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SQL語句優化方法詳細介紹
1. 選擇最有效率的表名順序, FROM子句中寫在最后的表(基礎表 driving table)將被最先處理,在FROM子句中包含多個表的情況下,你必須選擇記錄條數最少的表作為基礎表.汗顏!以前以為dimensional table,都是多條記錄呢,怪不得以前寫的查詢速度這么慢。
2.Where子句中的連接順序.:
數據庫采用自下而上的順序解析Where子句,根據這個原理,表之間的連接必須寫在其他Where條件之前, 那些可以過濾掉最大數量記錄的條件必須寫在Where子句的末尾.HAVING最后。這個貌似一直這么寫的,不過那是在SQLSERVER里面的,前面都是用的JOIN
3.整合簡單,無關聯的數據庫訪問:
如果你有幾個簡單的數據庫查詢語句,你可以把它們整合到一個查詢中(即使它們之間沒有關系),這個我沒有體會,貌似都是按照業務邏輯把它們分成了一小塊一小塊的呢
4.盡量縮小子查詢的結果。
5.用EXISTS替代IN、用NOT EXISTS替代NOT IN。貌似我做項目的時候只在少數基于條件的表連接才會用EXISTS,基本不用IN 和NOT IN。
6.避免在索引列上使用計算.
Where子句中,如果索引列是函數的一部分.優化器將不使用索引而使用全表掃描. 7,用>=替代> 這個我也不是特別明白,>是IS NOT?
8,用UNION替換OR (適用于索引列)
通常情況下, 用UNION替換Where子句中的OR將會起到較好的效果. 對索引列使用OR將造成全表掃描. 注意, 以上規則只針對多個索引列有效. 如果有column沒有被索引, 查詢效率可能會因為你沒有選擇OR而降低. 在下面的例子中, LOC_ID 和REGION上都建有索引.這個在項目中我是有遇到過的,我寫了個臨時表的函數,其他的SQL需要和臨時表連接起來,因為業務邏輯比較復雜,連接的時候速度很慢,后來把OR都改成了UNION ALL
9,避免在索引列上使用IS NULL和IS NOT NULL
10,避免改變索引列的類型
11. 需要當心的Where子句:
某些Select 語句中的Where子句不使用索引. 這里有一些例子.
在下面的例子里, (1)‘!=' 將不使用索引. 記住, 索引只能告訴你什么存在于表中, 而不能告訴你什么不存在于表中. (2) ‘||'是字符連接函數. 就象其他函數那樣, 停用了索引.
(3) ‘+'是數學函數. 就象其他數學函數那樣, 停用了索引. (4)相同的索引列不能互相比較,這將會啟用全表掃描.
12. 優化GROUP BY:提高GROUP BY 語句的效率, 可以通過將不需要的記錄在GROUP BY 之前過濾掉.
13. 避免使用耗費資源的操作:
帶有DISTINCT,UNION,MINUS,INTERSECT,ORDER BY的SQL語句會啟動SQL引擎
執 行耗費資源的排序(SORT)功能. DISTINCT需要一次排序操作, 而其他的至少需要執行兩次排序. 通常, 帶有UNION, MINUS , INTERSECT的SQL語句都可以用其他方式重寫. 如果你的數據庫的SORT_AREA_SIZE調配得好, 使用UNION , MINUS, INTERSECT也是可以考慮的, 畢竟它們的可讀性很強
.IN SSMS,If you want to see how much cpu time did one query consumed,you can use the following flow:
SET STATISTICS IO ON
set statistics time on
execute your query
set statistics time off
and after this you have to look messages window not results window
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