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MYSQL--表分区、查看分区(转)_mysql 查看表分区

mysql 查看表分区

MYSQL–表分区、查看分区(转)
一、 mysql分区简介
数据库分区

数据库分区是一种物理数据库设计技术。虽然分区技术可以实现很多效果,但其主要目的是为了在特定的SQL操作中减少数据读写的总量以缩减sql语句的响应时间,同时对于应用来说分区完全是透明的。

MYSQL的分区主要有两种形式:水平分区和垂直分区

水平分区(HorizontalPartitioning)

这种形式的分区是对根据表的行进行分区,通过这样的方式不同分组里面的物理列分割的数据集得以组合,从而进行个体分割(单分区)或集体分割(1个或多个分区)。
所有在表中定义的列在每个数据集中都能找到,所以表的特性依然得以保持。水平分区一定要通过某个属性列来分割。常见的比如年份,日期等。

垂直分区(VerticalPartitioning)

这种分区方式一般来说是通过对表的垂直划分来减少目标表的宽度,使某些特定的列被划分到特定的分区,每个分区都包含了其中的列所对应所有行。
可以用 showvariables like ‘%partition%’;

命令查询当前的mysql数据库版本是否支持分区。

分区的作用:数据库性能的提升和简化数据管理

在扫描操作中,mysql优化器只扫描保护数据的那个分区以减少扫描范围获得性能的提高。

分区技术使得数据管理变得简单,删除某个分区不会对另外的分区造成影响,分区有系统直接管理不用手工干预。

mysql从5.1版本开始支持分区。每个分区的名称是不区分大小写。同个表中的分区表名称要唯一。

二、 mysql分区类型
根据所使用的不同分区规则可以分成几大分区类型。

RANGE 分区:

基于属于一个给定连续区间的列值,把多行分配给分区。

LIST 分区:

类似于按RANGE分区,区别在于LIST分区是基于列值匹配一个离散值集合中的某个值来进行选择。

HASH分区:

基于用户定义的表达式的返回值来进行选择的分区,该表达式使用将要插入到表中的这些行的列值进行计算。这个函数可以包含MySQL中有效的、产生非负整数值的任何表达式。

KEY
分区:类似于按HASH分区,区别在于KEY分区只支持计算一列或多列,且MySQL服务器提供其自身的哈希函数。必须有一列或多列包含整数值。

复合分区:

基于RANGE/LIST 类型的分区表中每个分区的再次分割。子分区可以是 HASH/KEY 等类型。

三、 mysql分区表常用操作示例
以部门员工表为例子:

  1.   创建range分区
    
    • 1

create table emp

(empno varchar(20) not null ,

empname varchar(20),

deptno int,

birthdate date,

salary int

)

partition by range(salary)

(

partition p1 values less than (1000),

partition p2 values less than (2000),

partition p3 values less than maxvalue

);

以员工工资为依据做范围分区。

create table emp

(empno varchar(20) not null ,

empname varchar(20),

deptno int,

birthdate date not null,

salary int

)

partition by range(year(birthdate))

(

partition p1 values less than (1980),

partition p2 values less than (1990),

partition p3 values less than maxvalue

);

以year(birthdate)表达式(计算员工的出生日期)作为范围分区依据。这里最值得注意的是表达式必须有返回值。

  1.   创建list分区
    
    • 1

create table emp

(empno varchar(20) not null ,

empname varchar(20),

deptno int,

birthdate date not null,

salary int

)

partition by list(deptno)

(

partition p1 values in (10),

partition p2 values in (20),

partition p3 values in (30)

);

以部门作为分区依据,每个部门做一分区。

  1.   创建hash分区
    
    • 1

HASH分区主要用来确保数据在预先确定数目的分区中平均分布。在RANGE和LIST分区中,必须明确指定一个给定的列值或列值集合应该保存在哪 个分区中;而在HASH分区中,MySQL 自动完成这些工作,你所要做的只是基于将要被哈希的列值指定一个列值或表达式,以及指定被分区的表将要被分割成的分区数量。

create table emp

(empno varchar(20) not null ,

empname varchar(20),

deptno int,

birthdate date not null,

salary int

)

partition by hash(year(birthdate))

partitions 4;

  1.   创建key分区
    
    • 1

按照KEY进行分区类似于按照HASH分区,除了HASH分区使用的用户定义的表达式,而KEY分区的哈希函数是由MySQL 服务器提供,服务器使用其自己内部的哈希函数,这些函数是基于与PASSWORD()一样的运算法则。“CREATE TABLE …PARTITION BY KEY”的语法规则类似于创建一个通过HASH分区的表的规则。它们唯一的区别在于使用的关键字是KEY而不是HASH,并且KEY分区只采用一个或多个 列名的一个列表。

create table emp

(empno varchar(20) not null ,

empname varchar(20),

deptno int,

birthdate date not null,

salary int

)

partition by key(birthdate)

partitions 4;

  1.   创建复合分区
    
    • 1

range - hash(范围哈希)复合分区

create table emp

(empno varchar(20) not null ,

empname varchar(20),

deptno int,

birthdate date not null,

salary int

)

partition by range(salary)

subpartition by hash(year(birthdate))

subpartitions 3

(

partition p1 values less than (2000),

partition p2 values less than maxvalue

);

range- key复合分区

create table emp

(empno varchar(20) not null ,

empname varchar(20),

deptno int,

birthdate date not null,

salary int

)

partition by range(salary)

subpartition by key(birthdate)

subpartitions 3

(

partition p1 values less than (2000),

partition p2 values less than maxvalue

);

list - hash复合分区

CREATE TABLE emp (

empno varchar(20) NOT NULL,

empname varchar(20) ,

deptno int,

birthdate date NOT NULL,

salary int

)

PARTITION BY list (deptno)

subpartition by hash(year(birthdate))

subpartitions 3

(

PARTITION p1 VALUES in (10),

PARTITION p2 VALUES in (20)

)

;

list - key 复合分区

CREATE TABLE empk (

empno varchar(20) NOT NULL,

empname varchar(20) ,

deptno int,

birthdate date NOT NULL,

salary int

)

PARTITION BY list (deptno)

subpartition by key(birthdate)

subpartitions 3

(

PARTITION p1 VALUES in (10),

PARTITION p2 VALUES in (20)

)

;

  1.   分区表的管理操作
    
    • 1

删除分区:

alter table emp drop partition p1;

不可以删除hash或者key分区。

一次性删除多个分区,alter table emp drop partition p1,p2;

增加分区:

alter table emp add partition (partition p3 values less than (4000));

alter table empl add partition (partition p3 values in (40));

分解分区:

Reorganizepartition关键字可以对表的部分分区或全部分区进行修改,并且不会丢失数据。分解前后分区的整体范围应该一致。

alter table te

reorganize partition p1 into

(

partition p1 values less than (100),

partition p3 values less than (1000)

); ----不会丢失数据

合并分区:

Merge分区:把2个分区合并为一个。
alter table te

reorganize partition p1,p3 into

(partition p1 values less than (1000));

----不会丢失数据

重新定义hash分区表:

Alter table emp partition by hash(salary)partitions 7;

----不会丢失数据

重新定义range分区表:

Alter table emp partitionbyrange(salary)

(

partition p1 values less than (2000),

partition p2 values less than (4000)

); ----不会丢失数据

删除表的所有分区:

Alter table emp removepartitioning;–不会丢失数据

重建分区:

这和先删除保存在分区中的所有记录,然后重新插入它们,具有同样的效果。它可用于整理分区碎片。

ALTER TABLE emp rebuild partitionp1,p2;

优化分区:

如果从分区中删除了大量的行,或者对一个带有可变长度的行(也就是说,有VARCHAR,BLOB,或TEXT类型的列)作了许多修改,可以使用“ALTER TABLE … OPTIMIZE PARTITION”来收回没有使用的空间,并整理分区数据文件的碎片。

ALTER TABLE emp optimize partition p1,p2;

分析分区:

读取并保存分区的键分布。

ALTER TABLE emp analyze partition p1,p2;

修补分区:

修补被破坏的分区。

ALTER TABLE emp repairpartition p1,p2;

检查分区:

可以使用几乎与对非分区表使用CHECK TABLE 相同的方式检查分区。

ALTER TABLE emp CHECK partition p1,p2;

这个命令可以告诉你表emp的分区p1,p2中的数据或索引是否已经被破坏。如果发生了这种情况,使用“ALTER TABLE … REPAIR PARTITION”来修补该分区。

【mysql分区表的局限性】

  1.  在5.1版本中分区表对唯一约束有明确的规定,每一个唯一约束必须包含在分区表的分区键(也包括主键约束)。
    
    • 1

CREATE TABLE emptt (

empno varchar(20) NOT NULL ,

empname varchar(20),

deptno int,

birthdate date NOT NULL,

salary int ,

primary key (empno)

)

PARTITION BY range (salary)

(

PARTITION p1 VALUES less than (100),

PARTITION p2 VALUES less than (200)

);

这样的语句会报错。MySQL Database Error: A PRIMARY KEY must include allcolumns in the table’s partitioning function;

CREATE TABLE emptt (

empno varchar(20) NOT NULL ,

empname varchar(20) ,

deptno int(11),

birthdate date NOT NULL,

salary int(11) ,

primary key (empno,salary)

)

PARTITION BY range (salary)

(

PARTITION p1 VALUES less than (100),

PARTITION p2 VALUES less than (200)

);

在主键中加入salary列就正常。

  1.  MySQL分区处理NULL值的方式
    
    • 1

如果分区键所在列没有notnull约束。

如果是range分区表,那么null行将被保存在范围最小的分区。

如果是list分区表,那么null行将被保存到list为0的分区。

在按HASH和KEY分区的情况下,任何产生NULL值的表达式mysql都视同它的返回值为0。

为了避免这种情况的产生,建议分区键设置成NOT NULL。

  1.  分区键必须是INT类型,或者通过表达式返回INT类型,可以为NULL。唯一的例外是当分
    
    • 1

区类型为KEY分区的时候,可以使用其他类型的列作为分区键( BLOB or TEXT 列除外)。

  1.  对分区表的分区键创建索引,那么这个索引也将被分区,分区键没有全局索引一说。
    
    • 1
  2.  只有RANG和LIST分区能进行子分区,HASH和KEY分区不能进行子分区。
    
    • 1
  3.  临时表不能被分区。
    
    • 1

四、 获取mysql分区表信息的几种方法

  1. show create table 表名
    
    • 1

可以查看创建分区表的create语句

  1. show table status
    
    • 1

可以查看表是不是分区表

  1. 查看information_schema.partitions表
    
    • 1

select
partition_name part,
partition_expression expr,
partition_description descr,
table_rows
from information_schema.partitions where
table_schema = schema()
and table_name=‘test’;
可以查看表具有哪几个分区、分区的方法、分区中数据的记录数等信息

  1. explain partitions select语句
    
    • 1

通过此语句来显示扫描哪些分区,及他们是如何使用的.

五、 分区表性能比较

  1. 创建两张表: part_tab(分区表),no_part_tab(普通表)
    
    • 1

CREATE TABLEpart_tab

( c1 int defaultNULL, c2 varchar2(30) default NULL, c3 date not null)

PARTITION BYRANGE(year(c3))

(PARTITION p0VALUES LESS THAN (1995),

PARTITION p1 VALUESLESS THAN (1996) ,

PARTITION p2 VALUESLESS THAN (1997) ,

PARTITION p3 VALUESLESS THAN (1998) ,

PARTITION p4 VALUES LESS THAN (1999) ,

PARTITION p5 VALUESLESS THAN (2000) ,

PARTITION p6 VALUESLESS THAN (2001) ,

PARTITION p7 VALUESLESS THAN (2002) ,

PARTITION p8 VALUESLESS THAN (2003) ,

PARTITION p9 VALUESLESS THAN (2004) ,

PARTITION p10VALUES LESS THAN (2010),

PARTITION p11VALUES LESS THAN (MAXVALUE) );

CREATE TABLE no_part_tab

( c1 int defaultNULL, c2 varchar2(30) default NULL, c3 date not null);

  1. 用存储过程插入800万条数据
    
    • 1

CREATE PROCEDUREload_part_tab()

begin

declare v int default 0;

while v < 8000000

do

    insert into part_tab

    values (v,'testingpartitions',adddate('1995-01-01',(rand(v)*36520)mod 3652));

     set v = v + 1;

end while;
  • 1
  • 2
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  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15

end;

insert into no_part_tab select * frompart_tab;

  1. 测试sql性能
    
    • 1

查询分区表:

selectcount(*) from part_tab where c3 > date '1995-01-01’and c3 < date ‘1995-12-31’;

±---------+
| count(*) |
±---------+
| 795181 |
±---------+
1 row in set (2.62 sec)

查询普通表:

selectcount(*) from part_tab where c3 > date '1995-01-01’and c3 < date ‘1995-12-31’;

±---------+
| count(*) |
±---------+
| 795181 |
±---------+
1 row in set (7.33 sec)

分区表的执行时间比普通表少70%。

  1. 通过explain语句来分析执行情况
    
    • 1

mysql>explain select count(*) from part_tab where c3 > date '1995-01-01’and c3 < date ‘1995-12-31’;

±—±------------±---------±-----±--------------±-----±--------±-----±--------±------------+

| id |select_type | table | type |possible_keys | key | key_len | ref | rows | Extra |

±—±------------±---------±-----±--------------±-----±--------±-----±--------±------------+

| 1 | SIMPLE | part_tab | ALL | NULL | NULL | NULL | NULL | 7980796 | Using where |

±—±------------±---------±-----±--------------±-----±--------±-----±--------±------------+

1 rowin set

mysql>explain select count(*) from no_part_tab where c3 > date '1995-01-01’and c3 < date ‘1995-12-31’;

±—±------------±------------±-----±--------------±-----±--------±-----±--------±------------+

| id |select_type | table | type |possible_keys | key | key_len | ref | rows | Extra |

±—±------------±------------±-----±--------------±-----±--------±-----±--------±------------+

| 1 | SIMPLE | no_part_tab | ALL | NULL | NULL | NULL | NULL | 8000206 | Using where |

±—±------------±------------±-----±--------------±-----±--------±-----±--------±------------+

1 rowin set

mysql >

分区表执行扫描了7980796行,而普通表则扫描了8000206行。

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