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          hibernate優(yōu)化
          2007-12-11 22:15
          本文依照HIBERNATE幫助文檔,一些網絡書籍及項目經驗整理而成,只提供要點和思路,具體做法可以留言探討,或是找一些更詳細更有針對性的資料。
          初用HIBERNATE的人也許都遇到過性能問題,實現(xiàn)同一功能,用HIBERNATE與用JDBC性能相差十幾倍很正常,如果不及早調整,很可能影響整個項目的進度。
          大體上,對于HIBERNATE性能調優(yōu)的主要考慮點如下:
          Ø         數(shù)據(jù)庫設計調整
          Ø         HQL優(yōu)化
          Ø         API的正確使用(如根據(jù)不同的業(yè)務類型選用不同的集合及查詢API
          Ø         主配置參數(shù)(日志,查詢緩存,fetch_size, batch_size等)
          Ø         映射文件優(yōu)化(ID生成策略,二級緩存,延遲加載,關聯(lián)優(yōu)化)
          Ø         一級緩存的管理
          Ø         針對二級緩存,還有許多特有的策略
          Ø         事務控制策略。
          1 數(shù)據(jù)庫設計
          a)         降低關聯(lián)的復雜性
          b)        盡量不使用聯(lián)合主鍵
          c)        ID的生成機制,不同的數(shù)據(jù)庫所提供的機制并不完全一樣
          d)        適當?shù)娜哂鄶?shù)據(jù),不過分追求高范式
          2HQL優(yōu)化
          HQL如果拋開它同HIBERNATE本身一些緩存機制的關聯(lián),HQL的優(yōu)化技巧同普通的SQL優(yōu)化技巧一樣,可以很容易在網上找到一些經驗之談。
          3 主配置
          a)        查詢緩存,同下面講的緩存不太一樣,它是針對HQL語句的緩存,即完全一樣的語句再次執(zhí)行時可以利用緩存數(shù)據(jù)。但是,查詢緩存在一個交易系統(tǒng)(數(shù)據(jù)變更頻繁,查詢條件相同的機率并不大)中可能會起反作用:它會白白耗費大量的系統(tǒng)資源但卻難以派上用場。
          b)       fetch_size,同JDBC的相關參數(shù)作用類似,參數(shù)并不是越大越好,而應根據(jù)業(yè)務特征去設置
          c)        batch_size同上。
          d)        生產系統(tǒng)中,切記要關掉SQL語句打印。
          4 緩存
          a)         數(shù)據(jù)庫級緩存:這級緩存是最高效和安全的,但不同的數(shù)據(jù)庫可管理的層次并不一樣,比如,在ORACLE中,可以在建表時指定將整個表置于緩存當中。
          b)        SESSION緩存:在一個HIBERNATE SESSION有效,這級緩存的可干預性不強,大多于HIBERNATE自動管理,但它提供清除緩存的方法,這在大批量增加/更新操作是有效的。比如,同時增加十萬條記錄,按常規(guī)方式進行,很可能會發(fā)現(xiàn)OutofMemeroy的異常,這時可能需要手動清除這一級緩存:Session.evict以及Session.clear
          c)        應用緩存:在一個SESSIONFACTORY中有效,因此也是優(yōu)化的重中之重,因此,各類策略也考慮的較多,在將數(shù)據(jù)放入這一級緩存之前,需要考慮一些前提條件:
                                   i.              數(shù)據(jù)不會被第三方修改(比如,是否有另一個應用也在修改這些數(shù)據(jù)?)
                                 ii.              數(shù)據(jù)不會太大
                                iii.              數(shù)據(jù)不會頻繁更新(否則使用CACHE可能適得其反)
                               iv.              數(shù)據(jù)會被頻繁查詢
                                 v.              數(shù)據(jù)不是關鍵數(shù)據(jù)(如涉及錢,安全等方面的問題)。
          緩存有幾種形式,可以在映射文件中配置:read-only(只讀,適用于很少變更的靜態(tài)數(shù)據(jù)/歷史數(shù)據(jù))nonstrict-read-writeread-write(比較普遍的形式,效率一般),transactionalJTA中,且支持的緩存產品較少)
          d)        分布式緩存:同c)的配置一樣,只是緩存產品的選用不同,在目前的HIBERNATE中可供選擇的不多,oscache, jboss cache,目前的大多數(shù)項目,對它們的用于集群的使用(特別是關鍵交易系統(tǒng))都持保守態(tài)度。在集群環(huán)境中,只利用數(shù)據(jù)庫級的緩存是最安全的。
          5 延遲加載
          a)         實體延遲加載:通過使用動態(tài)代理實現(xiàn)
          b)        集合延遲加載:通過實現(xiàn)自有的SET/LISTHIBERNATE提供了這方面的支持
          c)        屬性延遲加載:
          6 方法選用
          a)         完成同樣一件事,HIBERNATE提供了可供選擇的一些方式,但具體使用什么方式,可能用性能/代碼都會有影響。顯示,一次返回十萬條記錄(List/Set/Bag/Map等)進行處理,很可能導致內存不夠的問題,而如果用基于游標(ScrollableResults)或Iterator的結果集,則不存在這樣的問題。
          b)        Sessionload/get方法前者會使用二級緩存,而后者則不使用。
          c)        Querylist/iterator,如果去仔細研究一下它們,你可能會發(fā)現(xiàn)很多有意思的情況,二者主要區(qū)別(如果使用了Spring,在HibernateTemplate中對應find,iterator方法)
                                   i.              list只能利用查詢緩存(但在交易系統(tǒng)中查詢緩存作用不大),無法利用二級緩存中的單個實體,但list查出的對象會寫入二級緩存,但它一般只生成較少的執(zhí)行SQL語句,很多情況就是一條(無關聯(lián))。
                                 ii.              iterator則可以利用二級緩存,對于一條查詢語句,它會先從數(shù)據(jù)庫中找出所有符合條件的記錄的ID,再通過ID去緩存找,對于緩存中沒有的記錄,再構造語句從數(shù)據(jù)庫中查出,因此很容易知道,如果緩存中沒有任何符合條件的記錄,使用iterator會產生N+1SQL語句(N為符合條件的記錄數(shù))
                                iii.             ,如:
          while(it.hasNext()){
          YouObject object = (YouObject)it.next();
          session.evict(youObject);
          sessionFactory.evice(YouObject.class, youObject.getId());
          }
          如果用list方法,很可能就出OutofMemory錯誤了
                               iv.              通過上面的說明,我想你應該知道如何去使用這兩個方法了。
          7 集合的選用
          HIBERNATE 3.1文檔的19.5. Understanding Collection performance”中有詳細的說明。
          8 事務控制
          事務方面對性能有影響的主要包括:事務方式的選用,事務隔離級別以及鎖的選用
          a)         事務方式選用:如果不涉及多個事務管理器事務的話,不需要使用JTA,只有JDBC的事務控制就可以。
          b)        事務隔離級別:參見標準的SQL事務隔離級別
          c)        鎖的選用:悲觀鎖(一般由具體的事務管理器實現(xiàn)),對于長事務效率低,但安全。樂觀鎖(一般在應用級別實現(xiàn)),如在HIBERNATE中可以定義VERSION字段,顯然,如果有多個應用操作數(shù)據(jù),且這些應用不是用同一種樂觀鎖機制,則樂觀鎖會失效。因此,針對不同的數(shù)據(jù)應有不同的策略,同前面許多情況一樣,很多時候我們是在效率與安全/準確性上找一個平衡點,無論如何,優(yōu)化都不是一個純技術的問題,你應該對你的應用和業(yè)務特征有足夠的了解。
          9 批量操作
          即使是使用JDBC,在進行大批數(shù)據(jù)更新時,BATCH與不使用BATCH有效率上也有很大的差別。我們可以通過設置batch_size來讓其支持批量操作。
          舉個例子,要批量刪除某表中的對象,如“delete Account”,打出來的語句,會發(fā)現(xiàn)HIBERNATE找出了所有ACCOUNTID,再進行刪除,這主要是為了維護二級緩存,這樣效率肯定高不了,在后續(xù)的版本中增加了bulk delete/update,但這也無法解決緩存的維護問題。也就是說,由于有了二級緩存的維護問題,HIBERNATE的批量操作效率并不盡如人意!
          從前面許多要點可以看出,很多時候我們是在效率與安全/準確性上找一個平衡點,無論如何,優(yōu)化都不是一個純技術的問題,你應該對你的應用和業(yè)務特征有足夠的了解,一般的,優(yōu)化方案應在架構設計期就基本確定,否則可能導致沒必要的返工,致使項目延期,而作為架構師和項目經理,還要面對開發(fā)人員可能的抱怨,必竟,我們對用戶需求更改的控制力不大,但技術/架構風險是應該在初期意識到并制定好相關的對策。
          還有一點要注意,應用層的緩存只是錦上添花,永遠不要把它當救命稻草,應用的根基(數(shù)據(jù)庫設計,算法,高效的操作語句,恰當API的選擇等)才是最重要的
          posted on 2008-08-01 17:09 蘆葦 閱讀(442) 評論(0)  編輯  收藏 所屬分類: JAVAHibernate
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