话说调用 InitPostgres 方法给portgres服务进程做相关初始化,这个方法里初始化了relcache和catcache,初始化了执行查询计划的portal的管理器,填充本进程PGPROC结构相关部分成员等,上一节讨论了portal管理环境的初始化,这一节继续讨论剩余的相关初始化。
话说调用InitPostgres方法给portgres服务进程做相关初始化,这个方法里初始化了relcache和catcache,初始化了执行查询计划的portal的管理器,填充本进程PGPROC结构相关部分成员等,上一节讨论了portal管理环境的初始化,这一节继续讨论剩余的相关初始化。
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先看InitPostgres方法的调用序列梗概图
InitPostgres方法的调用序列梗概图
InitPostgres方法为初始化这个postgres服务进程做了一系列的工作,具体如下:
(1)调用InitProcessPhase2方法,把本进程的PGPROC结构注册到PGPROC数组,就是让共享内存里的PGPROC数组(初始化PGPROC数组的文章见《PostgreSQL启动过程中的那些事七:初始化共享内存和信号十一:shmem中初始化SharedProcArray》)的第一个空元素指向这个PGPROC结构,并注册退出时做内存清理的函数。
(2)调用SharedInvalBackendInit方法,在该后台进程数据的共享失效管理器数组获取一个ProcState结构(相关数据结果见《PostgreSQL启动过程中的那些事七:初始化共享内存和信号十三:shmem中初始化SharedInvalidationState》)给该进程并初始化相关项,并注册退出方法以在退出时标记本进程的项非活跃。
(3)调用ProcSignalInit方法,在ProcSignalSlot结构数组(关于ProcSignalSlot结构数组参见《PostgreSQL启动过程中的那些事七:初始化共享内存和信号十四:shmem中初始化PMSignal》)ProcSignalSlots里给当前进程获取一个元素,元素下标是MyBackendId-1,并注册以在进程退出时释放这个槽。
(4)为访问XLOG,调用RecoveryInProgress方法做共享内存相关初始化。
(5)调用RelationCacheInitlisze方法做管理relcache的环境的初始化。
(6)调用InitCatalogCache方法做管理catcache的环境的初始化。
(7)调用EnablePortalManager方法初始化portal管理器。
(8)调用RelationCacheInitializePhase2方法初始化共享系统表。
(9)调用GetTransactionSnapshot方法获取一个事务快照。这个方法在后面讨论简单查询时再讨论。
(10)调用PerformAuthentication方法根据hba文件设置进行客户端认证。
(11)调用GetDatabaseTuple方法根据数据库名字从pg_database系统表获取要访问的数据库对应的元组。
(12)调用RelationCacheInitializePhase3方法完成relcache初始化。
(13)调用CheckMyDatabase方法检查当前用户的数据库访问权限,从cache里的pg_database取当前数据库的相关属性字段。
(14)调用InitializeClientEncoding方法初始化客户端字符编码。
(15)调用pgstat_bestart方法在PgBackendStatus设置本进程状态。
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这一节概论第8步到第15步。先看一下后续方法的调用序列图,为了图能大一点,PostgresMain以前的调用流程序列就从下面的图中省略了,要回顾可以参考上面的“InitPostgres方法的调用序列梗概图”。
相关方法调用序列图
下面讨论第(8)步,RelationCacheInitializePhase2方法初始化共享catalog。先看一下为什么要有第(5)、(8)、(12)步三步来初始化relcache。当前还处在数据库服务器和客户端建立连接的过程中,数据库服务器的服务进程要根据连接串中指定数据库加载其相关对象,但此时服务器端还没有加载访问数据库的基础设施,比如系统表"pg_database"、"pg_authid"、"pg_auth_members"等的描述符及其相关索引信息,因此无法通过系统表访问数据库的相关信息。第(5)步初始化relcache的管理环境,参见《
PostgreSQL服务过程中的那些事一:启动postgres服务进程一.五:初始化relcache管理环境
》。第(8)步通过"global/pg_filenode.map"、"global/pg_internal.init"文件初始化共享catalog:"pg_catalog",将系统表"pg_database"、"pg_authid"、"pg_auth_members"等的描述符信息加载到relcache里。"global/pg_filenode.map"文件里存放的是数据库中关系和文件节点的映射信息,"global/pg_internal.init"文件里存放的是"pg_class"、"pg_attribute"、"pg_proc"、"pg_type"等系统关系信息。然后完成设置数据库快照(第9步)、根据hba文件完成客户端认证(第10步)、从pg_database获取客户端要访问的数据库的对应元组(第11步),第(12)步根据要访问的数据库ID,加载该数据库本地的"pg_filenode.map"、"pg_internal.init"文件完成初始化。加载"pg_class"、"pg_attribute"、"pg_proc"、"pg_type"等及其索引信息。如果从相关"pg_filenode.map"、"pg_internal.init"文件初始化失败,系统会从硬编码的代码中初始化基础设施相关关系信息,下面摘录了"pg_database"、"pg_authid"、"pg_auth_members"的硬编码信息。不管加载那个文件,完成相关信息初始化后如有必要将重新该文件。重写时先写临时文件,写完后改文件名为正式文件。这样做是为了避免并发的后台进程读相关文件时崩溃。关于文件名举个例子,例如文件"data/global/pg_internal.init",对应的临时文件名是"data/global/pg_internal.init.pid",最后的"pid"是当前进程ID。第(13)步调用CheckMyDatabase方法检查当前用户的数据库访问权限,从cache里的pg_database取当前数据库的相关属性字段。第(14)调用InitializeClientEncoding方法初始化客户端字符编码。第(15)调用pgstat_bestart方法在PgBackendStatus设置本进程状态。至此pg服务进程的初始化工作告一段落。
下面是部分系统关系硬编码信息:
DATA(insert OID = 11 ( "pg_catalog" PGUID _null_ ));
DESCR("system catalog schema");
#define PG_CATALOG_NAMESPACE11
#define DatabaseRelationId 1262
#define DatabaseRelation_Rowtype_Id 1248
CATALOG(pg_database,1262)BKI_SHARED_RELATION BKI_ROWTYPE_OID(1248) BKI_SCHEMA_MACRO
{
NameData datname; /* database name */
Oid datdba; /* owner of database */
int4 encoding; /* character encoding */
NameData datcollate; /* LC_COLLATE setting */
NameData datctype; /* LC_CTYPE setting */
bool datistemplate; /* allowed as CREATE DATABASE template? */
bool datallowconn; /* new connections allowed? */
int4 datconnlimit; /* max connections allowed (-1=no limit) */
Oid datlastsysoid; /* highest OID to consider a system OID */
TransactionId datfrozenxid; /* all Xids
Oid dattablespace; /* default table space for this DB */
aclitem datacl[1]; /* access permissions (VAR LENGTH) */
} FormData_pg_database;
/* ----------------
* Form_pg_databasecorresponds to a pointer to a tuple with
* theformat of pg_database relation.
* ----------------
*/
typedef FormData_pg_database *Form_pg_database;
/* ----------------
* pg_authiddefinition. cpp turns this into
* typedefstruct FormData_pg_authid
* ----------------
*/
#define AuthIdRelationId 1260
#define AuthIdRelation_Rowtype_Id 2842
CATALOG(pg_authid,1260)BKI_SHARED_RELATION BKI_ROWTYPE_OID(2842) BKI_SCHEMA_MACRO
{
NameData rolname; /* name of role */
bool rolsuper; /* read this field via superuser() only! */
bool rolinherit; /* inherit privileges from other roles? */
bool rolcreaterole; /* allowed to create more roles? */
bool rolcreatedb; /* allowed to create databases? */
bool rolcatupdate; /* allowed to alter catalogs manually? */
bool rolcanlogin; /* allowed to log in as session user? */
bool rolreplication; /* role used for streaming replication */
int4 rolconnlimit; /* max connections allowed (-1=no limit) */
/* remaining fields may be null; use heap_getattr to read them! */
text rolpassword; /* password, if any */
timestamptz rolvaliduntil; /* password expiration time, if any */
} FormData_pg_authid;
#undef timestamptz
/* ----------------
* Form_pg_authidcorresponds to a pointer to a tuple with
* theformat of pg_authid relation.
* ----------------
*/
typedef FormData_pg_authid *Form_pg_authid;
/* ----------------
* pg_auth_membersdefinition. cpp turns this into
* typedefstruct FormData_pg_auth_members
* ----------------
*/
#define AuthMemRelationId 1261
#define AuthMemRelation_Rowtype_Id 2843
CATALOG(pg_auth_members,1261)BKI_SHARED_RELATION BKI_WITHOUT_OIDS BKI_ROWTYPE_OID(2843) BKI_SCHEMA_MACRO
{
Oid roleid; /* ID of a role */
Oid member; /* ID of a member of that role */
Oid grantor; /* who granted the membership */
bool admin_option; /* granted with admin option? */
} FormData_pg_auth_members;
/* ----------------
* Form_pg_auth_memberscorresponds to a pointer to a tuple with
* theformat of pg_auth_members relation.
* ----------------
*/
typedef FormData_pg_auth_members *Form_pg_auth_members;
就到这儿吧!
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blog.csdn.net/beiigang
beigang.iteye.com

데이터베이스 및 프로그래밍에서 MySQL의 위치는 매우 중요합니다. 다양한 응용 프로그램 시나리오에서 널리 사용되는 오픈 소스 관계형 데이터베이스 관리 시스템입니다. 1) MySQL은 웹, 모바일 및 엔터프라이즈 레벨 시스템을 지원하는 효율적인 데이터 저장, 조직 및 검색 기능을 제공합니다. 2) 클라이언트 서버 아키텍처를 사용하고 여러 스토리지 엔진 및 인덱스 최적화를 지원합니다. 3) 기본 사용에는 테이블 작성 및 데이터 삽입이 포함되며 고급 사용에는 다중 테이블 조인 및 복잡한 쿼리가 포함됩니다. 4) SQL 구문 오류 및 성능 문제와 같은 자주 묻는 질문은 설명 명령 및 느린 쿼리 로그를 통해 디버깅 할 수 있습니다. 5) 성능 최적화 방법에는 인덱스의 합리적인 사용, 최적화 된 쿼리 및 캐시 사용이 포함됩니다. 모범 사례에는 거래 사용 및 준비된 체계가 포함됩니다

MySQL은 소규모 및 대기업에 적합합니다. 1) 소기업은 고객 정보 저장과 같은 기본 데이터 관리에 MySQL을 사용할 수 있습니다. 2) 대기업은 MySQL을 사용하여 대규모 데이터 및 복잡한 비즈니스 로직을 처리하여 쿼리 성능 및 트랜잭션 처리를 최적화 할 수 있습니다.

InnoDB는 팬텀 읽기를 차세대 점화 메커니즘을 통해 효과적으로 방지합니다. 1) Next-Keylocking은 Row Lock과 Gap Lock을 결합하여 레코드와 간격을 잠그기 위해 새로운 레코드가 삽입되지 않도록합니다. 2) 실제 응용 분야에서 쿼리를 최적화하고 격리 수준을 조정함으로써 잠금 경쟁을 줄이고 동시성 성능을 향상시킬 수 있습니다.

MySQL은 프로그래밍 언어가 아니지만 쿼리 언어 SQL은 프로그래밍 언어의 특성을 가지고 있습니다. 1. SQL은 조건부 판단, 루프 및 가변 작업을 지원합니다. 2. 저장된 절차, 트리거 및 기능을 통해 사용자는 데이터베이스에서 복잡한 논리 작업을 수행 할 수 있습니다.

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.

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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.


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