悲观锁(Pessimistic Lock) 顾名思义,就是 很悲观 ,每次去拿数据的时候都认为别人会修改,所以每次在拿数据的时候都会上锁,这样别人想拿这个数据就会block直到它拿到锁。传统的关系型数据库里边就用到了很多这种锁机制,比如行锁,表锁等,读锁,写锁等,
悲观锁(Pessimistic Lock)
顾名思义,就是很悲观,每次去拿数据的时候都认为别人会修改,所以每次在拿数据的时候都会上锁,这样别人想拿这个数据就会block直到它拿到锁。传统的关系型数据库里边就用到了很多这种锁机制,比如行锁,表锁等,读锁,写锁等,都是在做操作之前先上锁。
我们认为系统中的并发更新会非常频繁,并且事务失败了以后重来的开销很大,这样以来,我们就需要采用真正意义上的锁来进行实现。悲观锁的基本思想就是每次一个事务读取某一条记录后,就会把这条记录锁住,这样其它的事务要想更新,必须等以前的事务提交或者回滚解除锁。
实现方式:
大多在数据库层面实现加锁操作,JDBC方式:在JDBC中使用悲观锁,需要使用select for update
语句,e.g.
<code class="language-sql hljs "><span class="hljs-operator"><span class="hljs-keyword">Select</span> * <span class="hljs-keyword">from</span> Account <span class="hljs-keyword">where</span> ...(<span class="hljs-keyword">where</span> condition).. <span class="hljs-keyword">for</span> <span class="hljs-keyword">update</span></span></code>
乐观锁(Optimistic Lock)
顾名思义,就是很乐观,每次去拿数据的时候都认为别人不会修改,所以不会上锁,但是在更新的时候会判断一下在此期间别人有没有去更新这个数据,可以使用版本号等机制。乐观锁适用于多读的应用类型,这样可以提高吞吐量,像数据库如果提供类似于write_condition机制的其实都是提供的乐观锁。
我们认为系统中的事务并发更新不会很频繁,即使冲突了也没事,大不了重新再来一次。它的基本思想就是每次提交一个事务更新时,我们想看看要修改的东西从上次读取以后有没有被其它事务修改过,如果修改过,那么更新就会失败。
实现方式:
大多是基于数据版本(Version)记录机制实现,何谓数据版本?即为数据增加一个版本标识,在基于数据库表的版本解决方案中,一般是通过为数据库表增加一个 “version” 字段来实现。
读取出数据时,将此版本号一同读出,之后更新时,对此版本号加一。此时,将提 交数据的版本数据与数据库表对应记录的当前版本信息进行比对,如果提交的数据 版本号大于数据库表当前版本号,则予以更新,否则认为是过期数据。
假如系统中有一个Account的实体类,我们在Account中多加一个version字段,那么我们JDBC Sql语句将如下写:
e.g.
<code class="language-sql hljs "><span class="hljs-operator"><span class="hljs-keyword">Select</span> a.version....<span class="hljs-keyword">from</span> Account <span class="hljs-keyword">as</span> a <span class="hljs-keyword">where</span> (<span class="hljs-keyword">where</span> condition..) <span class="hljs-keyword">Update</span> Account <span class="hljs-keyword">set</span> version = version+<span class="hljs-number">1.</span>....(another field) <span class="hljs-keyword">where</span> version =?...(another contidition)</span></code>
这样以来我们就可以通过更新结果的行数来进行判断,如果更新结果的行数为0,那么说明实体从加载以来已经被其它事务更改了,所以就抛出自定义的乐观锁定异常。具体实例如下:
<code class="language-java hljs "><span class="hljs-keyword">int</span> rowsUpdated = statement.executeUpdate(sql); <span class="hljs-keyword">if</span> (rowsUpdated ==<span class="hljs-number">0</span> ) { <span class="hljs-keyword">throws</span> <span class="hljs-keyword">new</span> OptimisticLockingFailureException(); }</code>
悲观锁的实现
Synchronized互斥锁属于悲观锁,它有一个明显的缺点,它不管数据存不存在竞争都加锁,随着并发量增加,且如果锁的时间比较长,其性能开销将会变得很大。有没有办法解决这个问题?答案就是基于冲突检测的乐观锁。这种模式下,已经没有所谓的锁概念了,每条线程都直接先去执行操作,计算完成后检测是否与其他线程存在共享数据竞争,如果没有则让此操作成功,如果存在共享数据竞争则可能不断地重新执行操作和检测,直到成功为止,这种叫做CAS自旋。
Java里的CompareAndSet(CAS)
以AtomicInteger的incrementAndGet的实现为例:
incrementAndGet的实现
<code class="language-java hljs "> <span class="hljs-keyword">public</span> <span class="hljs-keyword">final</span> <span class="hljs-keyword">int</span> <span class="hljs-title">incrementAndGet</span>() { <span class="hljs-keyword">for</span> (;;) { <span class="hljs-keyword">int</span> current = get(); <span class="hljs-keyword">int</span> next = current + <span class="hljs-number">1</span>; <span class="hljs-keyword">if</span> (compareAndSet(current, next)) <span class="hljs-keyword">return</span> next; } }</code>
首先可以看到他是通过一个无限循环(spin)直到increment成功为止。
循环的内容是:
- 取得当前值
- 计算+1后的值
- 如果当前值还有效(没有被)的话设置那个+1后的值
- 如果设置没成功(当前值已经无效了即被别的线程改过了), 再从1开始。
compareAndSet的实现
<code class="language-java hljs "><span class="hljs-keyword">public</span> <span class="hljs-keyword">final</span> <span class="hljs-keyword">boolean</span> <span class="hljs-title">compareAndSet</span>(<span class="hljs-keyword">int</span> expect, <span class="hljs-keyword">int</span> update) { <span class="hljs-keyword">return</span> unsafe.compareAndSwapInt(<span class="hljs-keyword">this</span>, valueOffset, expect, update); }</code>
直接调用的是UnSafe这个类的compareAndSwapInt方法,全称是sun.misc.Unsafe。这个类是Oracle(Sun)提供的实现,可能在别的公司的JDK里就不是这个类了。
compareAndSwapInt的实现
<code class="language-c hljs "> <span class="hljs-comment">/** * Atomically update Java variable to <tt>x</tt> if it is currently * holding <tt>expected</tt>. * @return <tt>true</tt> if successful */</span> <span class="hljs-keyword">public</span> final native boolean compareAndSwapInt(Object o, <span class="hljs-keyword">long</span> offset, <span class="hljs-keyword">int</span> expected, <span class="hljs-keyword">int</span> x); </code>
此方法不是Java实现的,而是通过JNI调用操作系统的原生程序,涉及到CPU原子操作,现在几乎所有的CPU指令都支持CAS的原子操作,X86下对应的是CMPXCHG汇编指令。
出于好奇,查看了下CAS原子操作的代码描述:
<code class="language-c hljs "><span class="hljs-keyword">int</span> compare_and_swap(<span class="hljs-keyword">int</span>* reg, <span class="hljs-keyword">int</span> oldval, <span class="hljs-keyword">int</span> newval) { ATOMIC(); <span class="hljs-keyword">int</span> old_reg_val = *reg; <span class="hljs-keyword">if</span> (old_reg_val == oldval) *reg = newval; END_ATOMIC(); <span class="hljs-keyword">return</span> old_reg_val; }</code>
也就是检查内存*reg里的值是不是oldval,如果是的话,则对其赋值newval。上面的代码总是返回old_reg_value,调用者如果需要知道是否更新成功还需要做进一步判断,为了方便,它可以变种为直接返回是否更新成功,如下:
<code class="language-c hljs "><span class="hljs-keyword">bool</span> compare_and_swap (<span class="hljs-keyword">int</span> *accum, <span class="hljs-keyword">int</span> *dest, <span class="hljs-keyword">int</span> newval) { <span class="hljs-keyword">if</span> ( *accum == *dest ) { *dest = newval; <span class="hljs-keyword">return</span> <span class="hljs-keyword">true</span>; } <span class="hljs-keyword">return</span> <span class="hljs-keyword">false</span>; }</code>
两种锁的比较
两种锁各有优缺点,不可认为一种好于另一种,像乐观锁适用于写比较少的情况下,即冲突真的很少发生的时候,这样可以省去了锁的开销,加大了系统的整个吞吐量。但如果经常产生冲突,上层应用会不断的进行retry,这样反倒是降低了性能,所以这种情况下用悲观锁就比较合适。

느린 쿼리 로그를 활성화하고 임계 값을 설정하여 MySQL에서 느린 쿼리를 식별 할 수 있습니다. 1. 느린 쿼리 로그를 활성화하고 임계 값을 설정하십시오. 2. 느린 쿼리 로그 파일을보고 분석하고 심층 분석을 위해 MySQLDumpSlow 또는 PT-Query 소수성과 같은 도구를 사용하십시오. 3. 인덱스 최적화, 쿼리 재 작성 및 select*의 사용을 피함으로써 느린 쿼리 최적화를 달성 할 수 있습니다.

MySQL 서버의 건강 및 성능을 모니터링하려면 시스템 건강, 성능 지표 및 쿼리 실행에주의를 기울여야합니다. 1) 시스템 건강 모니터링 : CPU, 메모리, 디스크 I/O 및 네트워크 활동을 볼 수 있도록 상단, HTOP 또는 ShowGlobalStatus 명령을 사용하십시오. 2) 성능 표시기 추적 : 초당 쿼리 번호, 평균 쿼리 시간 및 캐시 적중률과 같은 주요 표시기를 모니터링합니다. 3) 쿼리 실행 최적화 확인 : 실행 시간이 설정 임계 값을 초과하는 쿼리를 느린 쿼리 로그를 활성화하고 기록 및 최적화하십시오.

MySQL과 Mariadb의 주요 차이점은 성능, 기능 및 라이센스입니다. 1. MySQL은 Oracle에 의해 개발되었으며 Mariadb는 포크입니다. 2. MariaDB는 높은 하중 환경에서 더 나은 성능을 발휘할 수 있습니다. 3. Mariadb는 더 많은 스토리지 엔진과 기능을 제공합니다. 4.MySQL은 듀얼 라이센스를 채택하고 MariaDB는 완전히 오픈 소스입니다. 선택할 때 기존 인프라, 성능 요구 사항, 기능 요구 사항 및 라이센스 비용을 고려해야합니다.

MySQL은 GPL 라이센스를 사용합니다. 1) GPL 라이센스는 MySQL의 무료 사용, 수정 및 분포를 허용하지만 수정 된 분포는 GPL을 준수해야합니다. 2) 상업용 라이센스는 공개 수정을 피할 수 있으며 기밀이 필요한 상업용 응용 프로그램에 적합합니다.

MyISAM 대신 InnoDB를 선택할 때의 상황에는 다음이 포함됩니다. 1) 거래 지원, 2) 높은 동시성 환경, 3) 높은 데이터 일관성; 반대로, MyISAM을 선택할 때의 상황에는 다음이 포함됩니다. 1) 주로 읽기 작업, 2) 거래 지원이 필요하지 않습니다. InnoDB는 전자 상거래 플랫폼과 같은 높은 데이터 일관성 및 트랜잭션 처리가 필요한 응용 프로그램에 적합하지만 MyISAM은 블로그 시스템과 같은 읽기 집약적 및 트랜잭션이없는 애플리케이션에 적합합니다.

MySQL에서 외국 키의 기능은 테이블 간의 관계를 설정하고 데이터의 일관성과 무결성을 보장하는 것입니다. 외국 키는 참조 무결성 검사 및 계단식 작업을 통해 데이터의 효과를 유지합니다. 성능 최적화에주의를 기울이고 사용할 때 일반적인 오류를 피하십시오.

MySQL에는 B-Tree Index, Hash Index, Full-Text Index 및 공간 인덱스의 네 가지 주요 인덱스 유형이 있습니다. 1.B- 트리 색인은 범위 쿼리, 정렬 및 그룹화에 적합하며 직원 테이블의 이름 열에서 생성에 적합합니다. 2. HASH 인덱스는 동등한 쿼리에 적합하며 메모리 저장 엔진의 HASH_Table 테이블의 ID 열에서 생성에 적합합니다. 3. 전체 텍스트 색인은 기사 테이블의 내용 열에서 생성에 적합한 텍스트 검색에 사용됩니다. 4. 공간 지수는 지리 공간 쿼리에 사용되며 위치 테이블의 Geom 열에서 생성에 적합합니다.

toreateanindexinmysql, usethecreateindexstatement.1) forasinglecolumn, "createindexidx_lastnameonemployees (lastname);"2) foracompositeIndex를 사용하고 "createDexIdx_nameonemployees (forstName, FirstName);"3)을 사용하십시오


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