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SQL Server 百萬級資料提高查詢速度的方法

2020-09-10 06:56:53 資料庫

1.應盡量避免在 where 子句中使用!=或<>運算子,否則將引擎放棄使用索引而進行全表掃描,


2.對查詢進行優化,應盡量避免全表掃描,首先應考慮在 where 及 order by 涉及的列上建立索引,


3.應盡量避免在 where 子句中對欄位進行 null 值判斷,否則將導致引擎放棄使用索引而進行全表掃描,如:
select id from t where num is null
可以在num上設定默認值0,確保表中num列沒有null值,然后這樣查詢:
select id from t where num=0


4.應盡量避免在 where 子句中使用 or 來連接條件,否則將導致引擎放棄使用索引而進行全表掃描,如:
select id from t where num=10 or num=20
可以這樣查詢:
select id from t where num=10
union all
select id from t where num=20


5.下面的查詢也將導致全表掃描:(不能前置百分號)
select id from t where name like ‘%abc%’
若要提高效率,可以考慮全文檢索,


6.in 和 not in 也要慎用,否則會導致全表掃描,如:
select id from t where num in(1,2,3)
對于連續的數值,能用 between 就不要用 in 了:
select id from t where num between 1 and 3


8.應盡量避免在 where 子句中對欄位進行運算式操作,這將導致引擎放棄使用索引而進行全表掃描,如:
select id from t where num/2=100
應改為:
select id from t where num=100*2


9.應盡量避免在where子句中對欄位進行函式操作,這將導致引擎放棄使用索引而進行全表掃描,如:
select id from t where substring(name,1,3)=’abc’–name以abc開頭的id
select id from t where datediff(day,createdate,’2005-11-30′)=0–’2005-11-30′生成的id
應改為:
select id from t where name like ‘abc%’
select id from t where createdate>=’2005-11-30′ and createdate<’2005-12-1′


10.不要在 where 子句中的“=”左邊進行函式、算術運算或其他運算式運算,否則系統將可能無法正確使用索引,


11.在使用索引欄位作為條件時,如果該索引是復合索引,那么必須使用到該索引中的第一個欄位作為條件時才能保證系統使用該索引,否則該索引將不會被使 用,并且應盡可能的讓欄位順序與索引順序相一致,

 

12.不要寫一些沒有意義的查詢,如需要生成一個空表結構:select col1,col2 into #t from t where 1=0

這類代碼不會回傳任何結果集,但是會消耗系統資源的,應改成這樣:create table #t(…)


13.很多時候用 exists 代替 in 是一個好的選擇:
select num from a where num in(select num from b)
用下面的陳述句替換:
select num from a where exists(select 1 from b where num=a.num)


14.并不是所有索引對查詢都有效,SQL是根據表中資料來進行查詢優化的,當索引列有大量資料重復時,SQL查詢可能不會去利用索引,如一表中有欄位 sex,male、female幾乎各一半,那么即使在sex上建了索引也對查詢效率起不了作用,


15.索引并不是越多越好,索引固然可以提高相應的 select 的效率,但同時也降低了 insert 及 update 的效率,因為 insert 或 update 時有可能會重建索引,所以怎樣建索引需要慎重考慮,視具體情況而定,一個表的索引數最好不要超過6個,若太多則應考慮一些不常使用到的列上建的索引是否有 必要,


16.應盡可能的避免更新 clustered 索引資料列,因為 clustered 索引資料列的順序就是表記錄的物理存盤順序,一旦該列值改變將導致整個表記錄的順序的調整,會耗費相當大的資源,若應用系統需要頻繁更新 clustered 索引資料列,那么需要考慮是否應將該索引建為 clustered 索引,


17.盡量使用數字型欄位,若只含數值資訊的欄位盡量不要設計為字符型,這會降低查詢和連接的性能,并會增加存盤開銷,這是因為引擎在處理查詢和連接時會 逐個比較字串中每一個字符,而對于數字型而言只需要比較一次就夠了,


18.盡可能的使用 varchar/nvarchar 代替 char/nchar ,因為首先變長欄位存盤空間小,可以節省存盤空間,其次對于查詢來說,在一個相對較小的欄位內搜索效率顯然要高些,


19.任何地方都不要使用 select * from t ,用具體的欄位串列代替“*”,不要回傳用不到的任何欄位,


20.盡量使用表變數來代替臨時表,如果表變數包含大量資料,請注意索引非常有限(只有主鍵索引),


21.避免頻繁創建和洗掉臨時表,以減少系統表資源的消耗,


22.臨時表并不是不可使用,適當地使用它們可以使某些例程更有效,例如,當需要重復參考大型表或常用表中的某個資料集時,但是,對于一次性事件,最好使 用匯出表,


23.在新建臨時表時,如果一次性插入資料量很大,那么可以使用 select into 代替 create table,避免造成大量 log ,以提高速度;如果資料量不大,為了緩和系統表的資源,應先create table,然后insert,


24.如果使用到了臨時表,在存盤程序的最后務必將所有的臨時表顯式洗掉,先 truncate table ,然后 drop table ,這樣可以避免系統表的較長時間鎖定,


25.盡量避免使用游標,因為游標的效率較差,如果游標操作的資料超過1萬行,那么就應該考慮改寫,


26.使用基于游標的方法或臨時表方法之前,應先尋找基于集的解決方案來解決問題,基于集的方法通常更有效,


27.與臨時表一樣,游標并不是不可使用,對小型資料集使用 FAST_FORWARD 游標通常要優于其他逐行處理方法,尤其是在必須參考幾個表才能獲得所需的資料時,在結果集中包括“合計”的例程通常要比使用游標執行的速度快,如果開發時 間允許,基于游標的方法和基于集的方法都可以嘗試一下,看哪一種方法的效果更好,


28.在所有的存盤程序和觸發器的開始處設定 SET NOCOUNT ON ,在結束時設定 SET NOCOUNT OFF ,無需在執行存盤程序和觸發器的每個陳述句后向客戶端發送 DONE_IN_PROC 訊息,


29.盡量避免向客戶端回傳大資料量,若資料量過大,應該考慮相應需求是否合理,


30.盡量避免大事務操作,提高系統并發能力,
  查詢速度慢的原因:
       1)、沒有索引或者沒有用到索引(這是查詢慢最常見的問題,是程式設計的缺陷)
       2)、I/O吞吐量小,形成了瓶頸效應,
       3)、沒有創建計算列導致查詢不優化,
       4)、記憶體不足
       5)、網路速度慢
       6)、查詢出的資料量過大(可以采用多次查詢,其他的方法降低資料量)
       7)、鎖或者死鎖(這也是查詢慢最常見的問題,是程式設計的缺陷)
       8)、sp_lock,sp_who,活動的用戶查看,原因是讀寫競爭資源,
       9)、回傳了不必要的行和列
       10)、查詢陳述句不好,沒有優化


可以通過如下方法來優化查詢:
1、把資料、日志、索引放到不同的I/O設備上,增加讀取速度,以前可以將Tempdb應放在RAID0上,SQL2000不在支持,資料量(尺寸)越大,提高I/O越重要.
2、縱向、橫向分割表,減少表的尺寸(sp_spaceuse)
3、升級硬體
4、根據查詢條件,建立索引,優化索引、優化訪問方式,限制結果集的資料量,注意填充因子要適當(最好是使用默認值0),索引應該盡量小,使用位元組數小的列建索引好(參照索引的創建),不要對有限的幾個值的欄位建單一索引如性別欄位
5、提高網速;
6、擴大服務器的記憶體,Windows 2000和SQL server 2000能支持4-8G的記憶體,配置虛擬記憶體:虛擬記憶體大小應基于計算機上并發運行的服務進行配置,運行 Microsoft SQL Server? 2000 時,可考慮將虛擬記憶體大小設定為計算機中安裝的物理記憶體的 1.5 倍,如果另外安裝了全文檢索功能,并打算運行 Microsoft 搜索服務以便執行全文索引和查詢,可考慮:將虛擬記憶體大小配置為至少是計算機中安裝的物理記憶體的 3 倍,將 SQL Server max server memory 服務器配置選項配置為物理記憶體的 1.5 倍(虛擬記憶體大小設定的一半),
7、增加服務器CPU個數;但是必須明白并行處理串行處理更需要資源例如記憶體,使用并行還是串行程是MsSQL自動評估選擇的,單個任務分解成多個任務,就可以在處理器上運行,例如耽擱查詢的排序、連接、掃描和GROUP BY字句同時執行,SQL SERVER根據系統的負載情況決定最優的并行等級,復雜的需要消耗大量的CPU的查詢最適合并行處理,但是更新操作UPDATE,INSERT, DELETE還不能并行處理,
8、如果是使用like進行查詢的話,簡單的使用index是不行的,但是全文索引,耗空間, like 'a%' 使用索引 like '%a' 不使用索參考 like '%a%' 查詢時,查詢耗時和欄位值總長度成正比,所以不能用CHAR型別,而是VARCHAR,對于欄位的值很長的建全文索引,
9、DB Server 和APPLication Server 分離;OLTP和OLAP分離
10、分布式磁區視圖可用于實作資料庫服務器聯合體,聯合體是一組分開管理的服務器,但它們相互協作分擔系統的處理負荷,這種通過磁區資料形成資料庫服務器聯合體的機制能夠擴大一組服務器,以支持大型的多層 Web 站點的處理需要,有關更多資訊,參見設

計聯合資料庫服務器,(參照SQL幫助檔案'磁區視圖')
a、在實作磁區視圖之前,必須先水平磁區表
b、在創建成員表后,在每個成員服務器上定義一個分布式磁區視圖,并且每個視圖具有相同的名稱,這樣,參考分布式磁區視圖名的查詢可以在任何一個成員服務器上運行,系統操作如同每個成員服務器上都有一個原始表的復本一樣,但其實每個服務器上只有一個成員表和一個分布式磁區視圖,資料的位置對應用程式是透明的,

11、重建索引 DBCC REINDEX ,DBCC INDEXDEFRAG,收縮資料和日志 DBCC SHRINKDB,DBCC SHRINKFILE. 設定自動收縮日志.對于大的資料庫不要設定資料庫自動增長,它會降低服務器的性能, 在T-sql的寫法上有很大的講究,下面列出常見的要點:首先,DBMS處理查詢計劃的程序是這樣的:
1、 查詢陳述句的詞法、語法檢查
2、 將陳述句提交給DBMS的查詢優化器
3、 優化器做代數優化和存取路徑的優化
4、 由預編譯模塊生成查詢規劃
5、 然后在合適的時間提交給系統處理執行
6、 最后將執行結果回傳給用戶其次,看一下SQL SERVER的資料存放的結構:一個頁面的大小為8K(8060)位元組,8個頁面為一個盤區,按照B樹存放,
12、Commit和rollback的區別 Rollback:回滾所有的事物, Commit:提交當前的事物. 沒有必要在動態SQL里寫事物,如果要寫請寫在外面如: begin tran exec(@s) commit trans 或者將動態SQL 寫成函式或者存盤程序,
13、在查詢Select陳述句中用Where字句限制回傳的行數,避免表掃描,如果回傳不必要的資料,浪費了服務器的I/O資源,加重了網路的負擔降低性能,如果表很大,在表掃描的期間將表鎖住,禁止其他的聯接訪問表,后果嚴重,
14、SQL的注釋申明對執行沒有任何影響
15、盡可能不使用游標,它占用大量的資源,如果需要row-by-row地執行,盡量采用非游標技術,如:在客戶端回圈,用臨時表,Table變數,用子查詢,用Case陳述句等等,游標可以按照它所支持的提取選項進行分類: 只進 必須按照從第一行到最后一行的順序提取行,FETCH NEXT 是唯一允許的提取操作,也是默認方式,可滾動性 可以在游標中任何地方隨機提取任意行,游標的技術在SQL2000下變得功能很強大,他的目的是支持回圈,
有四個并發選項
READ_ONLY:不允許通過游標定位更新(Update),且在組成結果集的行中沒有鎖,
OPTIMISTIC WITH valueS:樂觀并發控制是事務控制理論的一個標準部分,樂觀并發控制用于這樣的情形,即在打開游標及更新行的間隔中,只有很小的機會讓第二個用戶更新某一行,當某個游標以此選項打開時,沒有鎖控制其中的行,這將有助于最大化其處理能力,如果用戶試圖修改某一行,則此行的當前值會與最后一次提取此行時獲取的值進行比較,如果任何值發生改變,則服務器就會知道其他人已更新了此行,并會回傳一個錯誤,如果值是一樣的,服務器就執行修改, 選擇這個并發選項?OPTIMISTIC WITH ROW VERSIONING:此樂觀并發控制選項基于行版本控制,使用行版本控制,其中的表必須具有某種版本識別符號,服務器可用它來確定該行在讀入游標后是否有所更改,
在 SQL Server 中,這個性能由 timestamp 資料型別提供,它是一個二進制數字,表示資料庫中更改的相對順序,每個資料庫都有一個全域當前時間戳值:@@DBTS,每次以任何方式更改帶有 timestamp 列的行時,SQL Server 先在時間戳列中存盤當前的 @@DBTS 值,然后增加 @@DBTS 的值,如果某 個表具有 timestamp 列,則時間戳會被記到行級,服務器就可以比較某行的當前時間戳值和上次提取時所存盤的時間戳值,從而確定該行是否已更新,服務器不必比較所有列的值,只需比較 timestamp 列即可,如果應用程式對沒有 timestamp 列的表要求基于行版本控制的樂觀并發,則游標默認為基于數值的樂觀并發控制,
SCROLL LOCKS 這個選項實作悲觀并發控制,在悲觀并發控制中,在把資料庫的行讀入游標結果集時,應用程式將試圖鎖定資料庫行,在使用服務器游標時,將行讀入游標時會在其上放置一個更新鎖,如果在事務內打開游標,則該事務更新鎖將一直保持到事務被提交或回滾;當提取下一行時,將除去游標鎖,如果在事務外打開游標,則提取下一行時,鎖就被丟棄,因此,每當用戶需要完全的悲觀并發控制時,游標都應在事務內打開,更新鎖將阻止任何其它任務獲取更新鎖或排它鎖,從而阻止其它任務更新該行,
然而,更新鎖并不阻止共享鎖,所以它不會阻止其它任務讀取行,除非第二個任務也在要求帶更新鎖的讀取,滾動鎖根據在游標定義的 SELECT 陳述句中指定的鎖提示,這些游標并發選項可以生成滾動鎖,滾動鎖在提取時在每行上獲取,并保持到下次提取或者游標關閉,以先發生者為準,下次提取時,服務器為新提取中的行獲取滾動鎖,并釋放上次提取中行的滾動鎖,滾動鎖獨立于事務鎖,并可以保持到一個提交或回滾操作之后,如果提交時關閉游標的選項為關,則 COMMIT 陳述句并不關閉任何打開的游標,而且滾動鎖被保留到提交之后,以維護對所提取資料的隔離,所獲取滾動鎖的型別取決于游標并發選項和游標 SELECT 陳述句中的鎖提示,
鎖提示 只讀 樂觀數值 樂觀行版本控制 鎖定無提示 未鎖定 未鎖定 未鎖定 更新 NOLOCK 未鎖定 未鎖定 未鎖定 未鎖定 HOLDLOCK 共享 共享 共享 更新 UPDLOCK 錯誤 更新 更新 更新 TABLOCKX 錯誤 未鎖定 未鎖定 更新其它 未鎖定 未鎖定 未鎖定 更新 *指定 NOLOCK 提示將使指定了該提示的表在游標內是只讀的,
16、用Profiler來跟蹤查詢,得到查詢所需的時間,找出SQL的問題所在;用索引優化器優化索引
17、注意UNion和UNion all 的區別,UNION all好
18、注意使用DISTINCT,在沒有必要時不要用,它同UNION一樣會使查詢變慢,重復的記錄在查詢里是沒有問題的
19、查詢時不要回傳不需要的行、列
20、用sp_configure 'query governor cost limit'或者SET QUERY_GOVERNOR_COST_LIMIT來限制查詢消耗的資源,當評估查詢消耗的資源超出限制時,服務器自動取消查詢,在查詢之前就扼殺掉, SET LOCKTIME設定鎖的時間
21、用select top 100 / 10 Percent 來限制用戶回傳的行數或者SET ROWCOUNT來限制操作的行
22、在SQL2000以前,一般不要用如下的字句 “IS NULL", " <> ", "!=", "!> ", "! <", "NOT", "NOT EXISTS", "NOT IN", "NOT LIKE", and "LIKE '%500'",因為他們不走索引全是表掃描,
也不要在WHere字句中的列名加函式,如Convert,substring等,如果必須用函式的時候,創建計算列再創建索引來替代.還可以變通寫法:WHERE SUBSTRING(firstname,1,1) = 'm'改為WHERE firstname like 'm%'(索引掃描),一定要將函式和列名分開,并且索引不能建得太多和太大,
NOT IN會多次掃描表,使用EXISTS、NOT EXISTS ,IN , LEFT OUTER JOIN 來替代,特別是左連接,而Exists比IN更快,最慢的是NOT操作.如果列的值含有空,以前它的索引不起作用,現在2000的優化器能夠處理了,相同的是IS NULL,“NOT", "NOT EXISTS", "NOT IN"能優化她,而” <> ”等還是不能優化,用不到索引,
23、使用Query Analyzer,查看SQL陳述句的查詢計劃和評估分析是否是優化的SQL,一般的20%的代碼占據了80%的資源,我們優化的重點是這些慢的地方,
24、如果使用了IN或者OR等時發現查詢沒有走索引,使用顯示申明指定索引: SELECT * FROM PersonMember (INDEX = IX_Title) WHERE processid IN (‘男’,‘女’)
25、將需要查詢的結果預先計算好放在表中,查詢的時候再SELECT,這在SQL7.0以前是最重要的手段,例如醫院的住院費計算,
26、MIN() 和 MAX()能使用到合適的索引
27、資料庫有一個原則是代碼離資料越近越好,所以優先選擇Default,依次為Rules,Triggers, Constraint(約束如外健主健CheckUNIQUE……,資料型別的最大長度等等都是約束),Procedure.這樣不僅維護作業小,撰寫程式質量高,并且執行的速度快,
28、如果要插入大的二進制值到Image列,使用存盤程序,千萬不要用內嵌INsert來插入(不知JAVA是否),因為這樣應用程式首先將二進制值轉換成字串(尺寸是它的兩倍),服務器受到字符后又將他轉換成二進制值.存盤程序就沒有這些動作: 方法:Create procedure p_insert as insert into table(Fimage) values (@image), 在前臺呼叫這個存盤程序傳入二進制引數,這樣處理速度明顯改善,
29、Between在某些時候比IN速度更快,Between能夠更快地根據索引找到范圍,用查詢優化器可見到差別, select * from chineseresume where title in ('男','女') Select * from chineseresume where between '男' and '女' 是一樣的,由于in會在比較多次,所以有時會慢些,
30、在必要是對全域或者區域臨時表創建索引,有時能夠提高速度,但不是一定會這樣,因為索引也耗費大量的資源,他的創建同是實際表一樣,
31、不要建沒有作用的事物例如產生報表時,浪費資源,只有在必要使用事物時使用它,
32、用OR的字句可以分解成多個查詢,并且通過UNION 連接多個查詢,他們的速度只同是否使用索引有關,如果查詢需要用到聯合索引,用UNION all執行的效率更高.多個OR的字句沒有用到索引,改寫成UNION的形式再試圖與索引匹配,一個關鍵的問題是否用到索引,
33、盡量少用視圖,它的效率低,對視圖操作比直接對表操作慢,可以用stored procedure來代替她,特別的是不要用視圖嵌套,嵌套視圖增加了尋找原始資料的難度,我們看視圖的本質:它是存放在服務器上的被優化好了的已經產生了查詢規劃的SQL,對單個表檢索資料時,不要使用指向多個表的視圖,直接從表檢索或者僅僅包含這個表的視圖上讀,否則增加了不必要的開銷,查詢受到干擾.為了加快視圖的查詢,MsSQL增加了視圖索引的功能,
34、沒有必要時不要用DISTINCT和ORDER BY,這些動作可以改在客戶端執行,它們增加了額外的開銷,這同UNION 和UNION ALL一樣的道理, SELECT top 20 ad.companyname,comid,position,ad.referenceid,worklocation, convert(varchar(10),ad.postDate,120) as postDate1,workyear,degreedescription FROM jobcn_query.dbo.COMPANYAD_query ad where referenceID in('JCNAD00329667','JCNAD132168','JCNAD00337748','JCNAD00338345','JCNAD00333138','JCNAD00303570', 'JCNAD00303569','JCNAD00303568','JCNAD00306698','JCNAD00231935','JCNAD00231933','JCNAD00254567', 'JCNAD00254585','JCNAD00254608','JCNAD00254607','JCNAD00258524','JCNAD00332133','JCNAD00268618', 'JCNAD00279196','JCNAD00268613') order by postdate desc
35、在IN后面值的串列中,將出現最頻繁的值放在最前面,出現得最少的放在最后面,減少判斷的次數
36、當用SELECT INTO時,它會鎖住系統表(sysobjects,sysindexes等等),阻塞其他的連接的存取,創建臨時表時用顯示申明陳述句,而不是 select INTO. drop table t_lxh begin tran select * into t_lxh from chineseresume where name = 'XYZ' --commit 在另一個連接中SELECT * from sysobjects可以看到 SELECT INTO 會鎖住系統表,Create table 也會鎖系統表(不管是臨時表還是系統表),所以千萬不要在事物內使用它!!!這樣的話如果是經常要用的臨時表請使用實表,或者臨時表變數,
37、一般在GROUP BY 個HAVING字句之前就能剔除多余的行,所以盡量不要用它們來做剔除行的作業,他們的執行順序應該如下最優:select 的Where字句選擇所有合適的行,Group By用來分組個統計行,Having字句用來剔除多余的分組,這樣Group By 個Having的開銷小,查詢快.對于大的資料行進行分組和Having十分消耗資源,如果Group BY的目的不包括計算,只是分組,那么用Distinct更快
38、一次更新多條記錄比分多次更新每次一條快,就是說批處理好
39、少用臨時表,盡量用結果集和Table類性的變數來代替它,Table 型別的變數比臨時表好
40、在SQL2000下,計算欄位是可以索引的,需要滿足的條件如下:
a、計算欄位的表達是確定的
b、不能用在TEXT,Ntext,Image資料型別
c、必須配制如下選項 ANSI_NULLS = ON, ANSI_PADDINGS = ON, …….
41、盡量將資料的處理作業放在服務器上,減少網路的開銷,如使用存盤程序,存盤程序是編譯好、優化過、并且被組織到一個執行規劃里、且存盤在資料庫中的 SQL陳述句,是控制流語言的集合,速度當然快,反復執行的動態SQL,可以使用臨時存盤程序,該程序(臨時表)被放在Tempdb中,以前由于SQL SERVER對復雜的數學計算不支持,所以不得不將這個作業放在其他的層上而增加網路的開銷,SQL2000支持UDFs,現在支持復雜的數學計算,函式的回傳值不要太大,這樣的開銷很大,用戶自定義函式象游標一樣執行的消耗大量的資源,如果回傳大的結果采用存盤程序
42、不要在一句話里再三的使用相同的函式,浪費資源,將結果放在變數里再呼叫更快
43、SELECT COUNT(*)的效率教低,盡量變通他的寫法,而EXISTS快.同時請注意區別: select count(Field of null) from Table 和 select count(Field of NOT null) from Table 的回傳值是不同的,
44、當服務器的記憶體夠多時,配制執行緒數量 = 最大連接數+5,這樣能發揮最大的效率;否則使用 配制執行緒數量 <最大連接數啟用SQL SERVER的執行緒池來解決,如果還是數量 = 最大連接數+5,嚴重的損害服務器的性能,
45、按照一定的次序來訪問你的表,如果你先鎖住表A,再鎖住表B,那么在所有的存盤程序中都要按照這個順序來鎖定它們,如果你(不經意的)某個存盤程序中先鎖定表B,再鎖定表A,這可能就會導致一個死鎖,如果鎖定順序沒有被預先詳細的設計好,死鎖很難被發現
46、通過SQL Server Performance Monitor監視相應硬體的負載 Memory: Page Faults / sec計數器如果該值偶爾走高,表明當時有執行緒競爭記憶體,如果持續很高,則記憶體可能是瓶頸, Process:
1、% DPC Time 指在范例間隔期間處理器用在緩延程式呼叫(DPC)接收和提供服務的百分比,(DPC 正在運行的為比標準間隔優先權低的間隔), 由于 DPC 是以特權模式執行的,DPC 時間的百分比為特權時間 百分比的一部分,這些時間單獨計算并且不屬于間隔計算總數的一部 分,這個總數顯示了作為實體時間百分比的平均忙時,
2、%Processor Time計數器 如果該引數值持續超過95%,表明瓶頸是CPU,可以考慮增加一個處理器或換一個更快的處理器,
3、% Privileged Time 指非閑置處理器時間用于特權模式的百分比,(特權模式是為作業系統組件和操縱硬體驅動程式而設計的一種處理模式,它允許直接訪問硬體和所有記憶體,另一種模式為用戶模式,它是一種為應用程式、環境分系統和整數分系統設計的一種有限處理模式,作業系統將應用程式執行緒轉換成特權模式以訪問作業系統服務), 特權時間的 % 包括為間斷和 DPC 提供服務的時間,特權時間比率高可能是由于失敗設備產生的大數量的間隔而引起的,這個計數器將平均忙時作為樣本時間的一部分顯示,
4、% User Time表示耗費CPU的資料庫操作,如排序,執行aggregate functions等,如果該值很高,可考慮增加索引,盡量使用簡單的表聯接,水平分割大表格等方法來降低該值, Physical Disk: Curretn Disk Queue Length計數器該值應不超過磁盤數的1.5~2倍,要提高性能,可增加磁盤, SQLServer:Cache Hit Ratio計數器該值越高越好,如果持續低于80%,應考慮增加記憶體, 注意該引數值是從SQL Server啟動后,就一直累加記數,所以運行經過一段時間后,該值將不能反映系統當前值,
47、分析select emp_name form employee where salary > 3000 在此陳述句中若salary是Float型別的,則優化器對其進行優化為Convert(float,3000),因為3000是個整數,我們應在編程時使用3000.0而不要等運行時讓DBMS進行轉化,同樣字符和整型資料的轉換,

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  • 可編程網卡芯片在滴滴云網路的應用實踐

    **?桔妹導讀:**隨著云規模不斷擴大以及業務層面對延遲、帶寬的要求越來越高,采用DPDK 加速網路報文處理的方式在橫向縱向擴展都出現了局限性。可編程芯片成為業界熱點。本文主要講述了可編程網卡芯片在滴滴云網路中的應用實踐,遇到的問題、帶來的收益以及開源社區貢獻。 #1. 資料中心面臨的問題 隨著滴滴 ......

    uj5u.com 2020-09-10 06:10:21 more
  • 滴滴資料通道服務演進之路

    **?桔妹導讀:**滴滴資料通道引擎承載著全公司的資料同步,為下游實時和離線場景提供了必不可少的源資料。隨著任務量的不斷增加,資料通道的整體架構也隨之發生改變。本文介紹了滴滴資料通道的發展歷程,遇到的問題以及今后的規劃。 #1. 背景 資料,對于任何一家互聯網公司來說都是非常重要的資產,公司的大資料 ......

    uj5u.com 2020-09-10 06:11:05 more
  • 滴滴AI Labs斬獲國際機器翻譯大賽中譯英方向世界第三

    **桔妹導讀:**深耕人工智能領域,致力于探索AI讓出行更美好的滴滴AI Labs再次斬獲國際大獎,這次獲獎的專案是什么呢?一起來看看詳細報道吧! 近日,由國際計算語言學協會ACL(The Association for Computational Linguistics)舉辦的世界最具影響力的機器 ......

    uj5u.com 2020-09-10 06:11:29 more
  • MPP (Massively Parallel Processing)大規模并行處理

    1、什么是mpp? MPP (Massively Parallel Processing),即大規模并行處理,在資料庫非共享集群中,每個節點都有獨立的磁盤存盤系統和記憶體系統,業務資料根據資料庫模型和應用特點劃分到各個節點上,每臺資料節點通過專用網路或者商業通用網路互相連接,彼此協同計算,作為整體提供 ......

    uj5u.com 2020-09-10 06:11:41 more
  • 滴滴資料倉庫指標體系建設實踐

    **桔妹導讀:**指標體系是什么?如何使用OSM模型和AARRR模型搭建指標體系?如何統一流程、規范化、工具化管理指標體系?本文會對建設的方法論結合滴滴資料指標體系建設實踐進行解答分析。 #1. 什么是指標體系 ##1.1 指標體系定義 指標體系是將零散單點的具有相互聯系的指標,系統化的組織起來,通 ......

    uj5u.com 2020-09-10 06:12:52 more
  • 單表千萬行資料庫 LIKE 搜索優化手記

    我們經常在資料庫中使用 LIKE 運算子來完成對資料的模糊搜索,LIKE 運算子用于在 WHERE 子句中搜索列中的指定模式。 如果需要查找客戶表中所有姓氏是“張”的資料,可以使用下面的 SQL 陳述句: SELECT * FROM Customer WHERE Name LIKE '張%' 如果需要 ......

    uj5u.com 2020-09-10 06:13:25 more
  • 滴滴Ceph分布式存盤系統優化之鎖優化

    **桔妹導讀:**Ceph是國際知名的開源分布式存盤系統,在工業界和學術界都有著重要的影響。Ceph的架構和演算法設計發表在國際系統領域頂級會議OSDI、SOSP、SC等上。Ceph社區得到Red Hat、SUSE、Intel等大公司的大力支持。Ceph是國際云計算領域應用最廣泛的開源分布式存盤系統, ......

    uj5u.com 2020-09-10 06:14:51 more
  • es~通過ElasticsearchTemplate進行聚合~嵌套聚合

    之前寫過《es~通過ElasticsearchTemplate進行聚合操作》的文章,這一次主要寫一個嵌套的聚合,例如先對sex集合,再對desc聚合,最后再對age求和,共三層嵌套。 Aggregations的部分特性類似于SQL語言中的group by,avg,sum等函式,Aggregation ......

    uj5u.com 2020-09-10 06:14:59 more
  • 爬蟲日志監控 -- Elastc Stack(ELK)部署

    傻瓜式部署,只需替換IP與用戶 導讀: 現ELK四大組件分別為:Elasticsearch(核心)、logstash(處理)、filebeat(采集)、kibana(可視化) 下載均在https://www.elastic.co/cn/downloads/下tar包,各組件版本最好一致,配合fdm會 ......

    uj5u.com 2020-09-10 06:15:05 more
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  • day02-2-商鋪查詢快取

    功能02-商鋪查詢快取 3.商鋪詳情快取查詢 3.1什么是快取? 快取就是資料交換的緩沖區(稱作Cache),是存盤資料的臨時地方,一般讀寫性能較高。 快取的作用: 降低后端負載 提高讀寫效率,降低回應時間 快取的成本: 資料一致性成本 代碼維護成本 運維成本 3.2需求說明 如下,當我們點擊商店詳 ......

    uj5u.com 2023-04-20 08:33:24 more
  • MySQL中binlog備份腳本分享

    關于MySQL的二進制日志(binlog),我們都知道二進制日志(binlog)非常重要,尤其當你需要point to point災難恢復的時侯,所以我們要對其進行備份。關于二進制日志(binlog)的備份,可以基于flush logs方式先切換binlog,然后拷貝&壓縮到到遠程服務器或本地服務器 ......

    uj5u.com 2023-04-20 08:28:06 more
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    功能實作02 2.功能01-短信登錄 2.1基于Session實作登錄 2.1.1思路分析 2.1.2代碼實作 2.1.2.1發送短信驗證碼 發送短信驗證碼: 發送驗證碼的介面為:http://127.0.0.1:8080/api/user/code?phone=xxxxx<手機號> 請求方式:PO ......

    uj5u.com 2023-04-20 08:27:27 more
  • 快取與資料庫雙寫一致性幾種策略分析

    本文將對幾種快取與資料庫保證資料一致性的使用方式進行分析。為保證高并發性能,以下分析場景不考慮執行的原子性及加鎖等強一致性要求的場景,僅追求最終一致性。 ......

    uj5u.com 2023-04-20 08:26:48 more
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    uj5u.com 2023-04-20 08:26:35 more
  • 云時代,MySQL到ClickHouse資料同步產品對比推薦

    ClickHouse 在執行分析查詢時的速度優勢很好的彌補了MySQL的不足,但是對于很多開發者和DBA來說,如何將MySQL穩定、高效、簡單的同步到 ClickHouse 卻很困難。本文對比了 NineData、MaterializeMySQL(ClickHouse自帶)、Bifrost 三款產品... ......

    uj5u.com 2023-04-20 08:26:29 more
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    uj5u.com 2023-04-20 08:25:13 more
  • Redis 報”OutOfDirectMemoryError“(堆外記憶體溢位)

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