一、修改Linux默认的IO调度算法.
linux默认的IO调度算法为cfq,需要修改为dealine,如果是SSD或者PCIe-SSD设备,需要修改为noop,可以使用下面两种修改方式。
1、在线动态修改,重启失效。
代码如下:
echo “deadline” > /sys/block/sda/queue/scheduler
tips:这里的sda代表你需要修改的硬盘,根据你实际情况修改。
2、修改/etc/grub.conf,永久生效。
修改/etc/grub.conf配置文件,在kernel那行增加一个配置,例如:
代码如下:
kernel /vmlinuz-2.6.32-279.el6.x86_64 ro root=UUID=e01d6bb4-bd74-404f-855a-0f700fad4de0 rd_NO_LUKS rd_NO_LVM LANG=en_US.UTF-8 rd_NO_MD SYSFONT=latarcyrheb-sun1
6 crashkernel=auto KEYBOARDTYPE=pc KEYTABLE=us rd_NO_DM elevator=deadline rhgb quiet
主要关注elevator这个参数,设置内核的话需要重启系统才能生效。
最后可以通过 cat /sys/block/sda/queue/scheduler 观察一下,修改前和修改后的区别。
二、扩大文件描述符
这个是经常修改的参数,高并发的程序都会修改。
1、动态修改,重启失效,只能使用root,并且当前session有效。
代码如下:
ulimit -n 51200
2、修改配置文件,永久生效。
在/etc/security/limits.conf配置文件中增加一行
代码如下:
* hard nofile 51200
扩大可开启进程数 nprocess /etc/security/limits.conf
在/etc/security/limits.conf配置文件中增加一行
代码如下:
* hard nproc 51200
最后修改/etc/pam.d/login文件添加
代码如下:
session required /lib64/security/pam_limits.so
重启系统以后使用 ulimit -a 命令查看是否生效。
三、禁用numa特性
新一代架构的NUMA不适合跑数据库,它本意是为了提高内存利用率,但是实际效果不好,反而可能导致一CPU的内存尚有剩余,但是另外一个不够用,发生swap的问题,因此建议关闭或者修改NUMA的调度机制。
1、修改/etc/grub.conf关闭NUMA,重启后生效。
代码如下:
kernel /vmlinuz-2.6.32-279.el6.x86_64 ro root=UUID=e01d6bb4-bd74-404f-855a-0f700fad4de0 rd_NO_LUKS rd_NO_LVM LANG=en_US.UTF-8 rd_NO_MD SYSFONT=latarcyrheb-sun1
6 crashkernel=auto KEYBOARDTYPE=pc KEYTABLE=us rd_NO_DM elevator=deadline numa=off rhgb quiet
2、修改/etc/init.d/mysql或者mysqld_safe脚本,设置启动mysqld进程时的NUMA调度机制,例如。
在新版的mysqld_safe脚本中自带如下内容,所以不需要添加,你可以看看你的mysqld_safe脚本有没有如下内容。
代码如下:
if true && test $numa_interleave -eq 1
then
# Locate numactl, ensure it exists.
if ! my_which numactl > /dev/null 2>&1
then
log_error “numactl command not found, required for –numa-interleave”
exit 1
# Attempt to run a command, ensure it works.
elif ! numactl –interleave=all true
then
log_error “numactl failed, check if numactl is properly installed”
fi # Launch mysqld with numactl.
cmd=”$cmd numactl –interleave=all”
elif test $numa_interleave -eq 1
then
log_error “–numa-interleave is not supported on this platform”
exit 1
fi
四、修改swappiness设置
swappiness是linux的一个内核参数,用来控制物理内存交换出去的策略.它允许一个百分比的值,最小的为0,最大的为100,改值默认是60.可以通过下面命令观察
代码如下:
# sysctl -a | grep swappiness
vm.swappiness = 60
这个设置值到底有什么影响呢?
vm.swappiness设置为0表示尽量少使用swap,100表示尽量将inactive的内存页交换到swap里或者释放cache(cache类似于预读的文件)。
inactive内存的意思是程序映射着,但是”长时间”不用的内存。我们可以利用vmstat查看系统里面有多少inactive的内存。
代码如下:
# vmstat -a 1
procs ———–memory———- —swap– —–io—- –system– —–cpu——
r b swpd free inact active si so bi bo in cs us sy id wa st
0 0 16930764 192752 3673320 28601732 0 0 19 31 0 0 1 0 99 0 0
1 0 16930764 192752 3673320 28601732 0 0 0 0 1136 271 0 0 100 0 0
0 0 16930764 192748 3673320 28601732 0 0 0 56 1167 325 1 0 99 0 0
0 0 16930764 192740 3673320 28601732 0 0 0 40 1039 164 0 0 100 0 0
在Centos7之前,这个值建议设置为0,但是在新版本的内核里面,这样设置可能导致OOM(内存溢出),然后kernel会杀掉使用内存最多的mysqld进程。
所以现在这个值推荐设置为1,设置方法如下:
在/etc/sysctl.conf文件中增加一行。
代码如下:
vm.swappiness = 1
# sysctl -p //运行这个命令,让配置立刻生效。
五、优化文件系统挂载参数。
首先关于使用什么文件系统,网上很多测试,烟花缭乱.大概的结论如下。
xfs > ext3:xfs性能优于ext3
ext4 > ext3:ext4性能优于ext3
ext4 ??? xfs :xfs和ext4谁更优秀?我说不太准…..
然后就是挂载文件系统使用的参数:
代码如下:
defaults,noatime,nodiratime,barrier=0(在xfs上使用nobarrier)
文件系统挂载参数是在/etc/fstab文件中修改,重启时候生效。
noatime表示不记录访问时间,nodiratime不记录目录的访问时间。
barrier=0,表示关闭barrier功能.barrier的主要目的是为了保证磁盘写数据的安全性,但是会降低性能。如果有BBU之类的电池备份电源保证控制卡不瞬间掉电,那么这个功能就可以放心大胆的关闭。
可以通过一下命令,查看配置是否生效.
代码如下:
# cat /proc/mounts
rootfs / rootfs rw 0 0
proc /proc proc rw,nosuid,nodev,noexec,relatime 0 0
sysfs /sys sysfs rw,seclabel,nosuid,nodev,noexec,relatime 0 0
devtmpfs /dev devtmpfs rw,seclabel,nosuid,relatime,size=8188388k,nr_inodes=2047097,mode=755 0 0
devpts /dev/pts devpts rw,seclabel,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000 0 0
tmpfs /dev/shm tmpfs rw,seclabel,nosuid,nodev,relatime 0 0
/dev/sda3 / ext4 rw,seclabel,relatime,noatime,nodiratime,barrier=0,data=ordered 0 0
none /selinux selinuxfs rw,relatime 0 0
devtmpfs /dev devtmpfs rw,seclabel,nosuid,relatime,size=8188388k,nr_inodes=2047097,mode=755 0 0
/proc/bus/usb /proc/bus/usb usbfs rw,relatime 0 0
none /proc/sys/fs/binfmt_misc binfmt_misc rw,relatime 0 0
/dev/sda1 /boot ext4 rw,seclabel,noatime,nodiratime,barrier=0,data=ordered 0 0

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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