【系统环境】 ubuntu12.04 64bit 【步骤】 下载mysql-proxy ftp://mirror.switch.ch/mirror/mysql/Downloads/MySQL-Proxy/mysql-proxy-0.8.4.tar.gz 安装依赖包 apt-get install libevent-dev apt-get install lua5.1-dev apt-get install libglib2.0-dev 解
【系统环境】
ubuntu12.04 64bit
【步骤】
下载mysql-proxy
ftp://mirror.switch.ch/mirror/mysql/Downloads/MySQL-Proxy/mysql-proxy-0.8.4.tar.gz
安装依赖包
apt-get install libevent-dev
apt-get install lua5.1-dev
apt-get install libglib2.0-dev
解压mysql-proxy-0.8.4.tar.gz得到mysql-proxy-0.8.4,进入目录
./configure --prefix=/usr/local/mysql-proxy --with-mysql=/usr/local/mysql/
注意编译要依赖mysql,所以应该先安装mysql,否则编译不通过。
make && make install
接下来把需要用到的lua脚本拷贝到安装目录中
cp lib/rw-splitting.lua /usr/local/mysql-proxy/
修改rw-splitting.lua内容,找到如下
-- connection pool
if not proxy.global.config.rwsplit then
proxy.global.config.rwsplit = {
min_idle_connections = 4,
max_idle_connections = 8,
is_debug = false
}
end
把4和8都换成1,因为只有当客户端连接大于配置的4时候,才会启用读写分离,否则都从master读写,换成1后,客户端多起几个连接,多查几次就发现读写分离起作用了。
cp lib/admin.lua
/usr/local/mysql-proxy/
在安装目录中新建 /usr/local/mysql-proxy/mysql-proxy.cnf 配置文件,内容如下
[mysql-proxy]
admin-username = test
admin-password = mima
keepalive=true
proxy-backend-addresses = 192.168.1.101:3306
proxy-read-only-backend-addresses = 192.168.1.93:3306
proxy-lua-script = /usr/local/mysql-proxy/rw-splitting.lua
admin-lua-script = /usr/local/mysql-proxy/admin.lua
log-file = /data/log/mysql-proxy.log
log-level = debug
admin-username
访问proxy时候用到的用户名,这个要求后端所有的db都用同一套用户名密码才能访问。
admin-password 密码
keepalive
找个参数很有用,保持mysql-proxy断线重连
proxy-backend-addresses
主db(master)地址,可读可写
proxy-read-only-backend-addresses
从db(slave)地址,只读
proxy-lua-script
执行读写分离的lua脚本地址
admin-lua-script
验证用户名密码的脚本
log-file
日志地址
log-level
日志级别,debug表示调试
启动
/usr/local/mysql-proxy/bin/mysql-proxy
--defaults-file=/usr/local/mysql-proxy/mysql-proxy.cnf&
测试
mysql -utest -pmima -P4040
这里设置端口为4040,是因为proxy默认端口是4040
连接上后,可以测试sql命令了。
【读写分离】
为了看到读写分离效果,如果原本主从db之间有replication同步,需要关掉,否则在master修改后立刻会同步到slave,这样就看不到两个db不同的差异了,读的时候不知道从哪个db读的。
确认同步已经关闭,客户端多建立几条连接,这样一开始默认连接的是master,后来的连接查询就会转到slave。试着修改一个数据库表的值,然后查询该值,多查几次会发现你修改过的值没有修改,那是因为已经读取了从db。

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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