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登陆到mysql,查看进程的信息
show processlist;
发现大量的进程的状态为 login
原来默认的时候mysql启动时是不使用 skip-name-resolve选项的,这样的话,从其它主机的连接会比较慢,因为mysql会对这个ip做dns反向查询,导致大量的连接处于 login状态....
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解决这个问题有两个办法
一是加入 skip-name-resolve参数重启mysql
二是在 /etc/hosts中加入一句 192.168.0.2 server2 其中 192.168.0.2是新加的服务器的内网ip,server2是新服务器的主机名
在mysql客户端登陆mysql服务器的登录速度太慢的解决方案一篇文章中,我介绍了如何通过在my.ini文件(linux下是my.cnf文件)中添加"SKIP-NAME-RESOLVE"的参数设置,使得客户端在登录服务器的时候不通过主机解析这一关,直接登陆的方法,以此来提高登录速度。
这里要介绍一下这种方法的负面作用,以及不合理的时机使用这种方法会引发的不可发现的错误。
首先,回顾一下在my.ini文件中添加"SKIP-NAME-RESOLVE"参数来提高访问速度的原理:
在没有设置该参数的时候,客户端在登陆请求发出后,服务器要解析请求者是谁,经过解析,发现登录者是从另外的电脑登录的,也就是说不是服务器本机,那么,服务器会到mysql.user表中去查找是否有这个用户,假设服务器IP是192.168.0.1,而客户机的IP是192.168.0.2;那么查询的顺序是先找'root'@'192.168.0.2'这个user是否存在,若存在,则匹配这个用户登陆,并加载权限列表。若没有该用户,则查找'root'@'%'这个用户是否存在,若存在,则加载权限列表。否则,登录失败。
在设置了SKIP-NAME-RESOLVE参数后,客户端的登录请求的解析式同上面一样的,但是在服务器本机的解析过程却发生了改变:服务器会把在本机登录的用户自动解析为'root'@'127.0.0.1';而不是'root'@'localhost';这样一来就坏了,因为我们在服务器上登录是为了进行一些维护操作,但是显然,'root'@'127.0.0.1'这个用户是被默认为'root'@'%'这个用户的,这个用户还没有足够得权限去执行一些超级管理员'root'@'localhost'才能执行的大作。因为未分配权限。
所以结论是:加入你在服务器本机上登录mysql服务器的话,要么先取消SKIP-NAME-RESOLVE的参数设置,重新启动服务器再登陆,设置完成后,再设置上该参数;要么就给'root'@'127.0.0.1'分配超级管理员权限,但这么做显然是不明智的,因为任何人在任何机器上都可以用这个用户执行管理员操作,前提是知道了密码。
我有一次在mysql服务器上执行数据库创建脚本,并同时创建表、触发器、存储过程等。结果,总是失败,经过了一上午的折腾,最后发现时这个参数造成我以'root'@'127.0.0.1'这个用户登陆了服务器,这个用户没有创建触发器的权限。后来,取消了SKIP-NAME-RESOLVE参数后,执行成功,再把该参数设置回去。重启。OK。
所以,在设置这个参数的时候一定要注意时机:先用超级管理员将所有的用户创建好,再将权限分配好之后,才设置这个参数生效。bitsCN.com

MySQL은 GPL 라이센스를 사용합니다. 1) GPL 라이센스는 MySQL의 무료 사용, 수정 및 분포를 허용하지만 수정 된 분포는 GPL을 준수해야합니다. 2) 상업용 라이센스는 공개 수정을 피할 수 있으며 기밀이 필요한 상업용 응용 프로그램에 적합합니다.

MyISAM 대신 InnoDB를 선택할 때의 상황에는 다음이 포함됩니다. 1) 거래 지원, 2) 높은 동시성 환경, 3) 높은 데이터 일관성; 반대로, MyISAM을 선택할 때의 상황에는 다음이 포함됩니다. 1) 주로 읽기 작업, 2) 거래 지원이 필요하지 않습니다. InnoDB는 전자 상거래 플랫폼과 같은 높은 데이터 일관성 및 트랜잭션 처리가 필요한 응용 프로그램에 적합하지만 MyISAM은 블로그 시스템과 같은 읽기 집약적 및 트랜잭션이없는 애플리케이션에 적합합니다.

MySQL에서 외국 키의 기능은 테이블 간의 관계를 설정하고 데이터의 일관성과 무결성을 보장하는 것입니다. 외국 키는 참조 무결성 검사 및 계단식 작업을 통해 데이터의 효과를 유지합니다. 성능 최적화에주의를 기울이고 사용할 때 일반적인 오류를 피하십시오.

MySQL에는 B-Tree Index, Hash Index, Full-Text Index 및 공간 인덱스의 네 가지 주요 인덱스 유형이 있습니다. 1.B- 트리 색인은 범위 쿼리, 정렬 및 그룹화에 적합하며 직원 테이블의 이름 열에서 생성에 적합합니다. 2. HASH 인덱스는 동등한 쿼리에 적합하며 메모리 저장 엔진의 HASH_Table 테이블의 ID 열에서 생성에 적합합니다. 3. 전체 텍스트 색인은 기사 테이블의 내용 열에서 생성에 적합한 텍스트 검색에 사용됩니다. 4. 공간 지수는 지리 공간 쿼리에 사용되며 위치 테이블의 Geom 열에서 생성에 적합합니다.

toreateanindexinmysql, usethecreateindexstatement.1) forasinglecolumn, "createindexidx_lastnameonemployees (lastname);"2) foracompositeIndex를 사용하고 "createDexIdx_nameonemployees (forstName, FirstName);"3)을 사용하십시오

MySQL과 Sqlite의 주요 차이점은 설계 개념 및 사용 시나리오입니다. 1. MySQL은 대규모 응용 프로그램 및 엔터프라이즈 수준의 솔루션에 적합하며 고성능 및 동시성을 지원합니다. 2. SQLITE는 모바일 애플리케이션 및 데스크탑 소프트웨어에 적합하며 가볍고 내부질이 쉽습니다.

MySQL의 인덱스는 데이터 검색 속도를 높이는 데 사용되는 데이터베이스 테이블에서 하나 이상의 열의 주문 구조입니다. 1) 인덱스는 스캔 한 데이터의 양을 줄임으로써 쿼리 속도를 향상시킵니다. 2) B-Tree Index는 균형 잡힌 트리 구조를 사용하여 범위 쿼리 및 정렬에 적합합니다. 3) CreateIndex 문을 사용하여 CreateIndexIdx_customer_idonorders (customer_id)와 같은 인덱스를 작성하십시오. 4) Composite Indexes는 CreateIndexIdx_customer_orderOders (Customer_id, Order_Date)와 같은 다중 열 쿼리를 최적화 할 수 있습니다. 5) 설명을 사용하여 쿼리 계획을 분석하고 피하십시오

MySQL에서 트랜잭션을 사용하면 데이터 일관성이 보장됩니다. 1) STARTTRANSACTION을 통해 트랜잭션을 시작한 다음 SQL 작업을 실행하고 커밋 또는 롤백으로 제출하십시오. 2) SavePoint를 사용하여 부분 롤백을 허용하는 저장 지점을 설정하십시오. 3) 성능 최적화 제안에는 트랜잭션 시간 단축, 대규모 쿼리 방지 및 격리 수준을 합리적으로 사용하는 것이 포함됩니다.


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