SELECT ... FOR UPDATE について
データベース トランザクションでは、行を取得するために SELECT ... FOR UPDATE が使用されます。レベル ロックにより、同時アクセスを防止し、データの整合性を維持します。このロックにより、更新対象として選択された行が、現在のトランザクションがコミットされる前に他のトランザクションによって変更または削除されないことが保証されます。
ユースケース: ルームとタグのデータの整合性
共通SELECT ... FOR UPDATE の使用例は、部屋やタグなどのエンティティ間の関係を維持するなど、データの一貫性が重要なシナリオです。マルチスレッド環境では、あるスレッドが部屋テーブルから行を削除している間に別のスレッドがその部屋に関連するタグを取得すると、行がロックされていないと 2 番目のスレッドは正確な情報を受け取らない可能性があります。これを解決するには、最初のスレッドで room テーブルに対して SELECT ... FOR UPDATE を使用し、最初のトランザクションがコミットされるまで 2 番目のスレッドによる削除操作を防ぎます。
トランザクション分離レベルの選択: SERIALIZABLE と SERIALIZABLE .READ_COMMITTED
SELECT ... FOR UPDATE を使用する場合、適切なトランザクション分離レベルを選択します。 不可欠。行ロックへの影響は次のとおりです。
- SERIALIZABLE: この分離レベルにより、トランザクションによってロックされた行に他のトランザクションがアクセスできなくなり、すべての同時操作が効果的にシリアル化されます。これにより、トランザクション内のすべてのクエリでデータベースの一貫したスナップショットが参照されることが保証されますが、同時実行性が低下します。
- READ_COMMITTED: この分離レベルでは、読み取りは共有ロックを取得します。選択された行を選択し、競合する書き込み操作 (UPDATE や DELETE など) が発生しない限り、同時操作を続行できます。
SELECT ... FOR UPDATE を使用した SERIALIZABLE と READ_COMMITTED のどちらを選択するかは、アプリケーションの特定の要件によって異なります。
- 絶対的なデータ一貫性が最重要であり、可能性がある場合競合が最小限に抑えられ、SERIALIZABLE は最高レベルの保証を提供します。
- 適度な同時実行性と妥当な場合データの一貫性が十分であれば、READ_COMMITTED を使用してパフォーマンスを向上できます。
移植性に関する考慮事項
データベース固有の実装は、データベースの動作に影響を与える可能性があることに注意することが重要です。 SELECT ... FOR UPDATE とトランザクション分離レベルの有効性。したがって、適切な構成と最適な結果を確保するために、使用されている特定のデータベースのドキュメントを参照することをお勧めします。
以上が「SELECT ... FOR UPDATE」はデータベース トランザクションのデータの一貫性をどのように保証しますか?の詳細内容です。詳細については、PHP 中国語 Web サイトの他の関連記事を参照してください。

ストアドプロシージャは、パフォーマンスを向上させ、複雑な操作を簡素化するためのMySQLのSQLステートメントを事前に拡大します。 1。パフォーマンスの改善:最初のコンピレーションの後、後続の呼び出しを再コンパイルする必要はありません。 2。セキュリティの改善:許可制御を通じてデータテーブルアクセスを制限します。 3.複雑な操作の簡素化:複数のSQLステートメントを組み合わせて、アプリケーションレイヤーロジックを簡素化します。

MySQLクエリキャッシュの実用的な原則は、選択クエリの結果を保存することであり、同じクエリが再度実行されると、キャッシュされた結果が直接返されます。 1)クエリキャッシュはデータベースの読み取りパフォーマンスを改善し、ハッシュ値を使用してキャッシュされた結果を見つけます。 2)単純な構成、mysql構成ファイルでquery_cache_typeとquery_cache_sizeを設定します。 3)SQL_NO_CACHEキーワードを使用して、特定のクエリのキャッシュを無効にします。 4)高周波更新環境では、クエリキャッシュがパフォーマンスボトルネックを引き起こし、パラメーターの監視と調整を通じて使用するために最適化する必要がある場合があります。

MySQLがさまざまなプロジェクトで広く使用されている理由には、次のものがあります。1。複数のストレージエンジンをサポートする高性能とスケーラビリティ。 2。使いやすく、メンテナンス、シンプルな構成とリッチツール。 3。豊富なエコシステム、多数のコミュニティとサードパーティのツールサポートを魅了します。 4。複数のオペレーティングシステムに適したクロスプラットフォームサポート。

MySQLデータベースをアップグレードする手順には次のものがあります。1。データベースをバックアップします。2。現在のMySQLサービスを停止します。3。MySQLの新しいバージョンをインストールします。アップグレードプロセス中に互換性の問題が必要であり、Perconatoolkitなどの高度なツールをテストと最適化に使用できます。

MySQLバックアップポリシーには、論理バックアップ、物理バックアップ、増分バックアップ、レプリケーションベースのバックアップ、クラウドバックアップが含まれます。 1. Logical BackupはMySqldumpを使用してデータベースの構造とデータをエクスポートします。これは、小さなデータベースとバージョンの移行に適しています。 2.物理バックアップは、データファイルをコピーすることで高速かつ包括的ですが、データベースの一貫性が必要です。 3.インクリメンタルバックアップは、バイナリロギングを使用して変更を記録します。これは、大規模なデータベースに適しています。 4.レプリケーションベースのバックアップは、サーバーからバックアップすることにより、生産システムへの影響を減らします。 5. Amazonrdsなどのクラウドバックアップは自動化ソリューションを提供しますが、コストと制御を考慮する必要があります。ポリシーを選択するときは、データベースサイズ、ダウンタイム許容度、回復時間、および回復ポイントの目標を考慮する必要があります。

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MySQLのデータベーススキーマ設計の最適化は、次の手順を通じてパフォーマンスを改善できます。1。インデックス最適化:一般的なクエリ列にインデックスを作成し、クエリのオーバーヘッドのバランスをとり、更新を挿入します。 2。テーブル構造の最適化:正規化または反通常化によりデータ冗長性を削減し、アクセス効率を改善します。 3。データ型の選択:Varcharの代わりにINTなどの適切なデータ型を使用して、ストレージスペースを削減します。 4。パーティション化とサブテーブル:大量のデータボリュームの場合、パーティション化とサブテーブルを使用してデータを分散させてクエリとメンテナンスの効率を改善します。

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