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通過數據庫優化可以提高網站SEO數據分析能力

通過介紹網站性能對網站性能的影響:本文分析了網站響應速度對搜索引擎優化的影響,有多種性能優化:網站前端代碼優化、文件壓縮等,但這些都不是影響性能的主要因素。除了硬件之外,數據庫性能優化也是影響網站性能的重要因素。對于大型網站,數據庫優化非常重要。一個簡單的優化可以將性能提高數百倍

有幾種方法可以優化數據庫性能。以下是昨天基于索引和SQL語句的網站性能優化的一個簡單示例:

截至目前,一個多月的數據量約為600000條(由于早期的數據操作錯誤,一次上傳的數據超過100000條)。到現在為止谷歌已經收集了1000多萬條條目(網站上線后,當收集量達到10萬左右時,標題被修改了兩次,因此收集了一段時間,現在正在緩慢恢復。下一篇文章將分享網站數據更新量和標題修改對網站seo的影響數據,平均每天捕獲20000-30000個數據。

我們分析的原因該網站的表現是,近幾天來,網站的性能大幅下降,網頁的打開速度越來越慢,搶注量也在下降。因此,我們昨天在下一頁重新檢查了數據。加載此頁面的數據后,我們需要執行三條SQL語句,包括三個表。兩個表的CPU使用時間和邏輯讀數都非常大。因此,我們需要優化這兩個數據。下面是優化前后SQL語句的對比:

可以看出,優化后性能提高了100多倍,只修改了數據庫的一個索引。由于前期數據量較小,當數據達到10萬以上時,索引優化就顯得尤為重要。當然,不同的網站有不同的數據結構和業務需求,索引的細節也不同,所以我們這里對索引的調整和優化沒有太多的分享。如下所示,優化后,網站頁面檢測工具檢測到的頁面響應時間與數據庫優化提高的性能基本相同

通過數據庫優化可以提高網站SEO數據分析能力(圖1)

數據庫優化可以提高網站SEO數據分析能力

本文主要比較數據庫性能優化和網站seo優化。當我們關注網站周圍的SEO時,我們也應該關注網站的性能。630ms和238ms的用戶看不到,但400ms的差距對蜘蛛捕獲有巨大影響。以下是一個簡單的計算:

爬行量=總爬行時間÷單頁停留時間(如郭平老師在培訓中所述)。無論總停留時間是多少,您都可以通過減少單個頁面的停留時間來增加爬行量,并通過增加每個頁面的影響時間和速度來減少單個頁面的響應時間:

此處,只需將頁面加載時間計算為頁面停留時間(當然,頁面加載時間和頁面上的爬行器停留時間是兩個不同的概念,這里只是一個簡單的計算):

如果網站上的爬行器總停留時間為10小時,每個頁面的響應時間為600毫秒,一天內可以抓取的頁面有(不包括其他因素):

對于網站的優化,抓取60000到180000之間的差距非常大。當然,這只是理想的數據。還有其他影響爬行的因素。這些數據只是一個參考

因此,當網站的性能受到影響時,捕獲效果將不理想,采集也會受到一定程度的影響。收藏會受到影響,進而影響網站的搜索引擎優化流量。所以做SEO的人應該經常通過一些工具關注網站的性能。

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