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          有了這 4 款工具,老板再也不怕我寫爛SQL了

          共 3804字,需瀏覽 8分鐘

           ·

          2021-01-14 13:00



          作者 |?愛碼士人員
          來源 |?https://urlify.cn/fQBNnq
          對于正在運行的mysql?性能如何?參數設置的是否合理?賬號設置的是否存在安全隱患?是否了然于胸?
          俗話說工欲善其事,必先利其器,定期對你的MYSQL數據庫進行一個體檢,是保證數據庫安全運行的重要手段。
          今天和大家分享幾個mysql 優(yōu)化的工具,你可以使用它們對你的mysql進行一個體檢,生成awr報告,讓你從整體上把握你的數據庫的性能情況。

          1、mysqltuner.pl

          這是mysql一個常用的數據庫性能診斷工具,主要檢查參數設置的合理性包括日志文件、存儲引擎、安全建議及性能分析。針對潛在的問題,給出改進的建議,是mysql優(yōu)化的好幫手。
          在上一版本中,MySQLTuner支持MySQL / MariaDB / Percona Server的約300個指標。
          項目地址:https://github.com/major/MySQLTuner-perl
          1.1 下載
          1. [root@localhost ~]#wget https://raw.githubusercontent.com/major/MySQLTuner-perl/master/mysqltuner.pl

          1.2 使用
          1. [root@localhost ~]# ./mysqltuner.pl --socket /var/lib/mysql/mysql.sock

          2. >> MySQLTuner1.7.4- MajorHayden

          3. >> Bug reports, feature requests, and downloads at http://mysqltuner.com/

          4. >> Runwith'--help'for additional options and output filtering

          5. [--] Skipped version check forMySQLTuner script

          6. Please enter your MySQL administrative login: root

          7. Please enter your MySQL administrative password: [OK] Currently running supported MySQL version 5.7.23

          8. [OK] Operating on 64-bit architecture

          1.3、報告分析
          1)重要關注[!!](中括號有嘆號的項)例如[!!] Maximum possible memory usage: 4.8G (244.13% of installed RAM),表示內存已經嚴重用超了。
          2)關注最后給的建議“Recommendations ”。

          2、tuning-primer.sh

          這是mysql的另一個優(yōu)化工具,針于mysql的整體進行一個體檢,對潛在的問題,給出優(yōu)化的建議。
          項目地址:https://github.com/BMDan/tuning-primer.sh
          目前,支持檢測和優(yōu)化建議的內容如下:
          2.1 下載
          1. [root@localhost ~]#wget https://launchpad.net/mysql-tuning-primer/trunk/1.6-r1/+download/tuning-primer.sh

          2.2 使用
          1. [root@localhost ~]# [root@localhost dba]# ./tuning-primer.sh


          2. -- MYSQL PERFORMANCE TUNING PRIMER --

          3. - By: MatthewMontgomery-

          2.3 報告分析
          重點查看有紅色告警的選項,根據建議結合自己系統(tǒng)的實際情況進行修改,例如:

          3、pt-variable-advisor

          pt-variable-advisor 可以分析MySQL變量并就可能出現(xiàn)的問題提出建議。
          3.1 安裝
          https://www.percona.com/downloads/percona-toolkit/LATEST/
          1. [root@localhost ~]#wget https://www.percona.com/downloads/percona-toolkit/3.0.13/binary/redhat/7/x86_64/percona-toolkit-3.0.13-re85ce15-el7-x86_64-bundle.tar

          2. [root@localhost ~]#yum install percona-toolkit-3.0.13-1.el7.x86_64.rpm

          3.2 使用
          pt-variable-advisor是pt工具集的一個子工具,主要用來診斷你的參數設置是否合理。
          1. [root@localhost ~]# pt-variable-advisor localhost --socket /var/lib/mysql/mysql.sock

          3.3 報告分析
          重點關注有WARN的信息的條目,例如:

          4、pt-qurey-digest

          pt-query-digest 主要功能是從日志、進程列表和tcpdump分析MySQL查詢。
          4.1安裝
          具體參考3.1節(jié)
          4.2使用
          pt-query-digest主要用來分析mysql的慢日志,與mysqldumpshow工具相比,py-query_digest 工具的分析結果更具體,更完善。
          1. [root@localhost ~]# pt-query-digest /var/lib/mysql/slowtest-slow.log

          4.3 常見用法分析
          1)直接分析慢查詢文件:
          1. pt-query-digest /var/lib/mysql/slowtest-slow.log > slow_report.log

          2)分析最近12小時內的查詢:
          1. pt-query-digest --since=12h/var/lib/mysql/slowtest-slow.log > slow_report2.log

          3)分析指定時間范圍內的查詢:
          1. pt-query-digest /var/lib/mysql/slowtest-slow.log --since '2017-01-07 09:30:00'--until'2017-01-07 10:00:00'> > slow_report3.log

          4)分析指含有select語句的慢查詢
          1. pt-query-digest --filter '$event->{fingerprint} =~ m/^select/i'/var/lib/mysql/slowtest-slow.log> slow_report4.log

          5)針對某個用戶的慢查詢
          1. pt-query-digest --filter '($event->{user} || "") =~ m/^root/i'/var/lib/mysql/slowtest-slow.log> slow_report5.log

          6)查詢所有所有的全表掃描或full join的慢查詢
          1. pt-query-digest --filter '(($event->{Full_scan} || "") eq "yes") ||(($event->{Full_join} || "") eq "yes")'/var/lib/mysql/slowtest-slow.log> slow_report6.log

          4.4 報告分析
          • 第一部分:總體統(tǒng)計結果 Overall:總共有多少條查詢 Time range:查詢執(zhí)行的時間范圍 unique:唯一查詢數量,即對查詢條件進行參數化以后,總共有多少個不同的查詢 total:總計 min:最小 max:最大 avg:平均 95%:把所有值從小到大排列,位置位于95%的那個數,這個數一般最具有參考價值 median:中位數,把所有值從小到大排列,位置位于中間那個數
          • 第二部分:查詢分組統(tǒng)計結果 Rank:所有語句的排名,默認按查詢時間降序排列,通過--order-by指定 Query ID:語句的ID,(去掉多余空格和文本字符,計算hash值) Response:總的響應時間 time:該查詢在本次分析中總的時間占比 calls:執(zhí)行次數,即本次分析總共有多少條這種類型的查詢語句 R/Call:平均每次執(zhí)行的響應時間 V/M:響應時間Variance-to-mean的比率 Item:查詢對象
          • 第三部分:每一種查詢的詳細統(tǒng)計結果 ID:查詢的ID號,和上圖的Query ID對應 Databases:數據庫名 Users:各個用戶執(zhí)行的次數(占比) Query_time distribution :查詢時間分布, 長短體現(xiàn)區(qū)間占比。Tables:查詢中涉及到的表 Explain:SQL語句
          怎么樣?大家可以嘗試一下,如果有幫助,點贊支持一下哦!

          END



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