1. 説明
現在適用されている MySQL はデュアルマシン ホット バックアップ戦略を採用していませんが、システムの高可用性を考慮すると、データのホット バックアップを実現した後は、デュアル マシン ホット バックアップが必要です。分離をさらに実現でき、アプリケーションのデータ アクセスのパフォーマンスが向上します。現在、アイドル状態のマシンがいくつかあるので、実行し始めました。
マシン A: (10.0.9.199)、マシン B: (10.0.9.1)
2. 実装手順
双方向ホット バックアップであるため、最初に A 上のデータベース (db1) をマスターとして設定し、 B データベース (db2) のバックアップはスレーブであり、これは一方向です。その後、db2 をマスターとして、db1 をスレーブとして設定します
(1) A と B の設定ファイル my.cnf を変更し、次の内容を追加します
log-bin=mysql-0-bin #设定生成log文件名 #机器A配置 server-id=9199 # 主ID,与从ID不能相同 binlog-do-db=webgps4_0 #设置同步数据库名 binlog-ignore-db=mysql #避免同步mysql用户配置 replicate-do-db=webgps4_0 // 两处webgps4_0是一致的 replicate-ignore-db=mysql
log-bin=mysql-1-bin #设定生成log文件名 #以下为机器B配置 server-id=9001 # 主ID,与从ID不能相同 binlog-do-db=webgps4_0 #设置同步数据库名 binlog-ignore-db=mysql #避免同步mysql用户配置 replicate-do-db=webgps4_0 // 两处webgps4_0是一致的 replicate-ignore-db=mysql
(2) A と B の mysql を再起動し、同期用に両方のマシンに mysql ユーザーを作成します
CREATE USER 'test'@'10.0.9.1' IDENTIFIED BY '123456'; //test为账号,10.0.9.1表示账号只能从指定id也就是B机器访问,最后123456是密码,机器A上执行 CREATE USER 'test'@'10.0.9.199' IDENTIFIED BY '123456'; //机器B上执行
(3) ユーザー権限を設定します
grant replication slave,reload,create user, super on *.* to 'test'@'10.0.9.1' IDENTIFIED BY '123456'; // 机器A上执行 grant replication slave,reload,create user, super on *.* to 'test'@'10.0.9.199' IDENTIFIED BY '123456'; // 机器B上执行
(4) A と B のマスターとスレーブの関係、およびマスターとスレーブを設定しますB と A の関係
mysql> change master to -> master_host = '10.0.9.1', -> master_port = 3306, -> master_user = 'test', -> master_password = '123456'; //机器A上执行,A为slave mysql> change master to -> master_host = '10.0.9.199', -> master_port = 3306, -> master_user = 'test', -> master_password = '123456'; //机器B上执行,B为slave
双方向バックアップであるため、構成内の多くの操作が繰り返されますが、マスターとスレーブの順序が一貫しておらず、一方が順方向、もう一方が逆方向になります。ここでは双方向バックアップが実装されているので、2 つのライブラリでいくつかの操作を実行して効果を確認できます。
現在、db1 とそのバックアップの双方向マスター/スレーブのみが構成されています。つまり、実際のアプリケーションでは、単一サーバーの負荷を軽減するために複数のスキーマが使用されることがよくあります。 、マシン A のスキーマ バックアップは B にあり、B のバックアップは C にあり、一部のバックアップはリング内に構成されています。マシン B でホット スタンバイを構成する場合、前のデータベース インスタンスでマスターまたはスレーブの構成を実行することはできません。そのため、同じポート番号で構成を繰り返すと、前のポートが上書きされるため、複数のインスタンスを起動するには mysqld_multi を使用する必要があります。単一の mysql インスタンスでは、構成は別の mysql インスタンスで行われます。 mysqld_multi の構成については、ブログ投稿を確認してください: MySQL - Linux の単一マシン上で複数の MySQL インスタンスを起動する (mysqld_multi)
)
3. 双方向バックアップ手順
メインライブラリは Bin ログを有効にする必要があり、メインライブラリとスレーブライブラリは一意のサーバー ID を持つ必要があります
スレーブライブラリはどの Bin ログファイルを明確に理解する必要がありますメインライブラリからのもの コピーを開始するオフセット位置
スレーブライブラリは、マスターライブラリから指定されたデータベース、またはデータベースの一部のデータテーブルのみをコピーできます
マスターライブラリとスレーブのデータベース名ライブラリは異なる場合がありますが、それでも推奨されます 同じ名前を使用します
マスター データベースとスレーブ データベースの MySQL バージョンは一貫している必要があります
MySQL3.23.15 以降、MySQL は一方向の非同期レプリケーションをサポートします。つまり、1 つの MySQL サーバーがマスター (メイン データベース) として機能し、1 つ以上の MySQL サーバーがスレーブ (スレーブ データベース) として機能し、データはマスターからスレーブに非同期的にレプリケートされます。このレプリケーションは非同期であり、MySQL の同期レプリケーション実装 (この実装は MySQL Cluster と呼ばれます) とは異なることに注意してください。
メイン ライブラリが更新されると、メイン ライブラリは更新操作の SQL をバイナリ ログ (Bin log) に書き込み、ログ ファイルのローテーション (Rotate) を容易にするためにバイナリ ログ ファイルのインデックスを維持します。スレーブ ライブラリが非同期レプリケーションを開始すると、スレーブ ライブラリは 2 つの I/O スレッドを開始し、そのうちの 1 つはメイン ライブラリに接続し、メイン ライブラリはバイナリ ログの変更をスレーブ ライブラリに転送し、返されたログを書き込む必要があります。ローカルのディスク。別のスレッドは、ローカルに書き込まれたバイナリ ログを読み取り、それをローカルで実行してこの変更を反映する役割を果たします。古いバージョンでは、コピー中に関数のこれら 2 つの部分を実装するために 1 つの I/O スレッドのみが有効でした。
以上がMySQL - デュアルマシン双方向ホットバックアップ用のサンプルコードの詳細内容です。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。

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。

MySQLクエリのパフォーマンスが低いことの主な理由には、インデックスの使用、クエリオプティマイザーによる誤った実行計画の選択、不合理なテーブルデザイン、過剰なデータボリューム、ロック競争などがあります。 1.インデックスがゆっくりとクエリを引き起こし、インデックスを追加するとパフォーマンスが大幅に向上する可能性があります。 2。説明コマンドを使用してクエリ計画を分析し、オプティマイザーエラーを見つけます。 3.テーブル構造の再構築と結合条件を最適化すると、テーブルの設計上の問題が改善されます。 4.データボリュームが大きい場合、パーティション化とテーブル分割戦略が採用されます。 5.高い並行性環境では、トランザクションの最適化とロック戦略は、ロック競争を減らすことができます。

データベースの最適化では、クエリ要件に従ってインデックス作成戦略を選択する必要があります。1。クエリに複数の列が含まれ、条件の順序が固定されている場合、複合インデックスを使用します。 2。クエリに複数の列が含まれているが、条件の順序が修正されていない場合、複数の単一列インデックスを使用します。複合インデックスは、マルチコラムクエリの最適化に適していますが、単一列インデックスは単一列クエリに適しています。

MySQLスロークエリを最適化するには、slowquerylogとperformance_schemaを使用する必要があります。1。LowerQueryLogを有効にし、しきい値を設定して、スロークエリを記録します。 2。performance_schemaを使用してクエリの実行の詳細を分析し、パフォーマンスのボトルネックを見つけて最適化します。

MySQLとSQLは、開発者にとって不可欠なスキルです。 1.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、SQLはデータベースの管理と操作に使用される標準言語です。 2.MYSQLは、効率的なデータストレージと検索機能を介して複数のストレージエンジンをサポートし、SQLは簡単なステートメントを通じて複雑なデータ操作を完了します。 3.使用の例には、条件によるフィルタリングやソートなどの基本的なクエリと高度なクエリが含まれます。 4.一般的なエラーには、SQLステートメントをチェックして説明コマンドを使用することで最適化できる構文エラーとパフォーマンスの問題が含まれます。 5.パフォーマンス最適化手法には、インデックスの使用、フルテーブルスキャンの回避、参加操作の最適化、コードの読み取り可能性の向上が含まれます。


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