云数据库 RDS for MySQL

 

云数据库 RDS for MySQL拥有即开即用、稳定可靠、安全运行、弹性伸缩、轻松管理、经济实用等特点,让您更加专注业务发展。

 
 

    数据库优化云计算方法 更多内容
  • 优化器参数调整

    enable_hashagg=on 控制优化器对Hash聚集规划类型的使用。 enable_hashjoin=on 控制优化器对Hash连接规划类型的使用。 enable_mergejoin=on 控制优化器对融合连接规划类型的使用。 enable_indexscan=on 控制优化器对索引扫描规划类型的使用。

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  • 优化器开销常量

    优化器开销常量 介绍优化器开销常量。这里描述的开销可以按照任意标准度量。只关心其相对值,因此以相同的系数缩放它们将不会对优化器的选择产生任何影响。缺省时,它们以抓取顺序页的开销为基本单位。也就是说将seq_page_cost设为1.0,同时其他开销参数以它为基准设置。也可以使用其他基准,比如以毫秒计的实际执行时间。

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  • 其他优化器选项

    uery_dop的上限。如果用户设置query_dop超过4并且同时超过该上限,那么系统会重置query_dop为该上限值。 默认值:1(上64GB及以上内存规格默认值为0) query_dop_ratio 参数说明: 用于当query_dop取值为0时,设置在系统中给定的最优

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  • 数据库监控

    数据库监控 用户平时需要关注RDS实例的哪些监控指标 RDS实例内存使用率指标的计算方法 如何设置RDS实例主备复制延时的告警规则

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  • 云存储优化与提升服务可以提供哪些服务?

    存储优化与提升服务可以提供哪些服务? 存储AI大模型性能诊断与优化服务:面向有AI大模型训练存储性能瓶颈的客户提供性能诊断与性能优化方案设计服务,助力加速AI大模型训练并降低成本。 存储性能诊断与优化服务:面向有存储性能瓶颈的客户提供性能诊断与性能优化方案设计服务,如为

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  • 缓存性能优化

    不可把Redis作为数据库使用。 强制 失效时间并非越长越好,需要根据业务性质进行设置。 防止缓存击穿 推荐搭配本地缓存使用Redis,对于热点数据建立本地缓存。本地缓存数据使用异步方式进行刷新。 建议 - 防止缓存穿透 非关键路径透传数据库,建议对访问数据库进行限流。 建议 -

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  • Flink性能优化

    调优原则 提高CPU使用率同时减少额外性能开销。 提高内存使用率。 优化业务逻辑,减少计算量和IO操作。 性能调优常用方法-DataStream调优 配置内存:调整老年代和新生代的比值;开发Flink应用程序时,优化datastream的数据分区活分组操作。 设置并行度:用户可以根

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  • 数学优化求解器

    及效益,最终达到实际需求的最优目标。 运筹优化算法总结为定义问题、优化求解、输出优化方案,如图1所示。 图1 运筹优化算法 定义问题 根据业务的需求,一般需要定义的问题内容包括问题描述、已知参数、约束条件、优化目标。 问题描述:运筹优化算法所要解决的实际问题描述,例如计划生产的产品收益等。

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  • 业务体验优化策略

    业务体验优化策略 配置流量分配 配置Overlay ACL策略 配置QoS策略 配置智能选路策略 父主题: 部署指导

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  • SQL分析与优化

    SQL分析与优化 查看 GaussDB (for MySQL)的慢SQL 查看GaussDB(for MySQL)的TOP SQL 使用GaussDB(for MySQL)的SQL洞察 使用GaussDB(for MySQL)的SQL限流 使用GaussDB(for MySQL)自治限流

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  • distinct聚合优化

    由cube等引起的数据膨胀多少倍时,触发该优化。需要配置一个大于0的数值来启用。例如1024,代表数据膨胀1024倍及以上时,触发该优化。 -1 spark.sql.distinct.aggregator.enabled 是否强制开启distinct聚合优化。开启时,将不再受限于数据膨胀倍

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  • Hive Group By语句优化

    Hive Group By语句优化 操作场景 优化Group by语句,可提升命令执行速度和查询速度。 Group by的时候, Map端会先进行分组, 分组完后分发到Reduce端, Reduce端再进行分组。可采用Map端聚合的方式来进行Group by优化,开启Map端初步聚合,减少Map的输出数据量。

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  • Spark SQL join优化

    在Spark SQL中进行Join操作时,可以按照以下步骤进行优化。为了方便说明,设表A和表B,且A、B表都有个名为name的列。对A、B表进行join操作。 估计表的大小。 根据每次加载数据的大小,来估计表大小。 也可以在Hive的数据库存储路径下直接查看表的大小。首先在Spark的配置文件“hive-site

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  • Hive Join数据优化

    Hive Join数据优化 操作场景 使用Join语句时,如果数据量大,可能造成命令执行速度和查询速度慢,此时可进行Join优化。 Join优化可分为以下方式: Map Join Sort Merge Bucket Map Join Join顺序优化 Map Join Hive的Map

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  • Spark SQL join优化

    在Spark SQL中进行Join操作时,可以按照以下步骤进行优化。为了方便说明,设表A和表B,且A、B表都有个名为name的列。对A、B表进行join操作。 估计表的大小。 根据每次加载数据的大小,来估计表大小。 也可以在Hive的数据库存储路径下直接查看表的大小。首先在Spark的配置文件“hive-site

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  • 优化器方法配置

    优化器方法配置 这些配置参数提供了影响查询优化器选择查询规划的原始方法。如果优化器为特定的查询选择的缺省规划并不是最优的,可以通过使用这些配置参数强制优化器选择一个不同的规划来临时解决这个问题。更好的方法包括调节优化器开销常量、手动运行ANALYZE、增加配置参数default_

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  • 基因查询优化器

    基因查询优化器 介绍基因查询优化器相关的参数。基因查询优化器(GEQO)是一种启发式的查询规划算法。这个算法减少了对复杂查询规划的时间,而且生成规划的开销有时也小于正常的详尽的查询算法。 geqo 参数说明:控制基因查询优化的使用。 该参数通过执行gs_guc reload修改时

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  • 优化器方法配置

    优化器方法配置 这些配置参数提供了影响查询优化器选择查询规划的原始方法。如果优化器为特定的查询选择的缺省规划并不是最优的,可以通过使用这些配置参数强制优化器选择一个不同的规划来临时解决这个问题。更好的方法包括调节优化器开销常量、手动运行ANALYZE、增加配置参数default_

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  • 优化器方法配置

    优化器方法配置 这些配置参数提供了影响查询优化器选择查询规划的原始方法。如果优化器为特定的查询选择的缺省规划并不是最优的,可以通过使用这些配置参数强制优化器选择一个不同的规划来临时解决这个问题。更好的方法包括调节优化器开销常量、手动运行ANALYZE、增加配置参数default_

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  • 优化器开销常量

    优化器开销常量 介绍优化器开销常量。这里描述的开销可以按照任意标准度量。只关心其相对值,因此以相同的系数缩放它们将不会对优化器的选择产生任何影响。缺省时,它们以抓取顺序页的开销为基本单位。也就是说将seq_page_cost设为1.0,同时其他开销参数以它为基准设置。也可以使用其他基准,比如以毫秒计的实际执行时间。

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  • 其他优化器选项

    参数说明:设置优化器是否对以PBE(Parse Bind Execute)形式执行的语句进行查询计划的优化。 该参数属于SUSET类型参数,请参考表1中对应设置方法进行设置。 取值范围:布尔型。 on表示优化器将优化PBE语句的查询计划。 off表示不使用优化。 默认值:on enable_light_proxy

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