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面试官:一千万数据,怎么快速查询?
责编:Java就该这么学 | 来源:juejin.cn/post/6863668253898735629
前言 准备数据 创建表 创建数据脚本 开始测试 普通分页查询 如何优化 优化偏移量大问题 优化数据量大问题 SELECT * 它不香吗? 结束
前言
面试官:来说说,一千万的数据,你是怎么查询的? B哥:直接分页查询,使用limit分页。 面试官:有实操过吗? B哥:肯定有呀
准备数据
没有一千万的数据怎么办?创建呗代码创建一千万?那是不可能的,太慢了,可能真的要跑一天。可以采用数据库脚本执行速度快很多。创建表
CREATE TABLE `user_operation_log` (`id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`user_id` varchar(64) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci NULL DEFAULT NULL,
`ip` varchar(20) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci NULL DEFAULT NULL,
`op_data` varchar(255) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci NULL DEFAULT NULL,
`attr1` varchar(255) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci NULL DEFAULT NULL,
`attr2` varchar(255) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci NULL DEFAULT NULL,
`attr3` varchar(255) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci NULL DEFAULT NULL,
`attr4` varchar(255) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci NULL DEFAULT NULL,
`attr5` varchar(255) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci NULL DEFAULT NULL,
`attr6` varchar(255) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci NULL DEFAULT NULL,
`attr7` varchar(255) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci NULL DEFAULT NULL,
`attr8` varchar(255) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci NULL DEFAULT NULL,
`attr9` varchar(255) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci NULL DEFAULT NULL,
`attr10` varchar(255) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci NULL DEFAULT NULL,
`attr11` varchar(255) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci NULL DEFAULT NULL,
`attr12` varchar(255) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci NULL DEFAULT NULL,
PRIMARY KEY (`id`) USING BTREE
) ENGINE = InnoDB AUTO_INCREMENT = 1 CHARACTER SET = utf8mb4 COLLATE = utf8mb4_general_ci ROW_FORMAT = Dynamic;
创建数据脚本
采用批量插入,效率会快很多,而且每1000条数就commit,数据量太大,也会导致批量插入效率慢DELIMITER ;;CREATE PROCEDURE batch_insert_log()
BEGIN
DECLARE i INT DEFAULT 1;
DECLARE userId INT DEFAULT 10000000;
set @execSql = 'INSERT INTO `test`.`user_operation_log`(`user_id`, `ip`, `op_data`, `attr1`, `attr2`, `attr3`, `attr4`, `attr5`, `attr6`, `attr7`, `attr8`, `attr9`, `attr10`, `attr11`, `attr12`) VALUES';
set @execData = '';
WHILE i<=10000000 DO
set @attr = "'测试很长很长很长很长很长很长很长很长很长很长很长很长很长很长很长很长很长的属性'";
set @execData = concat(@execData, "(", userId + i, ", '10.0.69.175', '用户登录操作'", ",", @attr, ",", @attr, ",", @attr, ",", @attr, ",", @attr, ",", @attr, ",", @attr, ",", @attr, ",", @attr, ",", @attr, ",", @attr, ",", @attr, ")");
if i % 1000 = 0
then
set @stmtSql = concat(@execSql, @execData,";");
prepare stmt from @stmtSql;
execute stmt;
DEALLOCATE prepare stmt;
commit;
set @execData = "";
else
set @execData = concat(@execData, ",");
end if;
SET i=i+1;
END WHILE;
END;;
DELIMITER ;
哥的电脑配置比较低:win10 标压渣渣i5 读写约500MB的SSD由于配置低,本次测试只准备了3148000条数据,占用了磁盘5G(还没建索引的情况下),跑了38min,电脑配置好的同学,可以插入多点数据测试SELECT count(1) FROM `user_operation_log`
返回结果:3148000三次查询时间分别为:
14060 ms 13755 ms 13447 ms
普通分页查询
MySQL 支持 LIMIT 语句来选取指定的条数数据, Oracle 可以使用 ROWNUM 来选取。MySQL分页查询语法如下:SELECT * FROM table LIMIT [offset,] rows | rows OFFSET offset第一个参数指定第一个返回记录行的偏移量 第二个参数指定返回记录行的最大数目
查询3次时间分别为:
59 ms 49 ms 50 ms
相同偏移量,不同数据量
SELECT * FROM `user_operation_log` LIMIT 10000, 10SELECT * FROM `user_operation_log` LIMIT 10000, 100
SELECT * FROM `user_operation_log` LIMIT 10000, 1000
SELECT * FROM `user_operation_log` LIMIT 10000, 10000
SELECT * FROM `user_operation_log` LIMIT 10000, 100000
SELECT * FROM `user_operation_log` LIMIT 10000, 1000000
查询时间如下:
相同数据量,不同偏移量
SELECT * FROM `user_operation_log` LIMIT 100, 100SELECT * FROM `user_operation_log` LIMIT 1000, 100
SELECT * FROM `user_operation_log` LIMIT 10000, 100
SELECT * FROM `user_operation_log` LIMIT 100000, 100
SELECT * FROM `user_operation_log` LIMIT 1000000, 100
SELECT id, attr FROM `user_operation_log` LIMIT 100, 100
如何优化
既然我们经过上面一番的折腾,也得出了结论,针对上面两个问题:偏移大、数据量大,我们分别着手优化。另外,搜索公众号Java后端栈后台回复“面试”,获取一份惊喜礼包。优化偏移量大问题
采用子查询方式
我们可以先定位偏移位置的 id,然后再查询数据SELECT * FROM `user_operation_log` LIMIT 1000000, 10SELECT id FROM `user_operation_log` LIMIT 1000000, 1SELECT * FROM `user_operation_log` WHERE id >= (SELECT id FROM `user_operation_log` LIMIT 1000000, 1) LIMIT 10查询结果如下:
第一条花费的时间最大,第三条比第一条稍微好点 子查询使用索引速度更快
SELECT * FROM `user_operation_log` WHERE id IN (SELECT t.id FROM (SELECT id FROM `user_operation_log` LIMIT 1000000, 10) AS t)“ 注意:某些 mysql 版本不支持在 in 子句中使用 limit,所以采用了多个嵌套select
采用 id 限定方式
这种方法要求更高些,id必须是连续递增,而且还得计算id的范围,然后使用 between,sql如下SELECT * FROM `user_operation_log` WHERE id between 1000000 AND 1000100 LIMIT 100SELECT * FROM `user_operation_log` WHERE id >= 1000000 LIMIT 100
查询结果如下:
“ 注意:这里的 LIMIT 是限制了条数,没有采用偏移量
优化数据量大问题
返回结果的数据量也会直接影响速度SELECT * FROM `user_operation_log` LIMIT 1, 1000000SELECT id FROM `user_operation_log` LIMIT 1, 1000000
SELECT id, user_id, ip, op_data, attr1, attr2, attr3, attr4, attr5, attr6, attr7, attr8, attr9, attr10, attr11, attr12 FROM `user_operation_log` LIMIT 1, 1000000
查询结果如下:
SELECT * 它不香吗?
在这里顺便补充一下为什么要禁止SELECT *
。难道简单无脑,它不香吗?主要两点:用 "SELECT * " 数据库需要解析更多的对象、字段、权限、属性等相关内容,在 SQL 语句复杂,硬解析较多的情况下,会对数据库造成沉重的负担。 增大网络开销,* 有时会误带上如log、IconMD5之类的无用且大文本字段,数据传输size会几何增涨。特别是MySQL和应用程序不在同一台机器,这种开销非常明显。
结束
最后还是希望大家自己去实操一下,肯定还可以收获更多!!创建脚本我给你准备好了,你还在等什么!!!「Java就该这么学」建立了读者Java交流群,大家可以添加小编微信进行加群。欢迎有想法、乐于分享的朋友们一起交流学习。
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