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#preparecheck_args() && init() #start #根据配置决定是进行 copy_back, apply_log , bakcup 三种模式中的哪一个#下面具体介绍backup中(即备份)的具体过程copy_back() or apply_log() or backup() #以下是backup()函数中的内容
#检查cmdline提供的连接参数是否能够连接MySQL 实例#并执行一句select语句,检测健康状态b.1 mysql_open();b.2 mysql_close();
#该函数将调用xtrabackup进行备份。b.3 start_ibbackup();#fork一个子进程
b.3.1 fork()
#如果是父进程,则函数跳出,进入外层等待
b.3.2 if I'm parent:
#如果是子进程,则调用外部可执行文件xtrabackup
b.3.3 if I'm child:
execute(cmd_line);
#等待ibbackup,直到innodb相关文件的备份结束,并生成suspend文件。b.4 wait_for_ibbackup_suspend();-------------------------------------------------------------------------------------------------------------#执行到这一行时,意味着xtrabackup相关的备份工作已经完成#创建了一个suspend文件,等待文件被删除后退出。#在退出之前,xtrabackup仍然会不断扫描iblogfile,记录新的redo log-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
#接着 ibbackup开始准备备份非 innodb类型的表#打开一个mysql命令管道,执行之后的所有mysql 命令#open(*MYSQL_WRITER, "| mysql $options >$mysql_stdout 2>$mysql_stderr ")b.5 mysql_open();
#如果配置了 safe-slave的参数,脚本会循环等待。#直到slave opened temp table =0,并stop slave (如果是mmm环境不宜配置这个参数,否则会导致mmm切换)b.6 wait_for_safe_slave();
#如果没有显示的配置 no-lock,此段脚本会尝试获得一枚全局锁#保证非innodb类型表备份时的consistencyb.7 if (!$option_no_lock)#在添加全局锁之前,先用rsync备份一次所有文件
#这样使得获得全局锁之后,只需要进行文件增量备份,以缩短全局锁时间。b.7.1 backup_files(1);
#正式开始获取全局锁的函数b.7.2 mysql_lockall();
------------------------------------------------全局锁开始分割线-------------------------------------------------------------#通过Flush 获得全局锁#由于Flush tables with read lock 会等待当前时间点前的所有事务的结束。详见链接#因此,此时如有通过start transaction发起的作业在运行时,Flush会等待作业的结束#并同时阻塞之后的所有读写请求。#即: long running transaction 和 innobackupex同时运行,会导致后者的阻塞,继而阻塞后续业务读写操作#如果非innodb引擎的表,不存放业务数据,则建议使用:no-lock参数b.7.2.1 mysql_send "FLUSH TABLES WITH READ LOCK;"; b.7.2.2 mysql_send "COMMIT;";#记录当前binlog 信息b.7.2.3 write_binlog_info#记录用于change master 的信息b.7.2.4 write_slave_info #正式开始备份非innodb表,使用rsync#包括*.{frm,MYD,MYI,MRG,TRG,TRN,ARM,ARZ,CSM,CSV,opt,par} 类型文件b.8 backup_files () #删除suspend-file以唤醒xtrabackup,copy这段时间内的logfile#同时,等待xtrabackup进程的结束b.9 resume_ibbackup #通过unlock tables 释放全局锁b.10 mysql_unlockall()------------------------------------------------全局锁结束分割线-------------------------------------------------------------
#如果配置了safe-slave 则重新start slaveb.11 mysql_send('START SLAVE SQL_THREAD;');
#关闭执行mysql命令用的管道b.12 mysql_close();
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INNODBは、レドログと非論的なものを使用して、データの一貫性と信頼性を確保しています。 1.レドログは、クラッシュの回復とトランザクションの持続性を確保するために、データページの変更を記録します。 2.Undologsは、元のデータ値を記録し、トランザクションロールバックとMVCCをサポートします。

説明コマンドのキーメトリックには、タイプ、キー、行、および追加が含まれます。 1)タイプは、クエリのアクセスタイプを反映しています。値が高いほど、constなどの効率が高くなります。 2)キーは使用されているインデックスを表示し、nullはインデックスがないことを示します。 3)行はスキャンされた行の数を推定し、クエリのパフォーマンスに影響します。 4)追加の情報を最適化する必要があるというFilesortプロンプトを使用するなど、追加情報を提供します。

Temporaryを使用すると、MySQLクエリに一時テーブルを作成する必要があることが示されています。これは、異なる列、またはインデックスされていない列を使用して順番に一般的に見られます。インデックスの発生を回避し、クエリを書き直し、クエリのパフォーマンスを改善できます。具体的には、expliect出力に使用を使用する場合、MySQLがクエリを処理するために一時テーブルを作成する必要があることを意味します。これは通常、次の場合に発生します。1)個別またはグループビーを使用する場合の重複排除またはグループ化。 2)Orderbyに非インデックス列が含まれているときに並べ替えます。 3)複雑なサブクエリを使用するか、操作に参加します。最適化方法には以下が含まれます。1)OrderbyとGroupB

MySQL/INNODBは、4つのトランザクション分離レベルをサポートしています。 1.ReadunCommittedは、知らないデータを読み取ることができます。 2。読み込みは汚い読み取りを回避しますが、繰り返しのない読みが発生する可能性があります。 3. RepeatablerEadはデフォルトレベルであり、汚い読み取りと非回復不可能な読みを避けますが、幻の読み取りが発生する可能性があります。 4. Serializableはすべての並行性の問題を回避しますが、同時性を低下させます。適切な分離レベルを選択するには、データの一貫性とパフォーマンス要件のバランスをとる必要があります。

MySQLは、Webアプリケーションやコンテンツ管理システムに適しており、オープンソース、高性能、使いやすさに人気があります。 1)PostgreSQLと比較して、MySQLは簡単なクエリと高い同時読み取り操作でパフォーマンスが向上します。 2)Oracleと比較して、MySQLは、オープンソースと低コストのため、中小企業の間でより一般的です。 3)Microsoft SQL Serverと比較して、MySQLはクロスプラットフォームアプリケーションにより適しています。 4)MongoDBとは異なり、MySQLは構造化されたデータおよびトランザクション処理により適しています。

MySQLインデックスのカーディナリティは、クエリパフォーマンスに大きな影響を及ぼします。1。高いカーディナリティインデックスは、データ範囲をより効果的に狭め、クエリ効率を向上させることができます。 2。低カーディナリティインデックスは、完全なテーブルスキャンにつながり、クエリのパフォーマンスを削減する可能性があります。 3。ジョイントインデックスでは、クエリを最適化するために、高いカーディナリティシーケンスを前に配置する必要があります。

MySQL学習パスには、基本的な知識、コアの概念、使用例、最適化手法が含まれます。 1)テーブル、行、列、SQLクエリなどの基本概念を理解します。 2)MySQLの定義、作業原則、および利点を学びます。 3)インデックスやストアドプロシージャなどの基本的なCRUD操作と高度な使用法をマスターします。 4)インデックスの合理的な使用や最適化クエリなど、一般的なエラーのデバッグとパフォーマンス最適化の提案に精通しています。これらの手順を通じて、MySQLの使用と最適化を完全に把握できます。

MySQLの実際のアプリケーションには、基本的なデータベース設計と複雑なクエリの最適化が含まれます。 1)基本的な使用法:ユーザー情報の挿入、クエリ、更新、削除など、ユーザーデータの保存と管理に使用されます。 2)高度な使用法:eコマースプラットフォームの注文や在庫管理など、複雑なビジネスロジックを処理します。 3)パフォーマンスの最適化:インデックス、パーティションテーブル、クエリキャッシュを使用して合理的にパフォーマンスを向上させます。


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