大家知道,互联网业务是典型的OLTP(online transaction process)应用,这种应用访问数据库的特点是大量的短事务高并发运行。因此任何限制高并发的动作都是不可接受的,甚至会给网站带来灾难。对于数据库而言,高并发通常与事务ACID是一对矛盾体,为了保证事务的ACID特性,必需用一定的手段来控制并发,比如基于锁的并发控制,亦或是基于MVCC的并发控制。基于MVCC的并发控制只是一定程度上解决了读不阻塞的问题,但对于DML或DDL依然通过锁机制来保证事务的隔离性。
所有数据库操作中DDL的锁粒度是最大的,通过包括元数据锁和表对象锁。常见的DDL包括alter,create,drop等,对于create,drop而言,通常执行过程很快,因此影响比较少,而对于alter操作,尤其是对大表的alter,这个过程可能持续时间很长,由于变更过程中,表对象的DML操作会阻塞,因此一个alter操作很有可能导致前台的网站应用出现大量的数据库访问超时情况。那么怎么解呢?第一种是alter操作不上锁,从而不影响写操作,若不行退而求其次,将alter操作的时间想办法缩短,减少不可访问表的时间。
对于mysql数据库而言,解决alter的问题也有一个过程,直到5.6才推出了online ddl功能。5.5版本通过FIC(fast index creation),提高了alter操作中加索引和删索引的速度,5.6的online ddl则优化更多,增加了更多的“在线”操作。在介绍FIC和online ddl的原理之前,我们先来看看有哪些常见的alter操作,参见表1
alter动作 |
说明 |
Add index,drop index |
增加、删除、修改二级索引
|
Add column,drop column |
增加、删除、修改列
|
Add primary key,drop primary key |
增加、删除、修改主键索引
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Set character set utf8/gbk |
修改字符集、修改存储引擎
|
Optimize table |
重组表 |
表1
那么针对以上几种常见的场景,我们看到FIC和online ddl到底做了什么,它们实现的原理是怎样的,下文的分析都是基于innodb表。
对于一般的alter操作而言,它的原理基本是这样的,假设需要对A表做表结构变更,首先创建一个目的表结构的临时表B;其次是锁表,将数据从A表拷贝到B表;最后是将B表rename成A表,释放锁。
FIC针对加索引和删索引做了优化,因为这种情景下,innodb的表存储结构没有变,只是多了或少了索引,因此没有必要进行全表拷贝,直接增加或删除索引即可,这样就减少了拷贝表的时间,同时也减少了锁表时间。对于需要该表存储结构的alter操作,FIC则无能无力。由于mysql迟迟不出现Online ddl的版本,FIC的场景不通用,并且依然会阻塞写,业务不可接受。没有办法,很多时候做表结构变更需要在业务低峰期(凌晨),通过主备库切换的方式去做,真是苦了DBA的童鞋们。
还好,在mysql5.6出现之前,percona公司提供了“在线”表结构变更的工具pt-online-schema-change,这个工具给dba童鞋们带来了福音。工具的核心原理是通过insert… select…语句进行一次全量拷贝,通过触发器记录表结构变更过程中产生的增量,从而达到表结构变更的目的。假设对A表进行变更,主要步骤如下:
- 创建目的表结构的空表,A_gst;
- 在A表上创建触发器,包括增、删、改触发器;
- 通过insert…select…limit N 语句分片拷贝数据到目的表
- Copy完成后,将A_gst表rename到A表
通过这个方式后,执行alter操作时,不再阻塞读和写,而且支持的alter语句也更广泛,比如表1列出来的几种情况都可以支持,除了Optimize table以外。
Mysql online ddl的原理实质与pt-online-schema-change工具原理相同,只不过将这一过程封装在mysql内部了。虽然如此,这种方式也有一定的弊端和限制,比如需要有主键,拷贝表速度不如源生锁表拷贝表快等。
最后,举一个例子说明alter操作在5.5和5.6对于DML的影响。从表2可以看到,5.5和5.6中,查询和更新都会阻塞alter操作;若有alter操作,5.5版本中,alter不会阻塞读,但会阻塞写;5.6版本中,alter不会阻塞读和写。
时间点 |
会话A(5.6) |
会话A(5.5) |
会话B |
会话C |
1 |
set autocommit=0; update t set c2='9999' where c1=4; |
set autocommit=0; update t set c2='9999' where c1=4; |
|
|
2 |
|
|
alter table t drop column c3; |
|
3 |
|
|
|
Show processlist; B:Waiting for table metadata lock |
4 |
|
A:提交事务 commit |
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5 |
|
|
|
Show processlist; B:copy to tmp table |
6 |
|
|
B:继续执行 |
|
7 |
Select count(*) from t; 正常执行 |
Select count(*) from t; 正常执行 |
||
8 |
update t set c2='9999' where c1=4; 正常执行 |
update t set c2='9999' where c1=4;阻塞 |
|
|
8 |
|
|
|
Show processlist; A(5.5): Waiting for table metadata lock B: copy to tmp table |
9 |
|
|
B执行完毕 |
|
10 |
|
A执行完毕 |
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|
表2

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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