= 2016; 

  即使d字段有索引,也会全盘扫描,应该优化为: 

  SELECT * FROM t WHERE d >= '2016-01-01'; 

  使用IN替换OR 

  SELECT * FROM t WHERE LOC_ID = 10 OR LOC_ID = 20 OR LOC_ID = 30; 

  非聚簇索引走了3次,使用IN之后只走一次: 

  SELECT * FROM t WHERE LOC_IN IN (10,20,30); 

  LIKE双百分号无法使用到索引 

  SELECT * FROM t WHERE name LIKE '%de%'; 

  应优化为右模糊 

  SELECT * FROM t WHERE name LIKE 'de%'; 

  增加LIMIT M,N 限制读取的条数 

  避免数据类型不一致 

  SELECT * FROM t WHERE id = '19'; 

  应优化为 

  SELECT * FROM t WHERE id = 19; 

  分组统计时可以禁止排序 

  SELECT goods_id,count(*) FROM t GROUP BY goods_id; 

  默认情况下MySQL会对所有GROUP BY co1,col2 …的字段进行排序,我们可以对其使用 

  ORDER BY NULL 

点击并拖拽以移动 

禁止排序,避免排序消耗资源 

  SELECT goods_id,count(*) FROM t GROUP BY goods_id ORDER BY NULL; 

  去除不必要的ORDER BY语句 

  总结 

总的来说,我们知道曼查询的SQL后,优化方案可以做如下尝试: 

  SQL语句优化,尽量精简,去除非必要语句 

索引优化,让所有SQL都能够走索引 

如果是表的瓶颈问题,则分表,单表数据量维持在2000W(理论上)以内 

如果是单库瓶颈问题,则分库,读写分离 

如果是物理机器性能问题,则分多个数据库节点 

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