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公司技术背景:数据库访问类(xxx.DataBase.Dll)调用存储过程实现数据库的访问。技术方案一:压缩时间下程序员写出的第一个版本,仅仅为了完成任务,没有从程序上做任何优化,实现方式是利用数据库访问类调用存储过程,利用循环逐条插入。很明显,这种方式效率并不高,于是有了前面的两位同事讨论效率低的问题。技术方案二:由于是考虑到大数据量的批量插入,于是我想到了ADO.NET2.0的一个新的特性:SqlBulkCopy。有关这个的性能,很早之前我是亲自做过性能测试的,效率非常高。这也是我向公司同事推荐的技术方案。技术方案三:利用SQLServer2008的新特性–表值参数(Table-Value
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SQL批量插入数据几种方案的性能详细对比批量插入数据几种方案的性能详细对比
公司技术背景:数据库访问类(xxx.DataBase.Dll)调用存储过程实现数据库的访问。
技术方案一:
压缩时间下程序员写出的第一个版本,仅仅为了完成任务,没有从程序上做任何优化,实现方式是利用数据库访问类调用存储过程,利用循环逐
条插入。很明显,这种方式效率并不高,于是有了前面的两位同事讨论效率低的问题。
技术方案二:
由于是考虑到大数据量的批量插入,于是我想到了ADO.NET2.0的一个新的特性:SqlBulkCopy。有关这个的性能,很早之前我是亲自做过性能测
试的,效率非常高。这也是我向公司同事推荐的技术方案。
技术方案三:
利用SQLServer2008的新特性–表值参数(Table-Valued Parameter)。表值参数是SQLServer2008才有的一个新特性,使用这个新特性,我们可
以把一个表类型作为参数传递到函数或存储过程里。不过,它也有一个特点:表值参数在插入数目少于 1000 的行时具有很好的执行性能。
技术方案四:
对于单列字段,可以把要插入的数据进行字符串拼接,最后再在存储过程中拆分成数组,然后逐条插入。查了一下存储过程中参数的字符串的最
大长度,然后除以字段的长度,算出一个值,很明显是可以满足要求的,只是这种方式跟第一种方式比起来,似乎没什么提高,因为原理都是一
样的。
技术方案五:
考虑异步创建、消息队列等等。这种方案无论从设计上还是开发上,难度都是有的。
技术方案一肯定是要被否掉的了,剩下的就是在技术方案二跟技术方案三之间做一个抉择,鉴于公司目前的情况,技术方案四跟技术方案五就先
不考虑了。
接下来,为了让大家对表值参数的创建跟调用有更感性的认识,我将写的更详细些,文章可能也会稍长些,不关注细节的朋友们可以选择跳跃式
的阅读方式。
再说一下测试方案吧,测试总共分三组,一组是插入数量小于1000的,另外两组是插入数据量大于1000的(这里我们分别取10000跟
1000000),每组测试又分10次,取平均值。怎么做都明白了,Let’s go!
1.创建表。
为了简单,表中只有一个字段,如下图所示:
2.创建表值参数类型
我们打开查询分析器,然后在查询分析器中执行下列代码:
Create Type PassportTableType as Table
(
PassportKey nvarchar(50)
)
执行成功以后,我们打开企业管理器,按顺序依次展开下列节点–数据库、展开可编程性、类型、用户自定义表类型,就可以看到我们创建好的表
值类型了如下图所示:















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