MyBatis批量插入的几种方式效率比较

编辑: admin 分类: java 发布时间: 2021-12-03 来源:互联网
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  • 前言
  • 一、前期准备
    • 1.1 表结构
    • 1.2 项目配置文件
    • 1.3 实体类
  • 二、反复执行单条插入语句
    • 2.1 对应 mapper 接口
    • 2.2 测试方法
  • 三、foreach 拼接SQL
    • 3.1 对应mapper 接口
    • 3.2 测试方法
    • 3.3 执行时间
  • 四、批处理
    • 4.1 rewriteBatchedStatements 参数
    • 4.2 批处理准备
    • 4.3 执行时间
    • 4.4 如果数据更大
  • 五、总结

    前言

    批处理数据主要有三种方式:

    • 反复执行单条插入语句
    • foreach 拼接 sql
    • 批处理

    一、前期准备

    基于Spring Boot + Mysql,同时为了省略get/set,使用了lombok,详见pom.xml。

    1.1 表结构

    id 使用数据库自增。

    DROP TABLE IF EXISTS `user_info_batch`;
    CREATE TABLE `user_info_batch` (
                               `id` bigint(11) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '主键id',
                               `user_name` varchar(100) NOT NULL COMMENT '账户名称',
                               `pass_word` varchar(100) NOT NULL COMMENT '登录密码',
                               `nick_name` varchar(30) NOT NULL COMMENT '昵称',
                               `mobile` varchar(30) NOT NULL COMMENT '手机号',
                               `email` varchar(100) DEFAULT NULL COMMENT '邮箱地址',
                               `gmt_create` timestamp NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '创建时间',
                               `gmt_update` timestamp NULL DEFAULT NULL COMMENT '更新时间',
                               PRIMARY KEY (`id`) USING BTREE
    ) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=1 DEFAULT CHARSET=utf8 ROW_FORMAT=DYNAMIC COMMENT 'Mybatis Batch';
    

    1.2 项目配置文件

    细心的你可能已经发现,数据库url 后面跟了一段 rewriteBatchedStatements=true,有什么用呢?先不急,后面会介绍。

    # 数据库配置
    spring:
      datasource:
        url: jdbc:mysql://47.111.118.152:3306/mybatis?rewriteBatchedStatements=true
        username: mybatis
        password: password
        driver-class-name: com.mysql.cj.jdbc.Driver
    # mybatis
    mybatis:
      mapper-locations: classpath:mapper/*.xml
      type-aliases-package: cn.van.mybatis.batch.entity
    

    1.3 实体类

    @Data
    @Accessors(chain = true)
    public class UserInfoBatchDO implements Serializable {
        private Long id;
    
        private String userName;
    
        private String passWord;
    
        private String nickName;
    
        private String mobile;
    
        private String email;
    
        private LocalDateTime gmtCreate;
    
        private LocalDateTime gmtUpdate;
    }
    

    1.4 UserInfoBatchMapper

    public interface UserInfoBatchMapper {
    
        /** 单条插入
         * @param info
         * @return
         */
        int insert(UserInfoBatchDO info);
    
        /**
         * foreach 插入
         * @param list
         * @return
         */
        int batchInsert(List<UserInfoBatchDO> list);
    }
    

    1.5 UserInfoBatchMapper.xml

    <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
    <!DOCTYPE mapper PUBLIC "-//mybatis.org//DTD Mapper 3.0//EN" "http://mybatis.org/dtd/mybatis-3-mapper.dtd">
    <mapper namespace="cn.van.mybatis.batch.mapper.UserInfoBatchMapper">
    
      <insert id="insert" parameterType="cn.van.mybatis.batch.entity.UserInfoBatchDO">
        insert into user_info_batch (user_name, pass_word, nick_name, mobile, email, gmt_create, gmt_update)
        values (#{userName,jdbcType=VARCHAR}, #{passWord,jdbcType=VARCHAR},#{nickName,jdbcType=VARCHAR}, #{mobile,jdbcType=VARCHAR}, #{email,jdbcType=VARCHAR}, #{gmtCreate,jdbcType=TIMESTAMP}, #{gmtUpdate,jdbcType=TIMESTAMP})
      </insert>
    
      <insert id="batchInsert">
        insert into user_info_batch (user_name, pass_word, nick_name, mobile, email, gmt_create, gmt_update)
        values
        <foreach collection="list" item="item" separator=",">
          (#{item.userName,jdbcType=VARCHAR}, #{item.passWord,jdbcType=VARCHAR}, #{item.nickName,jdbcType=VARCHAR}, #{item.mobile,jdbcType=VARCHAR}, #{item.email,jdbcType=VARCHAR}, #{item.gmtCreate,jdbcType=TIMESTAMP}, #{item.gmtUpdate,jdbcType=TIMESTAMP})
        </foreach>
      </insert>
    </mapper>
    

    1.6 预备数据

    为了方便测试,抽离了几个变量,并进行提前加载。

        private List<UserInfoBatchDO> list = new ArrayList<>();
        private List<UserInfoBatchDO> lessList = new ArrayList<>();
        private List<UserInfoBatchDO> lageList = new ArrayList<>();
        private List<UserInfoBatchDO> warmList = new ArrayList<>();
        // 计数工具
        private StopWatch sw = new StopWatch();
    

    为了方便组装数据,抽出了一个公共方法。

        private List<UserInfoBatchDO> assemblyData(int count){
            List<UserInfoBatchDO> list = new ArrayList<>();
            UserInfoBatchDO userInfoDO;
            for (int i = 0;i < count;i++){
                userInfoDO = new UserInfoBatchDO()
                        .setUserName("Van")
                        .setNickName("风尘博客")
                        .setMobile("17098705205")
                        .setPassWord("password")
                        .setGmtUpdate(LocalDateTime.now());
                list.add(userInfoDO);
            }
            return list;
        }
    

    预热数据

        @Before
        public void assemblyData() {
            list = assemblyData(200000);
            lessList = assemblyData(2000);
            lageList = assemblyData(1000000);
            warmList = assemblyData(5);
        }
    

    二、反复执行单条插入语句

    可能‘懒'的程序员会这么做,很简单,直接在原先单条insert语句上嵌套一个for循环。

    2.1 对应 mapper 接口

    int insert(UserInfoBatchDO info);
    

    2.2 测试方法

    因为这种方法太慢,所以数据降低到 2000 条

    @Test
    public void insert() {
        log.info("【程序热身】");
        for (UserInfoBatchDO userInfoBatchDO : warmList) {
            userInfoBatchMapper.insert(userInfoBatchDO);
        }
        log.info("【热身结束】");
        sw.start("反复执行单条插入语句");
        // 这里插入 20w 条太慢了,所以我只插入了 2000 条
        for (UserInfoBatchDO userInfoBatchDO : lessList) {
            userInfoBatchMapper.insert(userInfoBatchDO);
        }
        sw.stop();
        log.info("all cost info:{}",sw.prettyPrint());
    }
    

    2.3 执行时间

    第一次

    -----------------------------------------
    ms     %     Task name
    -----------------------------------------
    59887  100%  反复执行单条插入语句
    

    第二次

    -----------------------------------------
    ms     %     Task name
    -----------------------------------------
    64853  100%  反复执行单条插入语句
    

    第三次

    -----------------------------------------
    ms     %     Task name
    -----------------------------------------
    58235  100%  反复执行单条插入语句
    

    该方式插入2000 条数据,执行三次的平均时间:60991 ms。

    三、foreach 拼接SQL

    3.1 对应mapper 接口

    int batchInsert(List<UserInfoBatchDO> list);
    

    3.2 测试方法

    该方式和下一种方式都采用20w条数据测试。

    @Test
    public void batchInsert() {
        log.info("【程序热身】");
        for (UserInfoBatchDO userInfoBatchDO : warmList) {
            userInfoBatchMapper.insert(userInfoBatchDO);
        }
        log.info("【热身结束】");
        sw.start("foreach 拼接 sql");
        userInfoBatchMapper.batchInsert(list);
        sw.stop();
        log.info("all cost info:{}",sw.prettyPrint());
    }
    

    3.3 执行时间

    第一次

    -----------------------------------------
    ms     %     Task name
    -----------------------------------------
    18835  100%  foreach 拼接 sql
    

    第二次

    -----------------------------------------
    ms     %     Task name
    -----------------------------------------
    17895  100%  foreach 拼接 sql
    

    第三次

    -----------------------------------------
    ms     %     Task name
    -----------------------------------------
    19827  100%  foreach 拼接 sql
    

    该方式插入20w 条数据,执行三次的平均时间:18852 ms。

    四、批处理

    该方式 mapper 和xml 复用了 2.1。

    4.1 rewriteBatchedStatements 参数

    我在测试一开始,发现改成 Mybatis Batch提交的方法都不起作用,实际上在插入的时候仍然是一条条记录的插,而且速度远不如原来 foreach 拼接SQL的方法,这是非常不科学的。

    后来才发现要批量执行的话,连接URL字符串中需要新增一个参数:rewriteBatchedStatements=true

    • rewriteBatchedStatements参数介绍

    MySql的JDBC连接的url中要加rewriteBatchedStatements参数,并保证5.1.13以上版本的驱动,才能实现高性能的批量插入。MySql JDBC驱动在默认情况下会无视executeBatch()语句,把我们期望批量执行的一组sql语句拆散,一条一条地发给MySql数据库,批量插入实际上是单条插入,直接造成较低的性能。只有把rewriteBatchedStatements参数置为true, 驱动才会帮你批量执行SQL。这个选项对INSERT/UPDATE/DELETE都有效。

    4.2 批处理准备

    手动注入 SqlSessionFactory

        @Resource
        private SqlSessionFactory sqlSessionFactory;
    

    测试代码

    @Test
    public void processInsert() {
        log.info("【程序热身】");
        for (UserInfoBatchDO userInfoBatchDO : warmList) {
            userInfoBatchMapper.insert(userInfoBatchDO);
        }
        log.info("【热身结束】");
        sw.start("批处理执行 插入");
        // 打开批处理
        SqlSession session = sqlSessionFactory.openSession(ExecutorType.BATCH);
        UserInfoBatchMapper mapper = session.getMapper(UserInfoBatchMapper.class);
        for (int i = 0,length = list.size(); i < length; i++) {
            mapper.insert(list.get(i));
            //每20000条提交一次防止内存溢出
            if(i%20000==19999){
                session.commit();
                session.clearCache();
            }
        }
        session.commit();
        session.clearCache();
        sw.stop();
        log.info("all cost info:{}",sw.prettyPrint());
    }
    

    4.3 执行时间

    第一次

    -----------------------------------------
    ms     %     Task name
    -----------------------------------------
    09346  100%  批处理执行 插入
    

    第二次

    -----------------------------------------
    ms     %     Task name
    -----------------------------------------
    08890  100%  批处理执行 插入
    

    第三次

    -----------------------------------------
    ms     %     Task name
    -----------------------------------------
    09042  100%  批处理执行 插入
    

    该方式插入20w 条数据,执行三次的平均时间:9092 ms。

    4.4 如果数据更大

    当我把数据扩大到 100w 时,foreach 拼接 sql 的方式已经无法完成插入了,所以我只能测试批处理的插入时间。

    测试时,仅需将 【4.2】测试代码中的 list 切成 lageList 测试即可。

    第一次

    -----------------------------------------
    ms     %     Task name
    -----------------------------------------
    32419  100%  批处理执行 插入
    

    第二次

    -----------------------------------------
    ms     %     Task name
    -----------------------------------------
    31935  100%  批处理执行 插入
    

    第三次

    -----------------------------------------
    ms     %     Task name
    -----------------------------------------
    33048  100%  批处理执行 插入
    

    该方式插入100w 条数据,执行三次的平均时间:32467 ms。

    五、总结

    批量插入方式 数据量 执行三次的平均时间 循环插入单条数据 2000 60991 ms foreach 拼接sql 20w 18852 ms 批处理 20w 9092 ms 批处理 100w 32467 ms

    1. 循环插入单条数据虽然效率极低,但是代码量极少,数据量较小时可以使用,但是数据量较大禁止使用,效率太低了;
    2. foreach 拼接sql的方式,使用时有大段的xml和sql语句要写,很容易出错,虽然效率尚可,但是真正应对大量数据的时候,依旧无法使用,所以不推荐使用;
    3. 批处理执行是有大数据量插入时推荐的做法,使用起来也比较方便。

    【本文示例代码】

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