本文章介绍了关于MySQL数据库服务器集群配置,要做数据库服务器集群一般是用到大负载时才做,像我们一个二个几WIP是没有一点事情的。
一、介绍
这篇文档旨在介绍如何安装配置基于2台服务器的MySQL数据库集群。并且实现任意一台服务器出现问题或宕机时MySQL依然能够继续运行。
注意!
虽然这是基于2台服务器的MySQL集群,但也必须有额外的第三台服务器作为管理节点,但这台服务器可以在集群启动完成后关闭。同时需要注意的是 并不推荐在集群启动完成后关闭作为管理节点的服务器。尽管理论上可以建立基于只有2台服务器的MySQL集群,但是这样的架构,一旦一台服务器宕机之后集 群就无法继续正常工作了,这样也就失去了集群的意义了。出于这个原因,就需要有第三台服务器作为管理节点运行。
另外,可能很多朋友都没有3台服务器的实际环境,可以考虑在VMWare或其他虚拟机中进行实验。
下面假设这3台服务的情况:
代码如下 | 复制代码 |
Server1: mysql1.vmtest.net 192.168.0.1 Server2: mysql2.vmtest.net 192.168.0.2 Server3: mysql3.vmtest.net 192.168.0.3 |
Servers1和Server2作为实际配MySQL数据库集群的服务器。对于作为管理节点的Server3则要求较低,只需对Server3的系 统进行很小的调整并且无需安装MySQL,Server3可以使用一台配置较低的计算机并且可以在Server3同时运行其他服务。
二、在Server1和Server2上安装MySQL
注意:必须是max版本的MySQL,Standard版本不支持集群部署!
以下步骤需要在Server1和Server2上各做一次
代码如下 | 复制代码 |
|
此时不要启动MySQL!
三、安装并配置管理节点服务器(Server3)
作为管理节点服务器,Server3需要ndb_mgm和ndb_mgmd两个文件:
从上下载mysql-max-4.1.9-pc-linux-gnu-i686.tar.gz
代码如下 | 复制代码 |
# mkdir /usr/src/mysql-mgm
|
在开始为这台管理节点服务器建立配置文件:
代码如下 | 复制代码 |
# mkdir /var/lib/mysql-cluster [NDBD DEFAULT] NoOfReplicas=2 [MYSQLD DEFAULT] [NDB_MGMD DEFAULT] [TCP DEFAULT] [NDB_MGMD] HostName=192.168.0.3 #管理节点服务器Server3的IP地址 [NDBD] HostName=192.168.0.1 #MySQL数据库集群Server1的IP地址 [NDBD] HostName=192.168.0.2 #MySQL数据库集群Server2的IP地址 |
以下2个[MYSQLD]可以填写Server1和Server2的主机名。
但为了能够更快的更换集群中的服务器,推荐留空,否则更换服务器后必须对这个配置进行更改。
[MYSQLD]
[MYSQLD] 保存退出后,启动管理节点服务器Server3:
# ndb_mgmd
启动管理节点后应该注意,这只是管理节点服务,并不是管理终端。因而你看不到任何关于启动后的输出信息。
四、配置集群服务器并启动MySQL
在Server1和Server2中都需要进行如下改动:
代码如下 | 复制代码 |
# vi /etc/my.cnf [mysqld] ndbcluster ndb-connectstring=192.168.0.3 #Server3的IP地址 [mysql_cluster] ndb-connectstring=192.168.0.3 #Server3 |
的IP地址可以把/usr/local/mysql/bin/ndbd加到/etc/rc.local中实现开机启动。
注意:只有在第一次启动ndbd时或者对Server3的config.ini进行改动后才需要使用--initial参数!
五、检查工作状态
回到管理节点服务器Server3上,并启动管理终端:
代码如下 | 复制代码 |
# /usr/bin/ndb_mgm 键入show命令查看当前工作状态:(下面是一个状态输出示例) [root@mysql3 root]# /usr/bin/ndb_mgm -- NDB Cluster -- Management Client -- ndb_mgm> show Connected to Management Server at: localhost:1186 Cluster Configuration [ndbd(NDB)] 2 node(s) id=2 @192.168.0.1 (Version: 4.1.9, Nodegroup: 0, Master) id=3 @192.168.0.2 (Version: 4.1.9, Nodegroup: 0) [ndb_mgmd(MGM)] 1 node(s) id=1 @192.168.0.3 (Version: 4.1.9) [mysqld(API)] 2 node(s) id=4 (Version: 4.1.9) id=5 (Version: 4.1.9) ndb_mgm> |
如果上面没有问题,现在开始测试MySQL:
注意,这篇文档对于MySQL并没有设置root密码,推荐你自己设置Server1和Server2的MySQL root密码。
在Server1中:
代码如下 | 复制代码 |
# /usr/local/mysql/bin/mysql -u root -p > use test; > CREATE TABLE ctest (i INT) ENGINE=NDBCLUSTER; > INSERT INTO ctest () VALUES (1); > SELECT * FROM ctest; |
应该可以看到1 row returned信息(返回数值1)。
如果上述正常,则换到Server2上重复上面的测试,观察效果。如果成功,则在Server2中执行INSERT再换回到Server1观察是否工作正常。
如果都没有问题,那么恭喜成功!
六、破坏性测试
将Server1或Server2的网线拔掉,观察另外一台MySQL数据库集群服务器工作是否正常(可以使用SELECT查询测试)。测试完毕后,重新插入网线即可。
如果你接触不到物理服务器,也就是说不能拔掉网线,那也可以这样测试:
在Server1或Server2上:
代码如下 | 复制代码 |
# ps aux | grep ndbd 将会看到所有ndbd进程信息: |
然后杀掉一个ndbd进程以达到破坏MySQL集群服务器的目的:
# kill -9 5578 5579
之后在另一台集群服务器上使用SELECT查询测试。并且在管理节点服务器的管理终端中执行show命令会看到被破坏的那台服务器的状态。
测试完成后,只需要重新启动被破坏服务器的ndbd进程即可:
# ndbd 注意!前面说过了,此时是不用加--inital参数的!
至此,MySQL数据库集群就配置完成了!

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.

MySQL의 SQL 명령은 DDL, DML, DQL 및 DCL과 같은 범주로 나눌 수 있으며 데이터베이스 및 테이블을 작성, 수정, 삭제, 삽입, 업데이트, 데이터 삭제 및 복잡한 쿼리 작업을 수행하는 데 사용됩니다. 1. 기본 사용에는 CreateTable 생성 테이블, InsertInto 삽입 데이터 및 쿼리 데이터 선택이 포함됩니다. 2. 고급 사용에는 테이블 조인, 하위 쿼리 및 데이터 집계에 대한 GroupBy 조인이 포함됩니다. 3. 구문 검사, 데이터 유형 변환 및 권한 관리를 통해 구문 오류, 데이터 유형 불일치 및 권한 문제와 같은 일반적인 오류를 디버깅 할 수 있습니다. 4. 성능 최적화 제안에는 인덱스 사용, 전체 테이블 스캔 피하기, 조인 작업 최적화 및 트랜잭션을 사용하여 데이터 일관성을 보장하는 것이 포함됩니다.

Innodb는 잠금 장치 및 MVCC를 통한 Undolog, 일관성 및 분리를 통해 원자력을 달성하고, Redolog를 통한 지속성을 달성합니다. 1) 원자력 : Undolog를 사용하여 원래 데이터를 기록하여 트랜잭션을 롤백 할 수 있는지 확인하십시오. 2) 일관성 : 행 수준 잠금 및 MVCC를 통한 데이터 일관성을 보장합니다. 3) 격리 : 다중 격리 수준을지지하고 반복적 인 방사선이 기본적으로 사용됩니다. 4) 지속성 : Redolog를 사용하여 수정을 기록하여 데이터가 오랫동안 저장되도록하십시오.

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.


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