企业在数字化转型中如何利用常用前端框架提高开发效率并确保安全合规?
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2022-09-06
实战:上亿数据如何秒查(亿级数据秒级查询)
最近在忙着优化集团公司的一个报表。优化完成后,报表查询速度有从半小时以上(甚至查不出)到秒查的质变。从修改SQL查询语句逻辑到决定创建存储
过程实现,花了我3天多的时间,在此总结一下,希望对朋友们有帮助。
数据背景
首先项目是西门子中国在我司实施部署的MES项目,由于项目是在产线上运作(3 years+),数据累积很大。在项目的数据库中,大概上亿条数据的表有5个以上,千万级数据的表10个以上,百万级数据的表,很多...
(历史问题,当初实施无人监管,无人监控数据库这块的性能问题。ps:我刚入职不久...)
不多说,直接贴西门子中国的开发人员在我司开发的SSRS报表中的SQL语句:
这个查询语句,实际上通过我的检测和调查,在B/S系统前端已无法查出结果,半小时,一小时 ... 。因为我直接在SQL查询分析器查,半小时都没有结果。
(原因是里面对一张上亿级数据表和3张千万级数据表做全表扫描查询)
不由感慨,西门子中国的素质(或者说责任感)就这样?
下面说说我的分析和走的弯路(思维误区),希望对你也有警醒。
探索和误区
首先相关表的索引,没有建全的,把索引给建上。
索引这步完成后,发现情况还是一样,查询速度几乎没有改善。后来想起相关千万级数据以上的表,都还没有建立表分区。于是考虑建立表分区以及数据复制的方案。
这里有必要说明下:我司报表用的是一个专门的数据库服务器,数据从产线订阅而来。就是常说的“读写分离”。
如果直接在原表上建立表分区,你会发现执行表分区的事物会直接死锁。原因是:表分区操作本身会锁表,产线还在推数据过来,这样很容易“阻塞”,“死锁”。
我想好的方案是:建立一个新表(空表),在新表上建好表分区,然后复制数据过来。
正打算这么干。等等!我好像进入了一个严重的误区!
分析: 原SQL语句和业务需求,是对产线的数据做产品以及序列号的追溯,关键是查询条件里没有有规律的"条件"(如日期、编号),
贸然做了表分区,在这里几乎没有意义!反而会降低查询性能!
好险!还是一步一步来,先做SQL语句分析。
一. 对原SQL语句的分析
1. 查询语句的where条件,有大量@var in ... or (@var ='') 的片段
2. where条件有like '%'+@var+'%'
3. where条件有 case ... end 函数
4. 多次连接同一表查询,另外使用本身已嵌套的视图表,是不是必须,是否可替代?
5. SQL语句有*号,视图中也有*号出现
二. 优化设计
首先是用存储过程改写,好处是设计灵活。
核心思想是:用一个或多个查询条件(查询条件要求至少输入一个)得到临时表,每个查询条件如果查到集合,就更新这张临时表,最后汇总的时候,
只需判断这个临时表是否有值。以此类推,可以建立多个临时表,将查询条件汇总。
这样做目前来看至少两点好处:1.省去了对变量进行 =@var or (@var='')的判断;
2.抛弃sql拼接,提高代码可读性。
再有就是在书写存储过程,这个过程中要注意:
1. 尽量想办法使用临时表扫描替代全表扫描;
2. 抛弃in和not in语句,使用exists和not exists替代;
3. 和客户确认,模糊查询是否有必要,如没有必要,去掉like语句;
4. 注意建立适当的,符合场景的索引;
5. 踩死 "*" 号;
6. 避免在where条件中对字段进行函数操作;
7. 对实时性要求不高的报表,允许脏读(with(nolock))。
三. 存储过程
如果想参考优化设计片段的详细内容,请参阅SQL代码:
虽然牺牲了代码的可读性,但创造了性能价值。本人水平有限,还请各位不吝赐教!
最后,将SSRS报表替换成此存储过程后,SQL查询分析器是秒查的。B/S前端用时1~2秒!
四. 总结
平常的你是否偶尔会因急于完成任务而书写一堆性能极低的SQL语句呢?写出可靠性能的SQL语句不难,难的是习惯。
本文的优化思想很简单,关键点是避免全表扫描 & 注重SQL语句写法 & 索引,另外,如果你查询的表有可能会在查询时段更新,而实际业务需求允许脏读,可加with(nolock)预防查询被更新事物阻塞。
希望本文对你有帮助。
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