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MySQL分区表的正确使用方法

数据库  /  管理员 发布于 6年前   214

MySQL分区表概述

我们经常遇到一张表里面保存了上亿甚至过十亿的记录,这些表里面保存了大量的历史记录。 对于这些历史数据的清理是一个非常头疼事情,由于所有的数据都一个普通的表里。所以只能是启用一个或多个带where条件的delete语句去删除(一般where条件是时间)。 这对数据库的造成了很大压力。即使我们把这些删除了,但底层的数据文件并没有变小。面对这类问题,最有效的方法就是在使用分区表。最常见的分区方法就是按照时间进行分区。

分区一个最大的优点就是可以非常高效的进行历史数据的清理。

1. 确认MySQL服务器是否支持分区表

命令:

show plugins;

2. MySQL分区表的特点

在逻辑上为一个表,在物理上存储在多个文件中

HASH分区(HASH)

HASH分区的特点

  • 根据MOD(分区键,分区数)的值把数据行存储到表的不同分区中
  • 数据可以平均的分布在各个分区中
  • HASH分区的键值必须是一个INT类型的值,或是通过函数可以转为INT类型

如何建立HASH分区表

以INT类型字段 customer_id为分区键

CREATE TABLE `customer_login_log` ( `customer_id` int(10) unsigned NOT NULL COMMENT '登录用户ID', `login_time` timestamp NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '用户登录时间', `login_ip` int(10) unsigned NOT NULL COMMENT '登录IP', `login_type` tinyint(4) NOT NULL COMMENT '登录类型:0未成功 1成功') ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COMMENT='用户登录日志表'PARTITION BY HASH(customer_id) PARTITIONS 4;

以非INT类型字段 login_time 为分区键(需要先转换成INT类型)

CREATE TABLE `customer_login_log` ( `customer_id` int(10) unsigned NOT NULL COMMENT '登录用户ID', `login_time` timestamp NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '用户登录时间', `login_ip` int(10) unsigned NOT NULL COMMENT '登录IP', `login_type` tinyint(4) NOT NULL COMMENT '登录类型:0未成功 1成功') ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COMMENT='用户登录日志表'PARTITION BY HASH(UNIX_TIMESTAMP(login_time)) PARTITIONS 4;

customer_login_log 表如果不分区,在物理磁盘上文件为

customer_login_log.frm # 存储表原数据信息customer_login_log.ibd # Innodb数据文件

如果按上面的建HASH分区表,则有五个文件

customer_login_log.frm customer_login_log#P#p0.ibdcustomer_login_log#P#p1.ibdcustomer_login_log#P#p2.ibdcustomer_login_log#P#p3.ibd

演示

使用起来和不分区是一样的,看起来只有一个数据库,其实有多个分区文件,比如我们要插入一条数据,不需要指定分区,MySQL会自动帮我们处理

查询

范围分区(RANGE)

RANGE分区特点

  • 根据分区键值的范围把数据行存储到表的不同分区中
  • 多个分区的范围要连续,但是不能重叠
  • 默认情况下使用VALUES LESS THAN属性,即每个分区不包括指定的那个值

如何建立RANGE分区

如果没有定义p3分区,当插入的customer_id大于29999时会报错,定义了则超过的数据都存入p3中

RANGE分区的适用场景

  • 分区键为日期或是时间类型 (可以使得各个分区表的数据比较均衡,如果按上面的例子中以整型id为分区键,假如活跃用户集中在10000-19999之间,则p1中的数据量就会比其他分区的数据量大很多,这就失去了分区的意义;而且按时间类型分区,如果要按时间顺序进行数据的归档,则只需要对某一个分区进行归档就可以了)
  • 所有查询中都包括分区键(避免跨分区查询)
  • 定期按分区范围清理历史数据

LIST分区

LIST分区的特点

  • 按分区键取值的列表进行分区
  • 同范围分区一样,各分区的列表值不能重复
  • 每一行数据必须能找到对应的分区列表,否则数据插入失败

如何建立LIST分区

如果插入一条login_type为10的数据行,则会报错

3. 如何为登录日志表(customer_login_log)分区

业务场景

  • 用户每次登录都会记录customer_login_log日志
  • 用户登录日志保存一年,1年后可以删除或者归档

登录日志表的分区类型及分区键

  • 使用RANGE分区
  • 以login_time为分区键

分区后的用户登录日志表

按年份分区存储,所以用YEAR函数进行了转化

CREATE TABLE `customer_login_log` ( `customer_id` int(10) unsigned NOT NULL COMMENT '登录用户ID', `login_time` DATETIME NOT NULL COMMENT '用户登录时间', `login_ip` int(10) unsigned NOT NULL COMMENT '登录IP', `login_type` tinyint(4) NOT NULL COMMENT '登录类型:0未成功 1成功') ENGINE=InnoDB PARTITION BY RANGE (YEAR(login_time))(PARTITION p0 VALUES LESS THAN (2017),PARTITION p1 VALUES LESS THAN (2018),PARTITION p2 VALUES LESS THAN (2019)) 

插入并查询数据

查询指定表中的分区数据情况

SELECT table_name,partition_name,partition_description,table_rows FROMinformation_schema.`PARTITIONS` WHERE table_name = 'customer_login_log';

再插入2条18年的日志,会存入p2表中

之前说过建立分区表时,最好建立一个MAXVALUE的分区,这里之所以没有建立,是为了数据维护的方便,如果我们建立了MAXVALUE分区,很容易忽视一个问题,当我们2019年有的数据插入时,会自动存入那个MAXVALUE分区中,之后在做数据维护时会不方便,所以没有建立MAXVALUE分区

而是通过计划任务的方式,在每年年底的时候增加这个分区,比如我们现在在2018年年底,我们需要在日志表中为2019年建立日志分区,否则2019年的日志都会插入失败

我们可以通过下面语句

增加分区

ALTER TABLE customer_login_log ADD PARTITION (PARTITION p3 VALUES LESS THAN(2020))

增加分区,并插入数据

删除分区

假如我们现在要删除2016年到2017年间一年的数据,因为我们已经做了分区,所以只需要通过一条语句,删除p0分区即可

ALTER TABLE customer_login_log DROP PARTITION p0;

可以发现p0分区已被删除,且2016年的日志全部被清除了

归档分区历史数据

我们可能有另一种需求对数据进行归档

Mysql版本>=5.7,归档分区历史数据非常方便,提供了一个交换分区的方法

分区数据归档迁移条件:

  • MySQL>=5.7
  • 结构相同
  • 归档到的数据表一定要是非分区表
  • 非临时表;不能有外键约束
  • 归档引擎要是:archive

建表并交换分区

CREATE TABLE `arch_customer_login_log` ( `customer_id` INT unsigned NOT NULL COMMENT '登录用户ID', `login_time` DATETIME NOT NULL COMMENT '用户登录时间', `login_ip` INT unsigned NOT NULL COMMENT '登录IP', `login_type` TINYINT NOT NULL COMMENT '登录类型:0未成功 1成功') ENGINE=InnoDB ;ALTER TABLE customer_login_log  exchange PARTITION p1 WITH TABLE arch_customer_login_log;

可以发现,原customer_login_log表中的2017年的数据(p1分区中的数据)已转移到了arch_customer_login_log表中,但是p1分区未删除,只是数据转移了,所以我们还需要执行DROP命令删除分区,以免有数据插入其中

将归档数据的存储引擎改为归档引擎

最后我们将归档数据的存储引擎改为归档引擎,命令为

ALTER TABLE customer_login_log ENGINE=ARCHIVE;

使用归档引擎的好处是:它比Innodb所占用的空间更少,但是归档引擎只能进行查询操作,不能进行写操作

4. 使用分区表的主要事项

  • 结合业务场景选择分区键,避免跨分区查询
  • 对分区表进行查询最好在WHERE从句中包含分区键
  • 具有主键或唯一索引的表,主键或唯一索引必须是分区键的一部分(这也是为什么我们上面分区时去掉了主键登录日志id(login_id)的原因,不然就无法按照上面的按年份进行分区,所以分区表其实更适合在MyISAM引擎中)

关于MyISAM和Innodb的索引区别

1.关于自动增长

myisam引擎的自动增长列必须是索引,如果是组合索引,自动增长可以不是第一列,他可以根据前面几列进行排序后递增。

innodb引擎的自动增长咧必须是索引,如果是组合索引也必须是组合索引的第一列。

2.关于主键

myisam允许没有任何索引和主键的表存在,

myisam的索引都是保存行的地址。

innodb引擎如果没有设定主键或者非空唯一索引,就会自动生成一个6字节的主键(用户不可见)

innodb的数据是主索引的一部分,附加索引保存的是主索引的值。

3.关于count()函数

myisam保存有表的总行数,如果select count(*) from table;会直接取出出该值

innodb没有保存表的总行数,如果使用select count(*) from table;就会遍历整个表,消耗相当大,但是在加了wehre 条件后,myisam和innodb处理的方式都一样。

4.全文索引

myisam支持 FULLTEXT类型的全文索引

innodb不支持FULLTEXT类型的全文索引,但是innodb可以使用sphinx插件支持全文索引,并且效果更好。(sphinx 是一个开源软件,提供多种语言的API接口,可以优化mysql的各种查询)

5.delete from table

使用这条命令时,innodb不会从新建立表,而是一条一条的删除数据,在innodb上如果要清空保存有大量数据的表,最 好不要使用这个命令。(推荐使用truncate table,不过需要用户有drop此表的权限)

6.索引保存位置

myisam的索引以表名+.MYI文件分别保存。

innodb的索引和数据一起保存在表空间里。

总结

以上就是这篇文章的全部内容了,希望本文的内容对大家的学习或者工作具有一定的参考学习价值,如果有疑问大家可以留言交流,谢谢大家对的支持。


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