私信表需建两个复合索引:idx_to_created(to_user_id, created_at)和idx_from_created(from_user_id, created_at),未读数须冗余存储,status用TINYINT存状态码,分表按created_at按季度进行。

私信表必须包含双向索引才能支撑实时查询
用户查看自己收到的私信、发送的私信、以及与某人的最新对话,这三个场景都依赖高效索引。只建 user_id 单字段索引是不够的——它无法加速 WHERE to_user_id = ? ORDER BY created_at DESC 这类常见查询。
实际要建两个复合索引:
-
INDEX idx_to_created (to_user_id, created_at):支撑「收件箱按时间倒序」 -
INDEX idx_from_created (from_user_id, created_at):支撑「发件箱按时间倒序」
别漏掉 created_at 在索引中的位置——必须放在第二位,否则范围查询会失效。如果用 (to_user_id, status, created_at) 这种带状态的组合,记得 status 字段要高基数(比如只有 'sent'/'read' 两种值),否则 MySQL 可能拒绝使用该索引。
未读数不能靠 COUNT(*) 实时计算
每次打开聊天窗口就跑 SELECT COUNT(*) FROM messages WHERE to_user_id = ? AND status = 'unread',QPS 上千时数据库立刻抖动。真实系统里,未读数必须冗余到用户关系表或缓存中。
推荐做法是维护一张轻量级的 user_conversation_unread 表:
CREATE TABLE user_conversation_unread ( user_id BIGINT NOT NULL, other_user_id BIGINT NOT NULL, unread_count INT UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0, updated_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP, PRIMARY KEY (user_id, other_user_id), INDEX idx_user_updated (user_id, updated_at) );
每条新消息插入后,用 INSERT ... ON DUPLICATE KEY UPDATE unread_count = unread_count + 1 原子更新;用户点开对话时,再用 UPDATE 清零对应记录。这样查未读数就是主键等值查询,毫秒级响应。
status 字段别用字符串枚举存 'delivered'/'read'
字符串字段在 WHERE 和 ORDER BY 中比整型慢,且占更多空间。更麻烦的是,一旦业务加个 'recalled' 状态,所有 SQL 里的字符串字面量都要搜一遍改,极易漏。
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直接用 TINYINT UNSIGNED 存状态码:
-
0→'pending'(仅内部用,不暴露给前端) -
1→'sent' -
2→'read' -
3→'deleted_by_sender' -
4→'deleted_by_receiver'
注意:删除不是物理删,而是设状态。双方都删了才可归档。另外,deleted_by_sender 和 deleted_by_receiver 必须分开,否则无法实现「撤回只对对方不可见,自己仍可见」这种体验。
分表策略比分库更实用,从 messages_2024_q3 开始
单表超 5000 万行后,即使有索引,ALTER TABLE 加字段也会锁表十几分钟。社交平台私信增长快,但不像订单那样强事务,适合按时间分表。
不要一上来就搞 sharding-jdbc 或 vitess 分库——运维成本高,且大多数中小团队根本没到那个量级。先用应用层路由:
- 写入时根据
created_at落到messages_2024_q3表(如2024-07-15) - 查询时按时间范围确定查哪几张表,
UNION ALL合并结果 - 每季度自动建下一张表,用
EVENT或定时脚本触发
关键点:分表键必须是 created_at,不能是 user_id。因为用户维度查询(如「查张三所有历史消息」)属于低频管理操作,可以走异步导出;而「最近 20 条」这种高频请求,99% 都集中在最近 3 个月内,分时间表正好命中热数据。









