今天一个朋友向我咨询怎么去优化 MySQL,我按着思维整理了一下,大概粗的可以分为21个方向。 还有一些细节东西(table cache, 表设计,索引设计,程序端缓存之类的)先不列了,对一个系统,初期能把下面做完也是一个不错的系统。 1. 要确保有足够的内存 数据
今天一个朋友向我咨询怎么去优化 MySQL,我按着思维整理了一下,大概粗的可以分为21个方向。 还有一些细节东西(table cache, 表设计,索引设计,程序端缓存之类的)先不列了,对一个系统,初期能把下面做完也是一个不错的系统。
1. 要确保有足够的内存
数据库能够高效的运行,最关建的因素需要内存足更大了,能缓存住数据,更新也可以在内存先完成。但不同的业务对内存需要强度不一样,一推荐内存要占到数据的15-25%的比例,特别的热的数据,内存基本要达到数据库的80%大小。
2. 需要更多更快的CPU
MySQL 5.6可以利用到64个核,而MySQL每个query只能运行在一个CPU上,所以要求更多的CPU,更快的CPU会更有利于并发。
3. 要选择合适的操作系统
在官方建议估计最推荐的是Solaris, 从实际生产中看CentOS, REHL都是不错的选择,推荐使用CentOS, REHL 版本为6以后的,当然Oracle Linux也是一个不错的选择。虽然从MySQL 5.5后对Windows做了优化,但也不推荐在高并发环境中使用windows.
4. 合理的优化系统的参数
更改文件句柄 ulimit –n 默认1024 太小
进程数限制 ulimit –u 不同版本不一样
禁掉NUMA numctl –interleave=all
5. 选择合适的内存分配算法
默认的内存分配就是c的malloc 现在也出现许多优化的内存分配算法:
jemalloc and tcmalloc
从MySQL 5.5后支持声明内存储方法。
[mysqld_safe]
malloc-lib = tcmalloc
或是直接指到so文件
[mysqld_safe]
malloc-lib=/usr/local/lib/libtcmalloc_minimal.so
6. 使用更快的存储设备ssd或是固态卡
存储介质十分影响MySQL的随机读取,写入更新速度。新一代存储设备固态ssd及固态卡的出现也让MySQL 大放异彩,也是淘宝在去IOE中干出了一个漂亮仗。
7. 选择良好的文件系统
推荐XFS, Ext4,如果还在使用ext2,ext3的同学请尽快升级别。 推荐XFS,这个也是今后一段时间Linux会支持一个文件系统。
文件系统强烈推荐: XFS
8. 优化挂载文件系统的参数
挂载XFS参数:
(rw, noatime,nodiratime,nobarrier)
挂载ext4参数:
ext4 (rw,noatime,nodiratime,nobarrier,data=ordered)
如果使用SSD或是固态盘需要考虑:
• innodb_page_size = 4K
• Innodb_flush_neighbors = 0
9. 选择适合的IO调度
正常请下请使用deadline 默认是noop
echo dealine >/sys/block/{DEV-NAME}/queue/scheduler
10. 选择合适的Raid卡Cache策略
请使用带电的Raid,启用WriteBack, 对于加速redo log ,binary log, data file都有好处。
11. 禁用Query Cache
Query Cache在Innodb中有点鸡肋,Innodb的数据本身可以在Innodb buffer pool中缓存,Query Cache属于结果集缓存,如果开启Query Cache更新写入都要去检查query cache反而增加了写入的开销。
在MySQL 5.6中Query cache是被禁掉了。
12. 使用Thread Pool
现在一个数据对应5个以上App场景比较,但MySQL有个特性随着连接增多的情况下性能反而下降,所以对于连接超过200的以后场景请考虑使用thread pool. 这是一个伟大的发明。
13. 合理调整内存
13.1 减少连接的内存分配
连接可以用thread_cache_size缓存,观查属于比较属不如thread pool给力。数据库在连上分配的内存如下:
max_used_connections * (
read_buffer_size +
read_rnd_buffer_size +
join_buffer_size +
sort_buffer_size +
binlog_cache_size +
thread_stack +
2 * net_buffer_length …
)
13.2 使较大的buffer pool
要把60-80%的内存分给innodb_buffer_pool_size. 这个不要超过数据大小了,另外也不要分配超过80%不然会利用到swap.
14. 合理选择LOG刷新机制
Redo Logs:
– innodb_flush_log_at_trx_commit = 1 // 最安全
– innodb_flush_log_at_trx_commit = 2 // 较好性能
– innodb_flush_log_at_trx_commit = 0 // 最好的情能
binlog :
binlog_sync = 1 需要group commit支持,如果没这个功能可以考虑binlog_sync=0来获得较佳性能。
数据文件:
innodb_flush_method = O_DIRECT
15. 请使用Innodb表
可以利用更多资源,在线alter操作有所提高。 目前也支持非中文的full text, 同时支持Memcache API访问。目前也是MySQL最优秀的一个引擎。
如果你还在MyISAM请考虑快速转换。
16. 设置较大的Redo log
以前Percona 5.5和官方MySQL 5.5比拼性能时,胜出的一个Tips就是分配了超过4G的Redo log ,而官方MySQL5.5 redo log不能超过4G. 从 MySQL 5.6后可以超过4G了,通常建Redo log加起来要超过500M。 可以通过观查redo log产生量,分配Redo log大于一小时的量即可。
17. 优化磁盘的IO
innodb_io_capactiy 在sas 15000转的下配置800就可以了,在ssd下面配置2000以上。
在MySQL 5.6:
innodb_lru_scan_depth = innodb_io_capacity / innodb_buffer_pool_instances
innodb_io_capacity_max = min(2000, 2 * innodb_io_capacity)
18. 使用独立表空间
目前来看新的特性都是独立表空间支持:
truncate table 表空间回收
表空间传输
较好的去优化碎片等管理性能的增加,
整体上来看使用独立表空间是没用的。
19. 配置合理的并发
innodb_thread_concurrency =并发这个参数在Innodb中变化也是最频繁的一个参数。不同的版本,有可能不同的小版本也有变动。一般推荐:
在使用thread pool 的情况下:
innodb_thread_concurrency = 0 就可以了。
如果在没有thread pool的情况下:
5.5 推荐:innodb_thread_concurrency =16 – 32
5.6 推荐innodb_thread_concurrency = 36
20. 优化事务隔离级别
默认是 Repeatable read
推荐使用Read committed binlog格式使用mixed或是Row
较低的隔离级别 = 较好的性能
21. 注重监控
任环境离不开监控,如果少了监控,有可能就会陷入盲人摸象。 推荐zabbix+mpm构建监控。

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.

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.


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