好久没有写技术文章了,因为一直在思考 「后端分布式」这个系列到底怎么写才合适。最近基本想清楚了,「后端分布式」包括「分布式存储」和 「分布式计算」两大类。结合实际工作中碰到的问题,以寻找答案的方式来剖解技术,很多时候我们都不是在创造新技术,而是在应用技术。为了更有效率与效果的用好技术,我们需要了解一些技术的原理与工作方式。带着问题从使用者的角度去剖析技术原理,并将开源技术产品和框架作为一类技术的参考实现来讲解。以讲清原理为主要目的,对于具体实现的技术细节若无特别之处则尽可能点到即止。
事务与复制
近期参与了一个数据分布化相关的项目,涉及到数据库 MySQL 的数据分布化。简单来说就是需要在异地数据中心实现多点可写并保证分布后的数据能达成最终一致性。以前对 MySQL 作数据分布仅仅是读写分离,通过数据库自身的主从复制即可实现写主库、读从库。现在则需要双写主库并在经历一个短暂的延时后达成最终一致性,这个问题乍一想比较复杂,但归根结底还是数据最终一致性的问题。
先回到最简单的情况,只有一个 MySQL 数据库时,数据一致性是怎么保证的?了解数据库的都知道,这是通过数据库的事务特性来保证的,事务包括四大特性:
Atomicity 原子性 Consistency 一致性 Isolation 隔离性 Durability 持久性事务的 ACID 四大特性不是本文重点,就不展开做学术性解说了,不了解的可以在后面参考文献里[3]去看相关文章。这里只想提一个问题,单一数据库事务能保证数据的一致性,那么 MySQL 在部署成主从架构时,如何保证主从之间数据的一致性的?
MySQL 为了提供主从复制功能引入了一个新的日志文件叫 binlog,它包含了引发数据变更的事件日志集合。从库请求主库发送 binlog 并通过日志事件还原数据写入从库,所以从库的数据来源为 binlog。这样 MySQL 主库只需做到 binlog 与本地数据一致就可以保证主从库数据一致(暂且忽略网络传输引发的主从不一致)。我们知道保证本地数据一致性是靠数据库事务特性来达成的,而数据库事务是如何实现的呢?先看下面这张图:
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我们前面先提出了一个问题,然后从数据一致性的角度去思考,参考了 MySQL 的实现方式。理清并分析了 MySQL 单机环境是如何保证复制机制的数据一致性,也就是 binlog 和事务数据的一致。后面我们才能基于 binlog 这个机制去实现复制并保证主从复制的一致性。主从复制又引入了网络因素,进一步增加了保证主从数据一致性的复杂度,后面还会撰文进一步分析这个问题。

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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