实验所需主机:master:vm1 172.25.254.1slave1:vm2 172.25.254.2slave2:vm3 172.25.254.3在三台主机上分别安装mysql-serveryu
实验所需主机:
master:vm1 172.25.254.1
slave1:vm2 172.25.254.2
slave2:vm3 172.25.254.3
在三台主机上分别安装mysql-server
yum install -y mysql-server
1.master端的配置
[root@vm1 ~]# vim /etc/my.cnf
[mysqld]下面加入
log-bin=mysql-bin #启动二进制日志系统
server-id=1 #必须为 1 到 232–1 之间的一个正整数值
binlog-do-db=westos #二进制需要同步的数据库名,如果需要同步多个库,例如要再同步 test库,再添加一行“binlog-do-db=test”,以此类推
binlog-ignore-db=mysql #禁止同步 mysql 数据库
启动master端数据库
[root@vm1 ~]# /etc/init.d/mysqld start
给数据库授权,让172.25.254.网段的主机以用户westos,密码westos来访问数据库
mysql> grant replication slave, reload,super on *.* to westos@'172.25.254.%' identified by 'westos';
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
mysql> flush privileges;
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
mysql> show master status;
+------------------+----------+--------------+------------------+
| File | Position | Binlog_Do_DB | Binlog_Ignore_DB |
+------------------+----------+--------------+------------------+
| mysql-bin.000003 | 348 | westos | mysql |
+------------------+----------+--------------+------------------+
1 row in set (0.00 sec)
记录 File 和 Position 的值,下面会用到
2.slave1(vm2)配置
[root@vm2 ~]# vim /etc/my.cnf
[mysqld]加入
server-id=2
启动slave1数据库
[root@vm2 ~]# /etc/init.d/mysqld start
在数据库中做如下操作
mysql> change master to master_host='172.25.254.1', master_user='westos', master_password='westos', master_log_file='mysql-bin.000003', master_log_pos=348;
Query OK, 0 rows affected (0.57 sec)
###master_log_file 为master端数据库的二进制文件(可以在master端 cd /var/lib/mysql mysqlbinlog mysql-bin.000003 进行查看) master_log_pos 为数据库要同步的点
mysql> slave start;
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
mysql> show slave status\G;
...
Slave_IO_Running: Yes
Slave_SQL_Running: Yes
如果都是 yes,表示从库的 I/O,Slave_SQL 线程都正确开启.表明数据库开始同步
注意:在同步之前确保 master 与 slave 上的数据一致性。
3.测试
在master端进行操作,查看slave1(vm2)端数据库是否同步
master(vm1)端
mysql> create database westos;
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)
mysql> use westos
Database changed
mysql> create table users (
-> username varchar (15) not null,
-> password varchar (25) not null
-> );
Query OK, 0 rows affected (0.24 sec)
mysql> insert into users values ('user1','123');
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)
mysql> insert into users values ('user2','456');
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)
mysql> select * from users;
+----------+----------+
| username | password |
+----------+----------+
| user1 | 123 |
| user2 | 456 |
+----------+----------+
2 rows in set (0.00 sec)
slave1(vm2)端
mysql> show databases;
+--------------------+
| Database |
+--------------------+
| information_schema |
| mysql |
| test |
| westos |
+--------------------+
4 rows in set (0.00 sec)
mysql> use westos
Reading table information for completion of table and column names
You can turn off this feature to get a quicker startup with -A
Database changed
mysql> select * from users;
+----------+----------+
| username | password |
+----------+----------+
| user1 | 123 |
| user2 | 456 |
+----------+----------+
2 rows in set (0.00 sec)
如果写操作较少,而读操作很多时,可以采取这种结构,一个做master,,其他的做slave。可以将读操作分布到其它的 slave,从而减小master 的压力。但是,当 slave 增加到一定数量时,slave 对 master 的负载以及网络带宽都会成为一个严重的问题。这种结构虽然简单,但是,它却非常灵活,足够满足大多数应用需求。
4.当设置 log_slave_updates 时,你可以让 slave 扮演其它 slave 的 master。此时,slave 把 SQL 线程执行的事件写进行自己的二进制日志(binary log),然后,其它的 slave 可以获取这些事件并执行它,从而有效缓解master 的压力。其配置方法如下:
添加slave2(vm3)
1)由于 master 上已经有数据,而新加的 slave2 没有,必须在配置复制前同步数据。
同步数据有两种方法:
第一种:
在 master 上执行以下命令:
[root@vm1 ~]# mysqldump westos > westos.bak
[root@vm1 ~]# scp westos.bak 172.25.254.3:

データベースとプログラミングにおけるMySQLの位置は非常に重要です。これは、さまざまなアプリケーションシナリオで広く使用されているオープンソースのリレーショナルデータベース管理システムです。 1)MySQLは、効率的なデータストレージ、組織、および検索機能を提供し、Web、モバイル、およびエンタープライズレベルのシステムをサポートします。 2)クライアントサーバーアーキテクチャを使用し、複数のストレージエンジンとインデックスの最適化をサポートします。 3)基本的な使用には、テーブルの作成とデータの挿入が含まれ、高度な使用法にはマルチテーブル結合と複雑なクエリが含まれます。 4)SQL構文エラーやパフォーマンスの問題などのよくある質問は、説明コマンドとスロークエリログを介してデバッグできます。 5)パフォーマンス最適化方法には、インデックスの合理的な使用、最適化されたクエリ、およびキャッシュの使用が含まれます。ベストプラクティスには、トランザクションと準備された星の使用が含まれます

MySQLは、中小企業に適しています。 1)中小企業は、顧客情報の保存など、基本的なデータ管理にMySQLを使用できます。 2)大企業はMySQLを使用して、大規模なデータと複雑なビジネスロジックを処理して、クエリのパフォーマンスとトランザクション処理を最適化できます。

INNODBは、次のキーロックメカニズムを通じてファントムの読み取りを効果的に防止します。 1)Next-KeyLockingは、Row LockとGap Lockを組み合わせてレコードとギャップをロックして、新しいレコードが挿入されないようにします。 2)実際のアプリケーションでは、クエリを最適化して分離レベルを調整することにより、ロック競争を削減し、並行性パフォーマンスを改善できます。

MySQLはプログラミング言語ではありませんが、そのクエリ言語SQLにはプログラミング言語の特性があります。1。SQLは条件付き判断、ループ、可変操作をサポートします。 2。ストアドプロシージャ、トリガー、機能を通じて、ユーザーはデータベースで複雑な論理操作を実行できます。

MySQLはオープンソースのリレーショナルデータベース管理システムであり、主にデータを迅速かつ確実に保存および取得するために使用されます。その実用的な原則には、クライアントリクエスト、クエリ解像度、クエリの実行、返品結果が含まれます。使用法の例には、テーブルの作成、データの挿入とクエリ、および参加操作などの高度な機能が含まれます。一般的なエラーには、SQL構文、データ型、およびアクセス許可、および最適化の提案には、インデックスの使用、最適化されたクエリ、およびテーブルの分割が含まれます。

MySQLは、データストレージ、管理、クエリ、セキュリティに適したオープンソースのリレーショナルデータベース管理システムです。 1.さまざまなオペレーティングシステムをサポートし、Webアプリケーションやその他のフィールドで広く使用されています。 2。クライアントサーバーアーキテクチャとさまざまなストレージエンジンを通じて、MySQLはデータを効率的に処理します。 3.基本的な使用には、データベースとテーブルの作成、挿入、クエリ、データの更新が含まれます。 4.高度な使用には、複雑なクエリとストアドプロシージャが含まれます。 5.一般的なエラーは、説明ステートメントを介してデバッグできます。 6.パフォーマンスの最適化には、インデックスの合理的な使用と最適化されたクエリステートメントが含まれます。

MySQLは、そのパフォーマンス、信頼性、使いやすさ、コミュニティサポートに選択されています。 1.MYSQLは、複数のデータ型と高度なクエリ操作をサポートし、効率的なデータストレージおよび検索機能を提供します。 2.クライアントサーバーアーキテクチャと複数のストレージエンジンを採用して、トランザクションとクエリの最適化をサポートします。 3.使いやすく、さまざまなオペレーティングシステムとプログラミング言語をサポートしています。 4.強力なコミュニティサポートを提供し、豊富なリソースとソリューションを提供します。

INNODBのロックメカニズムには、共有ロック、排他的ロック、意図ロック、レコードロック、ギャップロック、次のキーロックが含まれます。 1.共有ロックにより、トランザクションは他のトランザクションが読み取らないようにデータを読み取ることができます。 2.排他的ロックは、他のトランザクションがデータの読み取りと変更を防ぎます。 3.意図ロックは、ロック効率を最適化します。 4。ロックロックインデックスのレコードを記録します。 5。ギャップロックロックインデックス記録ギャップ。 6.次のキーロックは、データの一貫性を確保するためのレコードロックとギャップロックの組み合わせです。


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