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Mysql主从复制技术(亲测)
开始配置:
第一步:创建复制帐号
每个slave使用标准的MySQL用户名和密码连接master。进行复制操作的用户会授予
REPLICATIONSLAVE权限。
用户名的密码都会存储在文本文件master.info中。假如,你想创建repl用户,如下
mysql> GRANT REPLICATION SLAVE, REPLICATION CLIENT ON *.* TO repl@'192.
168.1.%' IDENTIFIED BY '123456';
第二步:配置My.cnf
配置Master的My.cnf,该文件默认位置为/etc/my.cnf
接下来对master进行配置,包括打开二进制日志,指定唯一的servr ID。例如,在配置文件
加入如下值:
[mysqld]
server-id=1
log-bin=mysql-bin
重启mysql,service mysql restart ,
登录mysql -uroot -p
运行SHOW MASTER STATUS,输出如下:
+------------------+----------+--------------+------------------+
| File | Position | Binlog_Do_DB | Binlog_Ignore_DB |
+------------------+----------+--------------+------------------+
| mysql-bin.000002 | 106 | | |
+------------------+----------+--------------+------------------+
1 row in set (0.00 sec)
配置Slave的My.cnf,该文件默认位置为/etc/my.cnf
Slave的配置与master类似,你同样需要重启slave的MySQL。如下:
server-id = 2
log-bin = mysql-bin
relay_log = mysql-relay-bin
log_slave_updates = 1
read_only = 1
server-id是必须的,而且唯一。slave没有必要开启二进制日志,但是在一些情况下,必须
设置,例如,如果slave为其它slave的master,必须设置bin_log。在这里,我们开启了二进制
日志,而且显示的命名(默认名称为hostname,但是,如果hostname改变则会出现问题)。
relay_log配置中继日志,log_slave_updates表示slave将复制事件写进自己的二进制日志(后面会
看到它的用处)。
有些人开启了slave的二进制日志,却没有设置log_slave_updates,然后查看slave的数据是否改
变,这是一种错误的配置。所以,尽量使用read_only,它防止改变数据(除了特殊的线程)。但是,
read_only并是很实用,特别是那些需要在slave上创建表的应用。
重启mysql,service mysql restart ,
登录mysql -uroot -p
第三步:启动slave
接下来就是让slave连接master,并开始重做master二进制日志中的事件。你不应该用配置
文件进行该操作,而应该使用CHANGE MASTER TO语句,该语句可以完全取代对配置文件的修改,
而且它可以为slave指定不同的master,而不需要停止服务器。如下:
mysql>CHANGE MASTER TO MASTER_HOST='192.168.60.73',MASTER_USER='repl',MASTER_PASSWORD='123456',MASTER
_LOG_FILE='mysql-bin.000002',MASTER_LOG_POS=0;
MASTER_LOG_POS的值为0,因为它是日志的开始位置。然后,你可以用SHOW SLAVE STATUS
语句查看slave的设置是否正确:
mysql> SHOW SLAVE STATUS/G
*************************** 1. row ***************************
Slave_IO_State:
Master_Host: server1
Master_User: repl
Master_Port: 3306
Connect_Retry: 60
Master_Log_File: mysql-bin.000001
Read_Master_Log_Pos: 4
Relay_Log_File: mysql-relay-bin.000001
Relay_Log_Pos: 4
Relay_Master_Log_File: mysql-bin.000001
Slave_IO_Running: No
Slave_SQL_Running: No
...omitted...
Seconds_Behind_Master: NULL
Slave_IO_State, Slave_IO_Running, 和Slave_SQL_Running表明slave还没有开始复制过程。
日志的位置为4而不是0,这是因为0只是日志文件的开始位置,并不是日志位置。实际上,MySQL知
道的第一个事件的位置是4。
为了开始复制,你可以运行:
mysql> START SLAVE;
mysql> SHOW SLAVE STATUS/G
运行SHOW SLAVE STATUS查看输出结果:
*************************** 1. row ***************************
Slave_IO_State: Waiting for master to send event
Master_Host: server1
Master_User: repl
Master_Port: 3306
Connect_Retry: 60
Master_Log_File: mysql-bin.000001
Read_Master_Log_Pos: 164
Relay_Log_File: mysql-relay-bin.000001
Relay_Log_Pos: 164
Relay_Master_Log_File: mysql-bin.000001
Slave_IO_Running: Yes
Slave_SQL_Running: Yes
...omitted...
Seconds_Behind_Master: 0
注意,slave的I/O和SQL线程都已经开始运行,而且Seconds_Behind_Master不再是NULL。日志
的位置增加了,意味着一些事件被获取并执行了。如果你在master上进行修改,你可以在slave上看
到各种日志文件的位置的变化,同样,你也可以看到数据库中数据的变化。
你可查看master和slave上线程的状态。在master上,你可以看到slave的I/O线程创建的连接:
mysql> show processlist /G
*************************** 1. row ***************************
Id: 1
User: root
Host: localhost:2096
db: test
Command: Query
Time: 0
State: NULL
Info: show processlist
*************************** 2. row ***************************
Id: 2
User: repl
Host: localhost:2144
db: NULL
Command: Binlog Dump
Time: 1838
State: Has sent all binlog to slave; waiting for binlog to be updated
Info: NULL
2 rows in set (0.00 sec)
基本到这里就完成,至于后期的加强操作,我会在另行添加。
Mysql复制的时候可以做到限制复制(主)
binlog-do-db=work #只复制
binlog_ignore_db=mysql #不允许复制
Replicate_Do_DB=mysql
replicate-ignore-db=mysql
另外还有几条常用的命令
flush mater; #清除垃圾
flush slave; #清除垃圾
start slave; #开始服务
reset slave; #重设服务
stop slave; #停止服务
上面复制方式是假设在新设Master和slave的情况下,实际环境并不十分实用,例如,你在一
组运行了很久的Master中加入一个新的slave呢?
这样我们就需要优先进行数据处理。
1.现将Master的数据库锁定,以免数据复制的时候出现差异。
FLUSH TABLES WITH READ LOCK;
2. 在另一个连接用mysqldump创建一个你想进行复制的数据库的转储:
shell> mysqldump --all-databases --lock-all-tables >dbdump.db
3. 对表释放锁。
mysql> UNLOCK TABLES;
上面方法中,第2部需要将数据库复制到新slave中还原,这样,Master和新Slave的数据源就一致。
其实第2部的方法有很多,也可以使用Mysql软件进行同步,例如:Navicat for Mysql
方法不是唯一,只要结果一致即可。
4.完成旧数据同步后,Master中输入
mysql> show master status;
##得到:
+------------------+----------+--------------+---------------------------+
| File | Position | Binlog_Do_DB | Binlog_Ignore_DB |
+------------------+----------+--------------+---------------------------+
| mysql-bin.000024 | 38113 | | mysql,test |
1 row in set (0.00 sec)
5.然后在根据上表中内容输入上文启动Slave步骤的内容。
CHANGE MASTER TO MASTER_HOST='192.168.60.73',MASTER_USER='repl',MASTER_PASSWORD='123456',
MASTER_LOG_FILE='mysql-bin.000002',MASTER_LOG_POS=0;
6.启动slave
START SLAVE;
7.启动完成后进行检查。
mysql> SHOW SLAVE STATUS/G ***************************
1. row ***************************
Slave_IO_State: Waiting for master to send event
Master_Host: 192.168.1.171
Master_User: repl
Master_Port: 3306
Connect_Retry: 60
Master_Log_File: mysql-bin.000024
Read_Master_Log_Pos: 38255
Relay_Log_File: mysql-relay-bin.000002
Relay_Log_Pos: 393
Relay_Master_Log_File: mysql-bin.000024
Slave_IO_Running: Yes
Slave_SQL_Running: Yes
Replicate_Do_DB:
Replicate_Ignore_DB: mysql,wdcpdb,mysql,wdcpdb
Replicate_Do_Table:
Replicate_Ignore_Table:
Replicate_Wild_Do_Table:
Replicate_Wild_Ignore_Table:
Last_Errno: 0
Last_Error:
Skip_Counter: 0
Exec_Master_Log_Pos: 38255
Relay_Log_Space: 548
Until_Condition: None
Until_Log_File:
Until_Log_Pos: 0
Master_SSL_Allowed: No
Master_SSL_CA_File:
Master_SSL_CA_Path:
Master_SSL_Cert:
Master_SSL_Cipher:
Master_SSL_Key:
Seconds_Behind_Master: 0
Master_SSL_Verify_Server_Cert: No
Last_IO_Errno: 0
Last_IO_Error:
Last_SQL_Errno: 0
Last_SQL_Error:
1 row in set (0.00 sec)
完成
测试过程要主要的问题:
1.请先配置好Mysql
2.开通复制前请将Mysql的库和表的框架复制过去。
(在测试一下能不能连表都复制过去!)
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데이터베이스 최적화에서 쿼리 요구 사항에 따라 인덱싱 전략을 선택해야합니다. 1. 쿼리에 여러 열이 포함되고 조건 순서가 수정되면 복합 인덱스를 사용하십시오. 2. 쿼리에 여러 열이 포함되어 있지만 조건 순서가 고정되지 않은 경우 여러 단일 열 인덱스를 사용하십시오. 복합 인덱스는 다중 열 쿼리를 최적화하는 데 적합한 반면 단일 열 인덱스는 단일 열 쿼리에 적합합니다.

MySQL 느린 쿼리를 최적화하려면 SlowQueryLog 및 Performance_Schema를 사용해야합니다. 1. SlowQueryLog 및 Set Stresholds를 사용하여 느린 쿼리를 기록합니다. 2. Performance_schema를 사용하여 쿼리 실행 세부 정보를 분석하고 성능 병목 현상을 찾고 최적화하십시오.

MySQL 및 SQL은 개발자에게 필수적인 기술입니다. 1.MySQL은 오픈 소스 관계형 데이터베이스 관리 시스템이며 SQL은 데이터베이스를 관리하고 작동하는 데 사용되는 표준 언어입니다. 2.MYSQL은 효율적인 데이터 저장 및 검색 기능을 통해 여러 스토리지 엔진을 지원하며 SQL은 간단한 문을 통해 복잡한 데이터 작업을 완료합니다. 3. 사용의 예에는 기본 쿼리 및 조건 별 필터링 및 정렬과 같은 고급 쿼리가 포함됩니다. 4. 일반적인 오류에는 구문 오류 및 성능 문제가 포함되며 SQL 문을 확인하고 설명 명령을 사용하여 최적화 할 수 있습니다. 5. 성능 최적화 기술에는 인덱스 사용, 전체 테이블 스캔 피하기, 조인 작업 최적화 및 코드 가독성 향상이 포함됩니다.

MySQL 비동기 마스터 슬레이브 복제는 Binlog를 통한 데이터 동기화를 가능하게하여 읽기 성능 및 고 가용성을 향상시킵니다. 1) 마스터 서버 레코드는 Binlog로 변경됩니다. 2) 슬레이브 서버는 I/O 스레드를 통해 Binlog를 읽습니다. 3) 서버 SQL 스레드는 데이터를 동기화하기 위해 Binlog를 적용합니다.

MySQL은 오픈 소스 관계형 데이터베이스 관리 시스템입니다. 1) 데이터베이스 및 테이블 작성 : CreateAbase 및 CreateTable 명령을 사용하십시오. 2) 기본 작업 : 삽입, 업데이트, 삭제 및 선택. 3) 고급 운영 : 가입, 하위 쿼리 및 거래 처리. 4) 디버깅 기술 : 확인, 데이터 유형 및 권한을 확인하십시오. 5) 최적화 제안 : 인덱스 사용, 선택을 피하고 거래를 사용하십시오.

MySQL의 설치 및 기본 작업에는 다음이 포함됩니다. 1. MySQL 다운로드 및 설치, 루트 사용자 비밀번호를 설정하십시오. 2. SQL 명령을 사용하여 CreateAbase 및 CreateTable과 같은 데이터베이스 및 테이블을 만듭니다. 3. CRUD 작업을 실행하고 삽입, 선택, 업데이트, 명령을 삭제합니다. 4. 성능을 최적화하고 복잡한 논리를 구현하기 위해 인덱스 및 저장 절차를 생성합니다. 이 단계를 사용하면 MySQL 데이터베이스를 처음부터 구축하고 관리 할 수 있습니다.

innodbbufferpool은 데이터와 색인 페이지를 메모리에로드하여 MySQL 데이터베이스의 성능을 향상시킵니다. 1) 데이터 페이지가 버퍼 풀에로드되어 디스크 I/O를 줄입니다. 2) 더러운 페이지는 정기적으로 디스크로 표시되고 새로 고침됩니다. 3) LRU 알고리즘 관리 데이터 페이지 제거. 4) 읽기 메커니즘은 가능한 데이터 페이지를 미리로드합니다.

MySQL은 설치가 간단하고 강력하며 데이터를 쉽게 관리하기 쉽기 때문에 초보자에게 적합합니다. 1. 다양한 운영 체제에 적합한 간단한 설치 및 구성. 2. 데이터베이스 및 테이블 작성, 삽입, 쿼리, 업데이트 및 삭제와 같은 기본 작업을 지원합니다. 3. 조인 작업 및 하위 쿼리와 같은 고급 기능을 제공합니다. 4. 인덱싱, 쿼리 최적화 및 테이블 파티셔닝을 통해 성능을 향상시킬 수 있습니다. 5. 데이터 보안 및 일관성을 보장하기위한 지원 백업, 복구 및 보안 조치.


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