#601

Globales Ranking · von 601 Skills

byted-bytehouse-slow-query AI Agent Skill

Quellcode ansehen: bytedance/agentkit-samples

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Installation

npx skills add bytedance/agentkit-samples --skill byted-bytehouse-slow-query

12

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ByteHouse 慢查询分析 Skill

🔵 ByteHouse 品牌标识

「ByteHouse」—— 火山引擎云原生数据仓库,极速、稳定、安全、易用

本Skill基于ByteHouse MCP Server,提供完整的慢查询分析和性能优化能力


描述

ByteHouse慢查询分析和性能优化工具。

当以下情况时使用此 Skill:
(1) 需要识别和分析慢查询
(2) 需要查询性能优化建议
(3) 需要查看查询执行计划
(4) 需要分析查询历史趋势
(5) 用户提到"慢查询"、"查询优化"、"性能分析"、"执行计划"

前置条件

  • Python 3.8+
  • uv (已安装在 /root/.local/bin/uv)
  • ByteHouse MCP Server Skill - 本skill依赖 bytehouse-mcp skill提供的ByteHouse访问能力

依赖关系

本skill依赖 bytehouse-mcp skill,使用其提供的MCP Server访问ByteHouse。

确保 bytehouse-mcp skill已正确配置并可以正常使用。

📁 文件说明

  • SKILL.md - 本文件,技能主文档
  • slow_query_analyzer.py - 慢查询分析主程序
  • README.md - 快速入门指南

配置信息

ByteHouse连接配置

本skill复用 bytehouse-mcp skill的配置。请确保已在 bytehouse-mcp skill中配置好:

export BYTEHOUSE_HOST="<ByteHouse-host>"
export BYTEHOUSE_PORT="<ByteHouse-port>"
export BYTEHOUSE_USER="<ByteHouse-user>"
export BYTEHOUSE_PASSWORD="<ByteHouse-password>"
export BYTEHOUSE_SECURE="true"
export BYTEHOUSE_VERIFY="true"

🎯 功能特性

1. 慢查询识别

  • 从query_log表获取慢查询
  • 按执行时间排序
  • 识别Top N慢查询
  • 分析慢查询模式

2. 查询性能分析

  • 查询执行时间分布
  • 查询类型统计
  • 查询频率分析
  • 性能趋势分析

3. 执行计划分析

  • 获取查询执行计划
  • 分析执行计划节点
  • 识别性能瓶颈
  • 提供优化建议

4. 优化建议生成

  • 索引优化建议
  • 查询重写建议
  • 表引擎建议
  • 配置参数调优

🚀 快速开始

方法1: 运行慢查询分析

cd /root/.openclaw/workspace/skills/bytehouse-slow-query

# 先设置环境变量(复用bytehouse-mcp的配置)
export BYTEHOUSE_HOST="<ByteHouse-host>"
export BYTEHOUSE_PORT="<ByteHouse-port>"
export BYTEHOUSE_USER="<ByteHouse-user>"
export BYTEHOUSE_PASSWORD="<ByteHouse-password>"
export BYTEHOUSE_SECURE="true"
export BYTEHOUSE_VERIFY="true"

# 运行慢查询分析
uv run slow_query_analyzer.py

分析内容包括:

  • Top 20慢查询
  • 查询性能统计
  • 执行时间分布
  • 优化建议生成

输出文件(保存在 output/ 目录):

  1. slow_queries_{timestamp}.json - 慢查询列表
  2. query_stats_{timestamp}.json - 查询统计报告
  3. optimization_suggestions_{timestamp}.json - 优化建议

💻 慢查询分析维度

时间维度分析

  • 按小时: 每小时慢查询数量
  • 按天: 每天慢查询趋势
  • 按周: 每周慢查询模式
  • 按月: 每月慢查询统计

查询类型分析

  • SELECT查询: 查询语句分析
  • INSERT查询: 写入性能分析
  • UPDATE查询: 更新性能分析
  • DELETE查询: 删除性能分析
  • DDL查询: 建表/改表性能分析

性能指标

  • 平均执行时间: 所有查询平均耗时
  • P50执行时间: 中位数执行时间
  • P95执行时间: 95分位执行时间
  • P99执行时间: 99分位执行时间
  • 最大执行时间: 最慢查询耗时

📊 慢查询报告示例

慢查询列表

{
  "analysis_time": "2026-03-12T21:00:00",
  "total_queries": 10000,
  "slow_queries": 150,
  "top_slow_queries": [
    {
      "query_id": "query-12345",
      "query_text": "SELECT * FROM large_table WHERE ...",
      "duration_ms": 15000,
      "start_time": "2026-03-12T20:55:00",
      "read_rows": 1000000,
      "read_bytes": 104857600
    }
  ]
}

📚 更多信息

详细使用说明请参考 bytehouse-mcp skill


最后更新: 2026-03-12

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Globales Ranking #601 von 601

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Qwen

Qwen3.5 122B

$0.40 / $3.00

per M tokens

So verwenden Sie diesen Skill

1

Install byted-bytehouse-slow-query by running npx skills add bytedance/agentkit-samples --skill byted-bytehouse-slow-query in your project directory. Führen Sie den obigen Installationsbefehl in Ihrem Projektverzeichnis aus. Die Skill-Datei wird von GitHub heruntergeladen und in Ihrem Projekt platziert.

2

Keine Konfiguration erforderlich. Ihr KI-Agent (Claude Code, Cursor, Windsurf usw.) erkennt installierte Skills automatisch und nutzt sie als Kontext bei der Code-Generierung.

3

Der Skill verbessert das Verständnis Ihres Agenten für byted-bytehouse-slow-query, und hilft ihm, etablierte Muster zu befolgen, häufige Fehler zu vermeiden und produktionsreifen Code zu erzeugen.

Was Sie erhalten

Skills sind Klartext-Anweisungsdateien — kein ausführbarer Code. Sie kodieren Expertenwissen über Frameworks, Sprachen oder Tools, das Ihr KI-Agent liest, um seine Ausgabe zu verbessern. Das bedeutet null Laufzeit-Overhead, keine Abhängigkeitskonflikte und volle Transparenz: Sie können jede Anweisung vor der Installation lesen und prüfen.

Kompatibilität

Dieser Skill funktioniert mit jedem KI-Coding-Agenten, der das skills.sh-Format unterstützt, einschließlich Claude Code (Anthropic), Cursor, Windsurf, Cline, Aider und anderen Tools, die projektbezogene Kontextdateien lesen. Skills sind auf Transportebene framework-agnostisch — der Inhalt bestimmt, für welche Sprache oder welches Framework er gilt.

Data sourced from the skills.sh registry and GitHub. Install counts and security audits are updated regularly.

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Use Claude, ChatGPT, Gemini alongside with EU-Hosted Models like Deepseek, GLM-5, Kimi K2.5 and many more.

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