MHA能够在10~30秒内实现自动故障检测和故障转移,适用于对高可用性,数据完整性要求较高的场合。要做到无缝切换,还需要依赖于VI
MHA能够在10~30秒内实现自动故障检测和故障转移,适用于对高可用性,数据完整性要求较高的场合。要做到无缝切换,还需要依赖于VIP漂移。VIP漂移比较常用的方式为使用keepalived或者使用脚本直接实现。脚本方式无须安装及复杂配置,,相对简单。本文描述了基于脚本实现VIP切换。
对于keepalived的相关配置可以参考:CentOS 5.9下安装配置Keepalived
1、当前主机环境及MHA配置
[root@vdbsrv1 ~]# more /etc/hosts
127.0.0.1 localhost.localdomain localhost
192.168.1.6 vdbsrv1 #master
192.168.1.7 vdbsrv2 #slave1
192.168.1.8 vdbsrv3 #slave2
192.168.1.12 vdbsrv4 #manager
###os环境
[root@vdbsrv4 ~]# more /etc/issue
CentOS release 5.9 (Final)
Kernel \r on an \m
###mysql环境
[root@vdbsrv4 ~]# mysql -e "show variables like 'version'"
+---------------+------------+
| Variable_name | Value |
+---------------+------------+
| version | 5.6.22-log |
+---------------+------------+
[root@vdbsrv4 ~]# masterha_manager --version
masterha_manager version 0.56.
###MHA配置信息
[root@vdbsrv4 ~]$ more /etc/masterha/app1.cnf
[server default]
manager_workdir=/var/log/masterha/app1
manager_log=/var/log/masterha/app1/manager.log
user=mha
password=xxx
ssh_user=root
repl_user=repl
repl_password=repl
ping_interval=1
shutdown_script=""
master_ip_online_change_script=""
report_script=""
master_ip_failover_script=/tmp/master_ip_failover
[server1]
hostname=vdbsrv1
master_binlog_dir=/data/mysqldata
[server2]
hostname=vdbsrv2
master_binlog_dir=/data/mysqldata
[server3]
hostname=vdbsrv3
master_binlog_dir=/data/mysqldata/
#candidate_master=1
2、测试VIP切换
###测试VIP(192.168.1.13)是否被启用
[root@vdbsrv4 ~]# ping 192.168.1.13
PING 192.168.1.13 (192.168.1.13) 56(84) bytes of data.
From 192.168.1.12 icmp_seq=10 Destination Host Unreachable
###为主机vdbsrv1添加VIP
[root@vdbsrv4 ~]# ssh vdbsrv1 "/sbin/ifconfig eth0:0 192.168.1.13 netmask 255.255.255.0 up"
###校验VIP是否成功启用
[root@vdbsrv4 ~]# ping 192.168.1.13
PING 192.168.1.13 (192.168.1.13) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.1.13: icmp_seq=1 ttl=64 time=1.82 ms
###开启MHA
[root@vdbsrv4 ~]# masterha_manager --conf=/etc/masterha/app1.cnf &
###模拟主库宕机
[root@vdbsrv4 ~]# ssh vdbsrv1 "killall -r mysqld"
###查看管理节点日志,可以看到VIP已经漂移
[root@vdbsrv4 ~]# grep VIP /var/log/masterha/app1/manager.log
Disabling the VIP on old master: vdbsrv1
Enabling the VIP - 192.168.1.13/24 on the new master - vdbsrv2
###验证VIP是否位于节点vdbsrv2
[root@vdbsrv4 ~]# ssh vdbsrv2 "ifconfig |grep 1.13 -B1"
eth0:0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:0C:29:5F:B2:EB
inet addr:192.168.1.13 Bcast:192.168.1.255 Mask:255.255.255.0
######查看管理节点MHA切换日志
[root@vdbsrv4 ~]# tail /var/log/masterha/app1/manager.log
Invalidated master IP address on vdbsrv1(192.168.1.6:3306)
The latest slave vdbsrv2(192.168.1.7:3306) has all relay logs for recovery.
Selected vdbsrv2(192.168.1.7:3306) as a new master.
vdbsrv2(192.168.1.7:3306): OK: Applying all logs succeeded.
vdbsrv2(192.168.1.7:3306): OK: Activated master IP address.
vdbsrv3(192.168.1.8:3306): This host has the latest relay log events.
Generating relay diff files from the latest slave succeeded.
vdbsrv3(192.168.1.8:3306): OK: Applying all logs succeeded. Slave started, replicating from vdbsrv2(192.168.1.7:3306)
vdbsrv2(192.168.1.7:3306): Resetting slave info succeeded.
Master failover to vdbsrv2(192.168.1.7:3306) completed successfully.
3、VIP切换perl脚本
[root@vdbsrv4 app1]# more /tmp/master_ip_failover
#!/usr/bin/env perl
use strict;
use warnings FATAL => 'all';
use Getopt::Long;
my (
$command, $ssh_user, $orig_master_host, $orig_master_ip,
$orig_master_port, $new_master_host, $new_master_ip, $new_master_port
);
my $vip = '192.168.1.13/24';
my $key = '0';
my $ssh_start_vip = "/sbin/ifconfig eth0:$key $vip";
my $ssh_stop_vip = "/sbin/ifconfig eth0:$key down";
GetOptions(
'command=s' => \$command,
'ssh_user=s' => \$ssh_user,
'orig_master_host=s' => \$orig_master_host,
'orig_master_ip=s' => \$orig_master_ip,
'orig_master_port=i' => \$orig_master_port,
'new_master_host=s' => \$new_master_host,
'new_master_ip=s' => \$new_master_ip,
'new_master_port=i' => \$new_master_port,
);
exit &main();
sub main {
print "\n\nIN SCRIPT TEST====$ssh_stop_vip==$ssh_start_vip===\n\n";
if ( $command eq "stop" || $command eq "stopssh" ) {

InnoDB는 Redologs 및 Undologs를 사용하여 데이터 일관성과 신뢰성을 보장합니다. 1. Redologs는 사고 복구 및 거래 지속성을 보장하기 위해 데이터 페이지 수정을 기록합니다. 2. 결점은 원래 데이터 값을 기록하고 트랜잭션 롤백 및 MVCC를 지원합니다.

설명 명령에 대한 주요 메트릭에는 유형, 키, 행 및 추가가 포함됩니다. 1) 유형은 쿼리의 액세스 유형을 반영합니다. 값이 높을수록 Const와 같은 효율이 높아집니다. 2) 키는 사용 된 인덱스를 표시하고 NULL은 인덱스가 없음을 나타냅니다. 3) 행은 스캔 한 행의 수를 추정하여 쿼리 성능에 영향을 미칩니다. 4) Extra는 최적화해야한다는 Filesort 프롬프트 사용과 같은 추가 정보를 제공합니다.

Temporary를 사용하면 MySQL 쿼리에 임시 테이블을 생성해야 할 필요성이 있으며, 이는 별개의, 그룹 비 또는 비 인덱스 열을 사용하여 순서대로 발견됩니다. 인덱스 발생을 피하고 쿼리를 다시 작성하고 쿼리 성능을 향상시킬 수 있습니다. 구체적으로, 설명 출력에 사용되는 경우, MySQL은 쿼리를 처리하기 위해 임시 테이블을 만들어야 함을 의미합니다. 이것은 일반적으로 다음과 같은 경우에 발생합니다. 1) 별개 또는 그룹을 사용할 때 중복 제거 또는 그룹화; 2) OrderBy가 비 인덱스 열이 포함되어있을 때 정렬하십시오. 3) 복잡한 하위 쿼리 또는 조인 작업을 사용하십시오. 최적화 방법은 다음과 같습니다. 1) Orderby 및 GroupB

MySQL/InnoDB는 4 개의 트랜잭션 격리 수준을 지원합니다. Readuncommitted, ReadCommitted, ReturableRead 및 Serializable. 1. READUCMITTED는 커밋되지 않은 데이터를 읽을 수 있으므로 더러운 판독 값을 유발할 수 있습니다. 2. ReadCommitted는 더러운 읽기를 피하지만 반복 할 수없는 독서가 발생할 수 있습니다. 3. RepeatableRead는 더러운 읽기와 반복 할 수없는 독서를 피하는 기본 레벨이지만 팬텀 독서가 발생할 수 있습니다. 4. 직렬화 가능한 것은 모든 동시성 문제를 피하지만 동시성을 줄입니다. 적절한 격리 수준을 선택하려면 균형 잡힌 데이터 일관성 및 성능 요구 사항이 필요합니다.

MySQL은 웹 응용 프로그램 및 컨텐츠 관리 시스템에 적합하며 오픈 소스, 고성능 및 사용 편의성에 인기가 있습니다. 1) PostgreSQL과 비교하여 MySQL은 간단한 쿼리 및 높은 동시 읽기 작업에서 더 잘 수행합니다. 2) Oracle과 비교할 때 MySQL은 오픈 소스와 저렴한 비용으로 인해 중소 기업에서 더 인기가 있습니다. 3) Microsoft SQL Server와 비교하여 MySQL은 크로스 플랫폼 응용 프로그램에 더 적합합니다. 4) MongoDB와 달리 MySQL은 구조화 된 데이터 및 트랜잭션 처리에 더 적합합니다.

MySQL Index Cardinality는 쿼리 성능에 중대한 영향을 미칩니다. 1. 높은 카디널리티 인덱스는 데이터 범위를보다 효과적으로 좁히고 쿼리 효율성을 향상시킬 수 있습니다. 2. 낮은 카디널리티 인덱스는 전체 테이블 스캔으로 이어질 수 있으며 쿼리 성능을 줄일 수 있습니다. 3. 관절 지수에서는 쿼리를 최적화하기 위해 높은 카디널리티 시퀀스를 앞에 놓아야합니다.

MySQL 학습 경로에는 기본 지식, 핵심 개념, 사용 예제 및 최적화 기술이 포함됩니다. 1) 테이블, 행, 열 및 SQL 쿼리와 같은 기본 개념을 이해합니다. 2) MySQL의 정의, 작업 원칙 및 장점을 배우십시오. 3) 인덱스 및 저장 절차와 같은 기본 CRUD 작업 및 고급 사용량을 마스터합니다. 4) 인덱스의 합리적 사용 및 최적화 쿼리와 같은 일반적인 오류 디버깅 및 성능 최적화 제안에 익숙합니다. 이 단계를 통해 MySQL의 사용 및 최적화를 완전히 파악할 수 있습니다.

MySQL의 실제 응용 프로그램에는 기본 데이터베이스 설계 및 복잡한 쿼리 최적화가 포함됩니다. 1) 기본 사용 : 사용자 정보 삽입, 쿼리, 업데이트 및 삭제와 같은 사용자 데이터를 저장하고 관리하는 데 사용됩니다. 2) 고급 사용 : 전자 상거래 플랫폼의 주문 및 재고 관리와 같은 복잡한 비즈니스 로직을 처리합니다. 3) 성능 최적화 : 인덱스, 파티션 테이블 및 쿼리 캐시를 사용하여 합리적으로 성능을 향상시킵니다.


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