MySQL主从复制结构是基于mysql bin-log日志基础上,从库通过打开IO进程收到主库的bin-log日志增量信息,并保存到本地relay log,而
MySQL主从复制结构是基于mysql bin-log日志基础上,从库通过打开IO进程收到主库的bin-log日志增量信息,并保存到本地relay log,而后再通过打开MYSQL进程从relay log上获取的增量信息并翻译成SQL语句后写到从数据库。
主从复制结构,实际上可以实现两个功能:
1.从库充当主库的数据库备份实例
2.读写分离,主库负责正常读写数据,从库只负责读数据
实际生产环境,,因为很多应用实际读数据库的次数远大于写数据库的次数,所以在项目开发初期,编写程序时做一个判断,对所有读的操作全部推到从库,若从库无法获取数据,则再向主库获取数据,从而在一定意义上实现读写分离,缓解主库的IO压力。
所以生产环境下推荐使用这种架构。
系统环境:CentOS6.3 x64
数据库: mysql-5.6.10
mysql master:192.168.100.90
mysql slave:192.168.100.91
一.部署环境:
1.关闭iptables和SELINUX
# service iptables stop
# setenforce 0
# vi /etc/sysconfig/selinux
---------------
SELINUX=disabled
---------------
2.安装配置mysql传送门:
二.主mysql配置:(mysql master)
修改mysql配置文件:
# vi /etc/my.cnf
添加:
-----------------
# Replication Master Server
# bin日志路径
log-bin = /usr/local/mysql/log/bin.log
# 服务器ID号
server-id = 1
# 忽略mysql系统库复制
binlog-ignore-db=mysql
binlog-ignore-db=information_schema
------------
重启服务
# service mysqld restart
登录mysql后台:
# mysql -u root -p123456
查看此刻登录账号:
> select user();
在master为slave添加同步帐号:
> grant replication slave on *.* to 'slave'@'192.168.100.91' identified by '123456';
查看创建的用户:
> select user.host from mysql.user;
查看权限:
> show grants for 'slave'@'192.168.100.91';
mysql锁表只读(其他账户登录mysql后无法进行写表操作,防止备份数据库后,主mysql表更新,导致和从数据库内容不一致)
> flush tables with read lock;
查看锁表倒计时时间:
> show variables like '%timeout%';
------------------------
....
wait_timeout | 28800
------------------------
将master的数据库表全部备份导出,并传送到slave服务器上。
# /usr/local/mysql/bin/mysqldump -u root -p123456 --opt --flush-logs --all-database > /root/allbak.sql
# cd ~
# scp allbak.sql root@192.168.100.91:/root
查看mysql偏移量(数据库如果有写操作,偏移值会递增)
# mysql -u root -p123456 -e "show master status"
----------------------
+------------+----------+--------------+------------------+-------------------+
| File | Position | Binlog_Do_DB | Binlog_Ignore_DB | Executed_Gtid_Set |
+------------+----------+--------------+------------------+-------------------+
| bin.000009 | 120 | | | |
+------------+----------+--------------+------------------+-------------------+
----------------------
保证FILE列和Position列与从库配置一致:

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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