一、修改Linux默认的IO调度算法.
linux默认的IO调度算法为cfq,需要修改为dealine,如果是SSD或者PCIe-SSD设备,需要修改为noop,可以使用下面两种修改方式。
1、在线动态修改,重启失效。
代码如下:
echo “deadline” > /sys/block/sda/queue/scheduler
tips:这里的sda代表你需要修改的硬盘,根据你实际情况修改。
2、修改/etc/grub.conf,永久生效。
修改/etc/grub.conf配置文件,在kernel那行增加一个配置,例如:
代码如下:
kernel /vmlinuz-2.6.32-279.el6.x86_64 ro root=UUID=e01d6bb4-bd74-404f-855a-0f700fad4de0 rd_NO_LUKS rd_NO_LVM LANG=en_US.UTF-8 rd_NO_MD SYSFONT=latarcyrheb-sun1
6 crashkernel=auto KEYBOARDTYPE=pc KEYTABLE=us rd_NO_DM elevator=deadline rhgb quiet
主要关注elevator这个参数,设置内核的话需要重启系统才能生效。
最后可以通过 cat /sys/block/sda/queue/scheduler 观察一下,修改前和修改后的区别。
二、扩大文件描述符
这个是经常修改的参数,高并发的程序都会修改。
1、动态修改,重启失效,只能使用root,并且当前session有效。
代码如下:
ulimit -n 51200
2、修改配置文件,永久生效。
在/etc/security/limits.conf配置文件中增加一行
代码如下:
* hard nofile 51200
扩大可开启进程数 nprocess /etc/security/limits.conf
在/etc/security/limits.conf配置文件中增加一行
代码如下:
* hard nproc 51200
最后修改/etc/pam.d/login文件添加
代码如下:
session required /lib64/security/pam_limits.so
重启系统以后使用 ulimit -a 命令查看是否生效。
三、禁用numa特性
新一代架构的NUMA不适合跑数据库,它本意是为了提高内存利用率,但是实际效果不好,反而可能导致一CPU的内存尚有剩余,但是另外一个不够用,发生swap的问题,因此建议关闭或者修改NUMA的调度机制。
1、修改/etc/grub.conf关闭NUMA,重启后生效。
代码如下:
kernel /vmlinuz-2.6.32-279.el6.x86_64 ro root=UUID=e01d6bb4-bd74-404f-855a-0f700fad4de0 rd_NO_LUKS rd_NO_LVM LANG=en_US.UTF-8 rd_NO_MD SYSFONT=latarcyrheb-sun1
6 crashkernel=auto KEYBOARDTYPE=pc KEYTABLE=us rd_NO_DM elevator=deadline numa=off rhgb quiet
2、修改/etc/init.d/mysql或者mysqld_safe脚本,设置启动mysqld进程时的NUMA调度机制,例如。
在新版的mysqld_safe脚本中自带如下内容,所以不需要添加,你可以看看你的mysqld_safe脚本有没有如下内容。
代码如下:
if true && test $numa_interleave -eq 1
then
# Locate numactl, ensure it exists.
if ! my_which numactl > /dev/null 2>&1
then
log_error “numactl command not found, required for –numa-interleave”
exit 1
# Attempt to run a command, ensure it works.
elif ! numactl –interleave=all true
then
log_error “numactl failed, check if numactl is properly installed”
fi # Launch mysqld with numactl.
cmd=”$cmd numactl –interleave=all”
elif test $numa_interleave -eq 1
then
log_error “–numa-interleave is not supported on this platform”
exit 1
fi
四、修改swappiness设置
swappiness是linux的一个内核参数,用来控制物理内存交换出去的策略.它允许一个百分比的值,最小的为0,最大的为100,改值默认是60.可以通过下面命令观察
代码如下:
# sysctl -a | grep swappiness
vm.swappiness = 60
这个设置值到底有什么影响呢?
vm.swappiness设置为0表示尽量少使用swap,100表示尽量将inactive的内存页交换到swap里或者释放cache(cache类似于预读的文件)。
inactive内存的意思是程序映射着,但是”长时间”不用的内存。我们可以利用vmstat查看系统里面有多少inactive的内存。
代码如下:
# vmstat -a 1
procs ———–memory———- —swap– —–io—- –system– —–cpu——
r b swpd free inact active si so bi bo in cs us sy id wa st
0 0 16930764 192752 3673320 28601732 0 0 19 31 0 0 1 0 99 0 0
1 0 16930764 192752 3673320 28601732 0 0 0 0 1136 271 0 0 100 0 0
0 0 16930764 192748 3673320 28601732 0 0 0 56 1167 325 1 0 99 0 0
0 0 16930764 192740 3673320 28601732 0 0 0 40 1039 164 0 0 100 0 0
在Centos7之前,这个值建议设置为0,但是在新版本的内核里面,这样设置可能导致OOM(内存溢出),然后kernel会杀掉使用内存最多的mysqld进程。
所以现在这个值推荐设置为1,设置方法如下:
在/etc/sysctl.conf文件中增加一行。
代码如下:
vm.swappiness = 1
# sysctl -p //运行这个命令,让配置立刻生效。
五、优化文件系统挂载参数。
首先关于使用什么文件系统,网上很多测试,烟花缭乱.大概的结论如下。
xfs > ext3:xfs性能优于ext3
ext4 > ext3:ext4性能优于ext3
ext4 ??? xfs :xfs和ext4谁更优秀?我说不太准…..
然后就是挂载文件系统使用的参数:
代码如下:
defaults,noatime,nodiratime,barrier=0(在xfs上使用nobarrier)
文件系统挂载参数是在/etc/fstab文件中修改,重启时候生效。
noatime表示不记录访问时间,nodiratime不记录目录的访问时间。
barrier=0,表示关闭barrier功能.barrier的主要目的是为了保证磁盘写数据的安全性,但是会降低性能。如果有BBU之类的电池备份电源保证控制卡不瞬间掉电,那么这个功能就可以放心大胆的关闭。
可以通过一下命令,查看配置是否生效.
代码如下:
# cat /proc/mounts
rootfs / rootfs rw 0 0
proc /proc proc rw,nosuid,nodev,noexec,relatime 0 0
sysfs /sys sysfs rw,seclabel,nosuid,nodev,noexec,relatime 0 0
devtmpfs /dev devtmpfs rw,seclabel,nosuid,relatime,size=8188388k,nr_inodes=2047097,mode=755 0 0
devpts /dev/pts devpts rw,seclabel,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000 0 0
tmpfs /dev/shm tmpfs rw,seclabel,nosuid,nodev,relatime 0 0
/dev/sda3 / ext4 rw,seclabel,relatime,noatime,nodiratime,barrier=0,data=ordered 0 0
none /selinux selinuxfs rw,relatime 0 0
devtmpfs /dev devtmpfs rw,seclabel,nosuid,relatime,size=8188388k,nr_inodes=2047097,mode=755 0 0
/proc/bus/usb /proc/bus/usb usbfs rw,relatime 0 0
none /proc/sys/fs/binfmt_misc binfmt_misc rw,relatime 0 0
/dev/sda1 /boot ext4 rw,seclabel,noatime,nodiratime,barrier=0,data=ordered 0 0

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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