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Oracle性能提升策略

发布时间:  2012/7/13 14:31:27

选择最有效率的表名顺序(只在基于规则的优化器中有效)……

  (1) 选择最有效率的表名顺序(只在基于规则的优化器中有效):

  ORACLE的解析器按照从右到左的顺序处理FROM子句中的表 名,FROM子句中写在最后的表(基础表 driving table)将被最先处理,在FROM子句中包含多个表的情况下,你必须选择记录条数最少的表作为基础表。如果有3个以上的表连接查询, 那就需要选择交叉表(intersection table)作为基础表, 交叉表是指那个被其他表所引用的表.

  (2) WHERE子句中的连接顺序.:

  ORACLE采用自下而上的顺序解析WHERE子句,根据这个原理,表之间的连接必须写在其他WHERE条件之前, 那些可以过滤掉最大数量记录的条件必须写在WHERE子句的末尾.

  (3) SELECT子句中避免使用 ‘ * ‘:

  ORACLE在解析的过程中, 会将’*’ 依次转换成所有的列名, 这个工作是通过查询数据字典完成的, 这意味着将耗费更多的时间

  (4) 减少访问数据库的次数:

  ORACLE在内部执行了许多工作: 解析SQL语句, 估算索引的利用率, 绑定变量 , 读数据块等;

  (5) 在SQL*Plus , SQL*Forms和Pro*C中重新设置ARRAYSIZE参数, 可以增加每次数据库访问的检索数据量 ,建议值为200

  (6) 使用DECODE函数来减少处理时间:

  使用DECODE函数可以避免重复扫描相同记录或重复连接相同的表.

  (7) 整合简单,无关联的数据库访问:

  如果你有几个简单的数据库查询语句,你可以把它们整合到一个查询中(即使它们之间没有关系)

  (8) 删除重复记录:

  最高效的删除重复记录方法 ( 因为使用了ROWID)例子:

以下是代码片段:
    DELETE FROM EMP E WHERE E.ROWID > (SELECT MIN(X.ROWID)
  FROM EMP X WHERE X.EMP_NO = E.EMP_NO);

  (9) 用TRUNCATE替代DELETE:

  当删除表中的记录时,在通常情况下, 回滚段(rollback segments ) 用来存放可以被恢复的信息. 如果你没有COMMIT事务,ORACLE会将数据恢复到删除之前的状态(准确地说是恢复到执行删除命令之前的状况) 而当运用TRUNCATE时, 回滚段不再存放任何可被恢复的信息.当命令运行后,数据不能被恢复.因此很少的资源被调用,执行时间也会很短. (译者按: TRUNCATE只在删除全表适用,TRUNCATE是DDL不是DML)

  (10) 尽量多使用COMMIT:

  只要有可能,在程序中尽量多使用COMMIT, 这样程序的性能得到提高,需求也会因为COMMIT所释放的资源而减少:

  COMMIT所释放的资源:

  a. 回滚段上用于恢复数据的信息.

  b. 被程序语句获得的锁

  c. redo log buffer 中的空间

  d. ORACLE为管理上述3种资源中的内部花费

  (11) 用Where子句替换HAVING子句:

  避免使用HAVING子句, HAVING 只会在检索出所有记录之后才对结果集进行过滤. 这个处理需要排序,总计等操作. 如果能通过WHERE子句限制记录的数目,那就能减少这方面的开销. (非oracle中)on、where、having这三个都可以加条件的子句中,on是最先执行,where次之,having最后,因为on是先把不 符合条件的记录过滤后才进行统计,它就可以减少中间运算要处理的数据,按理说应该速度是最快的,where也应该比having快点的,因为它过滤数据后 才进行sum,在两个表联接时才用on的,所以在一个表的时候,就剩下where跟having比较了。在这单表查询统计的情况下,如果要过滤的条件没有 涉及到要计算字段,那它们的结果是一样的,只是where可以使用rushmore技术,而having就不能,在速度上后者要慢如果要涉及到计算的字 段,就表示在没计算之前,这个字段的值是不确定的,根据上篇写的工作流程,where的作用时间是在计算之前就完成的,而having就是在计算后才起作 用的,所以在这种情况下,两者的结果会不同。在多表联接查询时,on比where更早起作用。系统首先根据各个表之间的联接条件,把多个表合成一个临时表 后,再由where进行过滤,然后再计算,计算完后再由having进行过滤。由此可见,要想过滤条件起到正确的作用,首先要明白这个条件应该在什么时候 起作用,然后再决定放在那里


本文出自:亿恩科技【www.enkj.com】

  (1) 选择最有效率的表名顺序(只在基于规则的优化器中有效):

  ORACLE的解析器按照从右到左的顺序处理FROM子句中的表 名,FROM子句中写在最后的表(基础表 driving table)将被最先处理,在FROM子句中包含多个表的情况下,你必须选择记录条数最少的表作为基础表。如果有3个以上的表连接查询, 那就需要选择交叉表(intersection table)作为基础表, 交叉表是指那个被其他表所引用的表.

  (2) WHERE子句中的连接顺序.:

  ORACLE采用自下而上的顺序解析WHERE子句,根据这个原理,表之间的连接必须写在其他WHERE条件之前, 那些可以过滤掉最大数量记录的条件必须写在WHERE子句的末尾.

  (3) SELECT子句中避免使用 ‘ * ‘:

  ORACLE在解析的过程中, 会将’*’ 依次转换成所有的列名, 这个工作是通过查询数据字典完成的, 这意味着将耗费更多的时间

  (4) 减少访问数据库的次数:

  ORACLE在内部执行了许多工作: 解析SQL语句, 估算索引的利用率, 绑定变量 , 读数据块等;

  (5) 在SQL*Plus , SQL*Forms和Pro*C中重新设置ARRAYSIZE参数, 可以增加每次数据库访问的检索数据量 ,建议值为200

  (6) 使用DECODE函数来减少处理时间:

  使用DECODE函数可以避免重复扫描相同记录或重复连接相同的表.

  (7) 整合简单,无关联的数据库访问:

  如果你有几个简单的数据库查询语句,你可以把它们整合到一个查询中(即使它们之间没有关系)

  (8) 删除重复记录:

  最高效的删除重复记录方法 ( 因为使用了ROWID)例子:

以下是代码片段:
    DELETE FROM EMP E WHERE E.ROWID > (SELECT MIN(X.ROWID)
  FROM EMP X WHERE X.EMP_NO = E.EMP_NO);

  (9) 用TRUNCATE替代DELETE:

  当删除表中的记录时,在通常情况下, 回滚段(rollback segments ) 用来存放可以被恢复的信息. 如果你没有COMMIT事务,ORACLE会将数据恢复到删除之前的状态(准确地说是恢复到执行删除命令之前的状况) 而当运用TRUNCATE时, 回滚段不再存放任何可被恢复的信息.当命令运行后,数据不能被恢复.因此很少的资源被调用,执行时间也会很短. (译者按: TRUNCATE只在删除全表适用,TRUNCATE是DDL不是DML)

  (10) 尽量多使用COMMIT:

  只要有可能,在程序中尽量多使用COMMIT, 这样程序的性能得到提高,需求也会因为COMMIT所释放的资源而减少:

  COMMIT所释放的资源:

  a. 回滚段上用于恢复数据的信息.

  b. 被程序语句获得的锁

  c. redo log buffer 中的空间

  d. ORACLE为管理上述3种资源中的内部花费

  (11) 用Where子句替换HAVING子句:

  避免使用HAVING子句, HAVING 只会在检索出所有记录之后才对结果集进行过滤. 这个处理需要排序,总计等操作. 如果能通过WHERE子句限制记录的数目,那就能减少这方面的开销. (非oracle中)on、where、having这三个都可以加条件的子句中,on是最先执行,where次之,having最后,因为on是先把不 符合条件的记录过滤后才进行统计,它就可以减少中间运算要处理的数据,按理说应该速度是最快的,where也应该比having快点的,因为它过滤数据后 才进行sum,在两个表联接时才用on的,所以在一个表的时候,就剩下where跟having比较了。在这单表查询统计的情况下,如果要过滤的条件没有 涉及到要计算字段,那它们的结果是一样的,只是where可以使用rushmore技术,而having就不能,在速度上后者要慢如果要涉及到计算的字 段,就表示在没计算之前,这个字段的值是不确定的,根据上篇写的工作流程,where的作用时间是在计算之前就完成的,而having就是在计算后才起作 用的,所以在这种情况下,两者的结果会不同。在多表联接查询时,on比where更早起作用。系统首先根据各个表之间的联接条件,把多个表合成一个临时表 后,再由where进行过滤,然后再计算,计算完后再由having进行过滤。由此可见,要想过滤条件起到正确的作用,首先要明白这个条件应该在什么时候 起作用,然后再决定放在那里


本文出自:亿恩科技【www.enidc.com】
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