SQL执行计划如何分析_关键概念讲透让学习更加顺畅【教程】

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sql执行计划是数据库优化器生成的树状“操作蓝图”,描述数据读取、过滤、连接等步骤;需重点关注type、key、rows、Extra、filtered五字段及连表、排序、count(*)三类慢场景。

SQL执行计划如何分析_关键概念讲透让学习更加顺畅【教程】

SQL执行计划是数据库优化的核心工具,看懂它,等于拿到了查询性能的“诊断报告”。关键不是记住所有算子名称,而是理解每个环节在做什么、为什么慢、哪里能改。

执行计划到底是什么?

它是数据库优化器为执行某条SQL生成的“操作蓝图”——不是代码,也不是日志,而是一棵树状结构,描述数据从磁盘/内存中如何被读取、过滤、连接、排序、聚合,最终返回结果。mysqlEXPLaiNpostgresqlEXPLAIN ANALYZEoracleEXPLAIN PLAN,本质一致。

必须盯住的5个核心字段

以MySQL的EXPLAIN输出为例(其他数据库逻辑相通):

  • type:连接类型,反映访问效率。从好到差大致是:const ≈ system > eq_ref > ref > range > index > ALL。出现red”>ALL(全表扫描)或index(全索引扫描)要警惕,尤其数据量大时
  • key:实际使用的索引名。为NULL?说明没走索引,可能因条件不匹配、索引失效、或优化器误判
  • rows:优化器预估需要扫描的行数。不是实际行数,但和实际耗时强相关。若预估100行,实际扫描10万行,说明统计信息过期或选择率判断严重偏差
  • Extra:补充信息,高频警告项包括:using filesort(需额外排序,常因ORDER BY字段无索引或索引不覆盖)、Using temporary(建临时表,常见于GROUP BY+非索引字段、union、某些子查询)
  • filtered(MySQL 5.7+):表示该表条件过滤后剩余数据的百分比。值越低,说明WHERE条件越有效;若只有10%,但rows却很大,说明索引区分度差或条件写法有问题(如对字段加函数)

三个典型慢场景与执行计划线索

不必死记算法,抓住模式就能快速定位:

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  • 连表慢?看type和rows组合:比如t1驱动t2,t1.type=ref(合理),但t2.type=ALL且rows=50万——大概率t2缺少关联字段上的索引,或ON条件用了函数/类型隐式转换
  • ORDER BY慢?盯Extra和key:出现Using filesort + key=NULL,说明排序字段完全没走索引;若key有值但Extra仍有Using filesort,可能是索引顺序不满足排序需求(如索引是(a,b),ORDER BY b,a就不覆盖)
  • COUNT(*)卡住?看是否走了索引扫描:InnoDB下,如果key显示PRIMARY或某个索引,且type=index,说明走了索引遍历(快);若type=ALL,就是全表扫,尤其大表极慢。注意:没有WHERE时,优化器可能选最小索引而非主键

分析不是终点,验证才是关键

执行计划是“预测”,真实性能得靠实测:

  • EXPLAIN ANALYZE(PG)或MySQL 8.0+的EXPLAIN format=TREE带实际执行时间、真正扫描行数,对比预估差异
  • SQL_NO_CACHE(MySQL)或清缓存后再测,避免命中查询缓存干扰判断
  • 修改后重看执行计划——索引加了,type是否从ALL变成range?rows是否从10万降到500?Extra是否消失?这些变化比“快了2秒”更有说服力

基本上就这些。执行计划不是密码本,而是一张动态的性能地图。看懂它,你就掌握了从“猜问题”到“定病因”的能力。不复杂,但容易忽略细节。

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