环境: centos6.5 mysql5.6 gearman简介: Gearman是一个支持分布式的任务分发框架。设计简洁,获得了非常广泛的支持。一个典型的Gearman应用包括以下这些部分: Gearman Job Server:Gearman核心程序,以守护进程形式运行在后台 Gearman Client:可以理解为
环境:
centos6.5
mysql5.6
gearman简介:
Gearman是一个支持分布式的任务分发框架。设计简洁,获得了非常广泛的支持。一个典型的Gearman应用包括以下这些部分:
-
Gearman Job Server:Gearman核心程序,以守护进程形式运行在后台
Gearman Client:可以理解为任务的收件员,比如我要在后台执行一个发送邮件的任务,可以在程序中调用一个Gearman Client并传入邮件的信息,然后就可以将执行结果立即展示给用户,而任务本身会慢慢在后台运行。
Gearman Worker:任务的真正执行者,一般需要自己编写具体逻辑并通过守护进程方式运行,Gearman Worker接收到Gearman Client传递的任务内容后,会按顺序处理。
设计思路:
首先利用mysql UDF(通过了lib_mysqludf_json和gearman-mysql-udf的组合实现)在mysql中的数据发生改变时触动触发器将数据传入Gearman中,这时的mysql相当于Gearman的clinet。然后运行自己编写的php程序作为worker,将Gearman中的数据传到Redis中去,这时的Redis相当于是Gearman的consumer。
1、安装gearman
实验中的系统yum源在centos6.5自带的网络yum源的基础上,增加了epel的源,EPEL (Extra Packages for Enterprise Linux,企业版Linux的额外软件包) 是Fedora小组维护的一个软件仓库项目,为RHEL/CentOS提供他们默认不提供的软件包。使用这个源可以免去很多麻烦,省去源码编译的麻烦,需要注意的是,不论是使用centos自带的网络yum源还是epel扩展源,都需要你的IP能够访问到公网。
安装gearman、php、php的gearman扩展、nc工具
yum install -y php-pecl-gearman libgearman libgearman-devel gearmand nc
启动gearman服务
/etc/init.d/gearmand start
验证gearman是否成功启动,如果返回的结果中有4730端口,那么表示服务已经正常启动了
[root@hadoop1 ~]# netstat -alnutp |grep gearman
2、模拟Gearman的工作原理:
使用下列命令查看Gearman的队列
watch -n 1 "(echo status; sleep 0.1) | nc 127.0.0.1 4730"
结果如下
writeLog 0 0 0
四列含义:1-任务名称;2-等待队列任务数;3-运行中的任务数;4-正在运行的worker进程数;
编译一段php代码模拟Gearman的Client:client.php
<?php $client = new GearmanClient(); $client->addServer(); $client->doBackground('writeLog', 'Log content'); echo '文件已经在后台操作'; echo "\n";
执行client.php
php client.php
这时,再次查看Gearman的队列,发现等待队列中有一个任务
writeLog 1 0 0
编写一段php代码模拟Gearman的Worker:worker.php
该worker的作用是将客户端传递给Gearman的字符串'Log content'写入到当前目录下的gearman.log文件中
<?php $worker = new GearmanWorker(); $worker->addServer(); $worker->addFunction('writeLog', 'writeLog'); while($worker->work()); function writeLog($job) { $log = $job->workload(); file_put_contents(__DIR__ . '/gearman.log', $log . "\n", FILE_APPEND | LOCK_EX); }
以nohup的方式后台启动worker.php
nohup php worker.php &
再次查看Gearman的队列,发现等待的任务变成0,worker进程变成了1,gearman.log有了内容
writeLog 0 0 1
[root@hadoop1 ~]# cat gearman.log Log content
3、安装mysql-server、mysql、php-mysql(php连接mysql的驱动,非必须,这里是为了稍后用程序比较从Redis和Mysql中分别读取数据的效率)。实验中,由于我的机子上之前已将安装了mysql5.6,所以就直接使用mysql5.6做实验了。当然也可以使用yum开安装mysql,可能安装的mysql版本不是5.6,但是完全没有关系。
安装mysql相关软件
yum install -y mysql-server mysql php-mysql
启动mysql
/etc/init.d/mysql start
4、安装lib_mysqludf_json
wget https://github.com/mysqludf/lib_mysqludf_json/archive/master.zip mv master master.zip unzip master.zip cd lib_mysqludf_json-master rm -rf lib_mysqludf_json.so gcc $(mysql_config --cflags) -shared -fPIC -o lib_mysqludf_json.so lib_mysqludf_json.c
这时重新编译生成了lib_mysqludf_json.so,然后需要把lib_mysqludf_json.so拷贝到mysql的插件目录下,查看mysql的插件目录:
[root@hadoop1 ~]# mysql -u root -pupbjsxt --execute="show variables like '%plugin%';" +---------------+--------------------------+ | Variable_name | Value | +---------------+--------------------------+ | plugin_dir | /usr/lib64/mysql/plugin/ | +---------------+--------------------------+
[root@hadoop1 lib_mysqludf_json-master]# cp lib_mysqludf_json.so /usr/lib64/mysql/plugin/
5、安装gearman-mysql-udf
wget https://launchpad.net/gearman-mysql-udf/trunk/0.6/+download/gearman-mysql-udf-0.6.tar.gz tar xf gearman-mysql-udf-0.6.tar.gz -C ./ cd gearman-mysql-udf-0.6 ./configure --with-mysql=/usr/bin/mysql_config --libdir=/usr/lib64/mysql/plugin/ make && make install
该插件直接安装到了mysql的插件目录下。
6、连入mysql,创建对应的function、trigger及设置gearman server信息
[root@hadoop1 ~]# mysql -u root -p****** mysql> CREATE FUNCTION json_object RETURNS STRING SONAME 'lib_mysqludf_json.so'; mysql> CREATE FUNCTION gman_do_background RETURNS STRING SONAME 'libgearman_mysql_udf.so'; mysql> CREATE FUNCTION gman_servers_set RETURNS STRING SONAME 'libgearman_mysql_udf.so' ## 为javashop中的test表建立触发器 mysql> use javashop; mysql> describe test; +-------+----------+------+-----+---------+-------+ | Field | Type | Null | Key | Default | Extra | +-------+----------+------+-----+---------+-------+ | id | int(11) | YES | | NULL | | | name | char(20) | YES | | NULL | | +-------+----------+------+-----+---------+-------+ 2 rows in set (0.00 sec) mysql> source trigger.sql ## 设置gearman server信息 mysql>SELECT gman_servers_set('127.0.0.1:4730');
trigger.sql脚本文件内容如下
DELIMITER $$ CREATE TRIGGER datatoredis AFTER UPDATE ON test FOR EACH ROW BEGIN SET @ret=gman_do_background('syncToRedis', json_object(NEW.id as `id`, NEW.name as `name`)); END$$ DELIMITER ;
7、在mysql中更新一条数据,然后查看gearman的队列
mysql> update test set name='redis' where id=10; Query OK, 1 row affected (0.03 sec) Rows matched: 1 Changed: 1 Warnings: 0
writeLog 0 0 1 syncToRedis 1 0 0
可见mysql触发器已经成功的将数据传入到gearman中了。
8、安装redis、php-pecl-redis(php连接redis的驱动)
yum install php-pecl-redis redis -y
启动redis
/etc/init.d/redis start
登录redis客户端,查看当前内存中的数据
[root@hadoop1 ~]# redis-cli redis 127.0.0.1:6379> keys * (empty list or set)
这时,redis中并没有数据。
9、编写一个worker程序,负责将gearman中的数据传入到redis中去:redis_worker.php
<?php $worker = new GearmanWorker(); $worker->addServer(); $worker->addFunction('syncToRedis', 'syncToRedis'); $redis = new Redis(); $redis->connect('127.0.0.1'); while($worker->work()); function syncToRedis($job) { global $redis; $workString = $job->workload(); $work = json_decode($workString); if(!isset($work->id)){ return false; } $redis->set($work->id, $workString); }
10、以nohup的方式后台运行redis_worker.php
nohup php redis_worker.php &
这时,再查看gearman的队列
writeLog 0 0 1 syncToRedis 0 0 1
发现syncToRedis任务之前等待的任务数变为了0,正在运行的worker进程数变为了1。
检查redis中是否缓存了数据
[root@hadoop1 ~]# redis-cli redis 127.0.0.1:6379> keys * 1) "10" redis 127.0.0.1:6379> get 10 "{\"id\":10,\"name\":\"redis\"}"
发现redis中已经成功的缓存了mysql中更新的数据,至此功能实现。
11、从redis中读取数据和从mysql中读取数据性能比较
编写php代码,从redis中读取数据:php_redis.php
<?php $stime=microtime(true); //获取程序开始执行的时间 $redis = new Redis(); $redis->connect('127.0.0.1'); echo $redis->get('10'); echo "\n"; $redis->close(); $etime=microtime(true);//获取程序执行结束的时间 $total=$etime-$stime; //计算差值 echo "$total".'秒'; echo "\n"; ?>
编写php代码,从mysql中读取数据:php_mysql.php
<?php $stime=microtime(true); //获取程序开始执行的时间 $con = mysql_connect("127.0.0.1","root","******"); $r2 = mysql_select_db("javashop"); $result = mysql_query("SELECT * FROM test limit 1"); while ($row = mysql_fetch_array($result)) { echo $row['id'] . " --> " . $row['name']; echo "\n"; } mysql_close($con); $etime=microtime(true);//获取程序执行结束的时间 $total=$etime-$stime; //计算差值 echo "$total".'秒'; echo "\n" ?>
分别运行两个php程序
[root@hadoop1 ~]# php php_redis.php {"id":10,"name":"redis"} 0.00059199333190918秒 [root@hadoop1 ~]# php php_mysql.php 10 --> redis 0.0043718814849854秒 [root@hadoop1 ~]# bc <<< 0.0043718814849854/0.00059199333190918 7
通过对一条记录的查询,可以发现,从mysql中获取数据的时长是redis中获取数据时长的7倍,可见性能的提升几乎达一个数量级。
注意点:
亲测印证了mysql在重启后会丢失之前设置的gearman server的信息,解决办法如下:
在mysql的datadir目录下创建init_file.sql文件,内容为gearman server的信息的设置
echo "SELECT gman_servers_set('127.0.0.1:4730');" > /var/lib/mysql/init_file.sql
然后在mysql的配置文件的[mysqld]项中添加如下内容
init-file=/var/lib/mysql/init_file.sql
然后重启mysql,更新一条记录再试试看!
参考:http://avnpc.com/pages/mysql-replication-to-redis-by-gearman
PS:完成了第一篇博客,希望大家多多指教,祝生活愉快!

MySQL은 오픈 소스 관계형 데이터베이스 관리 시스템으로, 주로 데이터를 신속하고 안정적으로 저장하고 검색하는 데 사용됩니다. 작업 원칙에는 클라이언트 요청, 쿼리 해상도, 쿼리 실행 및 반환 결과가 포함됩니다. 사용의 예로는 테이블 작성, 데이터 삽입 및 쿼리 및 조인 작업과 같은 고급 기능이 포함됩니다. 일반적인 오류에는 SQL 구문, 데이터 유형 및 권한이 포함되며 최적화 제안에는 인덱스 사용, 최적화 된 쿼리 및 테이블 분할이 포함됩니다.

MySQL은 데이터 저장, 관리, 쿼리 및 보안에 적합한 오픈 소스 관계형 데이터베이스 관리 시스템입니다. 1. 다양한 운영 체제를 지원하며 웹 응용 프로그램 및 기타 필드에서 널리 사용됩니다. 2. 클라이언트-서버 아키텍처 및 다양한 스토리지 엔진을 통해 MySQL은 데이터를 효율적으로 처리합니다. 3. 기본 사용에는 데이터베이스 및 테이블 작성, 데이터 삽입, 쿼리 및 업데이트가 포함됩니다. 4. 고급 사용에는 복잡한 쿼리 및 저장 프로 시저가 포함됩니다. 5. 설명 진술을 통해 일반적인 오류를 디버깅 할 수 있습니다. 6. 성능 최적화에는 인덱스의 합리적인 사용 및 최적화 된 쿼리 문이 포함됩니다.

MySQL은 성능, 신뢰성, 사용 편의성 및 커뮤니티 지원을 위해 선택됩니다. 1.MYSQL은 효율적인 데이터 저장 및 검색 기능을 제공하여 여러 데이터 유형 및 고급 쿼리 작업을 지원합니다. 2. 고객-서버 아키텍처 및 다중 스토리지 엔진을 채택하여 트랜잭션 및 쿼리 최적화를 지원합니다. 3. 사용하기 쉽고 다양한 운영 체제 및 프로그래밍 언어를 지원합니다. 4. 강력한 지역 사회 지원을 받고 풍부한 자원과 솔루션을 제공합니다.

InnoDB의 잠금 장치에는 공유 잠금 장치, 독점 잠금, 의도 잠금 장치, 레코드 잠금, 갭 잠금 및 다음 키 잠금 장치가 포함됩니다. 1. 공유 잠금을 사용하면 다른 트랜잭션을 읽지 않고 트랜잭션이 데이터를 읽을 수 있습니다. 2. 독점 잠금은 다른 트랜잭션이 데이터를 읽고 수정하는 것을 방지합니다. 3. 의도 잠금은 잠금 효율을 최적화합니다. 4. 레코드 잠금 잠금 인덱스 레코드. 5. 갭 잠금 잠금 장치 색인 기록 간격. 6. 다음 키 잠금은 데이터 일관성을 보장하기 위해 레코드 잠금과 갭 잠금의 조합입니다.

MySQL 쿼리 성능이 좋지 않은 주된 이유는 인덱스 사용, 쿼리 최적화에 의한 잘못된 실행 계획 선택, 불합리한 테이블 디자인, 과도한 데이터 볼륨 및 잠금 경쟁이 포함됩니다. 1. 색인이 느리게 쿼리를 일으키지 않으며 인덱스를 추가하면 성능이 크게 향상 될 수 있습니다. 2. 설명 명령을 사용하여 쿼리 계획을 분석하고 Optimizer 오류를 찾으십시오. 3. 테이블 구조를 재구성하고 결합 조건을 최적화하면 테이블 설계 문제가 향상 될 수 있습니다. 4. 데이터 볼륨이 크면 분할 및 테이블 디비전 전략이 채택됩니다. 5. 높은 동시성 환경에서 거래 및 잠금 전략을 최적화하면 잠금 경쟁이 줄어들 수 있습니다.

데이터베이스 최적화에서 쿼리 요구 사항에 따라 인덱싱 전략을 선택해야합니다. 1. 쿼리에 여러 열이 포함되고 조건 순서가 수정되면 복합 인덱스를 사용하십시오. 2. 쿼리에 여러 열이 포함되어 있지만 조건 순서가 고정되지 않은 경우 여러 단일 열 인덱스를 사용하십시오. 복합 인덱스는 다중 열 쿼리를 최적화하는 데 적합한 반면 단일 열 인덱스는 단일 열 쿼리에 적합합니다.

MySQL 느린 쿼리를 최적화하려면 SlowQueryLog 및 Performance_Schema를 사용해야합니다. 1. SlowQueryLog 및 Set Stresholds를 사용하여 느린 쿼리를 기록합니다. 2. Performance_schema를 사용하여 쿼리 실행 세부 정보를 분석하고 성능 병목 현상을 찾고 최적화하십시오.

MySQL 및 SQL은 개발자에게 필수적인 기술입니다. 1.MySQL은 오픈 소스 관계형 데이터베이스 관리 시스템이며 SQL은 데이터베이스를 관리하고 작동하는 데 사용되는 표준 언어입니다. 2.MYSQL은 효율적인 데이터 저장 및 검색 기능을 통해 여러 스토리지 엔진을 지원하며 SQL은 간단한 문을 통해 복잡한 데이터 작업을 완료합니다. 3. 사용의 예에는 기본 쿼리 및 조건 별 필터링 및 정렬과 같은 고급 쿼리가 포함됩니다. 4. 일반적인 오류에는 구문 오류 및 성능 문제가 포함되며 SQL 문을 확인하고 설명 명령을 사용하여 최적화 할 수 있습니다. 5. 성능 최적화 기술에는 인덱스 사용, 전체 테이블 스캔 피하기, 조인 작업 최적화 및 코드 가독성 향상이 포함됩니다.


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