By Lars Hofhansl As we know, ACID stands for Atomicity, Consistency, Isolation, and Durability. HBase supports ACID in limited ways, namely Puts to the same row provide all ACID guarantees. (HBASE-3584 adds multi op transactions and HBASE-
By Lars HofhanslAs we know, ACID stands for Atomicity, Consistency, Isolation, and Durability.
HBase supports ACID in limited ways, namely Puts to the same row provide all ACID guarantees. (HBASE-3584 adds multi op transactions and HBASE-5229 adds multi row transactions, but the principle remains the same)
So how does ACID work in HBase?
HBase employs a kind of MVCC. And HBase has no mixed read/write transactions.
The nomenclature in HBase is bit strange for historical reasons. In a nutshell each RegionServer maintains what I will call "strictly monotonically increasing transaction numbers".
When a write transaction (a set of puts or deletes) starts it retrieves the next highest transaction number. In HBase this is called a WriteNumber.
When a read transaction (a Scan or Get) starts it retrieves the transaction number of the last committed transaction. HBase calls this the ReadPoint.
Each created KeyValue is tagged with its transaction's WriteNumber (this tag, for historical reasons, is called the memstore timestamp in HBase. Note that this is separate from the application-visible timestamp.)
The highlevel flow of a write transaction in HBase looks like this:
- lock the row(s), to guard against concurrent writes to the same row(s)
- retrieve the current writenumber
- apply changes to the WAL (Write Ahead Log)
- apply the changes to the Memstore (using the acquired writenumber to tag the KeyValues)
- commit the transaction, i.e. attempt to roll the Readpoint forward to the acquired Writenumber.
- unlock the row(s)
- open the scanner
- get the current readpoint
- filter all scanned KeyValues with memstore timestamp > the readpoint
- close the scanner (this is initiated by the client)
It is important to realize that this only works if transactions are committed strictly serially; otherwise an earlier uncommitted transaction could become visible when one that started later commits first. In HBase transaction are typically short, so this is not a problem.
HBase does exactly that: All transactions are committed serially.
Committing a transaction in HBase means settting the current ReadPoint to the transaction's WriteNumber, and hence make its changes visible to all new Scans.
HBase keeps a list of all unfinished transactions. A transaction's commit is delayed until all prior transactions committed. Note that HBase can still make all changes immediately and concurrently, only the commits are serial.
Since HBase does not guarantee any consistency between regions (and each region is hosted at exactly one RegionServer) all MVCC data structures only need to be kept in memory on every region server.
The next interesting question is what happens during compactions.
In HBase compactions are used to join multiple small store files (create by flushes of the MemStore to disk) into a larger ones and also to remove "garbage" in the process.
Garbage here are KeyValues that either expired due to a column family's TTL or VERSION settings or were marked for deletion. See here and here for more details.
Now imagine a compaction happening while a scanner is still scanning through the KeyValues. It would now be possible see a partial row (see here for how HBase defines a "row") - a row comprised of versions of KeyValues that do not reflect the outcome of any serializable transaction schedule.
The solution in HBase is to keep track of the earliest readpoint used by any open scanner and never collect any KeyValues with a memstore timestamp larger than that readpoint. That logic was - among other enhancements - added with HBASE-2856, which allowed HBase to support ACID guarantees even with concurrent flushes.
HBASE-5569 finally enables the same logic for the delete markers (and hence deleted KeyValues).
Lastly, note that a KeyValue's memstore timestamp can be cleared (set to 0) when it is older than the oldest scanner. I.e. it is known to be visible to every scanner, since all earlier scanner are finished.
Update Thursday, March 22:
A couple of extra points:
- The readpoint is rolled forward even if the transaction failed in order to not stall later transactions that waiting to be committed (since this is all in the same process, that just mean the roll forward happens in a Java finally block).
- When updates are written to the WAL a single record is created for the all changes. There is no separate commit record.
- When a RegionServer crashes, all in flight transaction are eventually replayed on another RegionServer if the WAL record was written completely or discarded otherwise.
原文地址:ACID in HBase, 感谢原作者分享。

Kedudukan MySQL dalam pangkalan data dan pengaturcaraan sangat penting. Ia adalah sistem pengurusan pangkalan data sumber terbuka yang digunakan secara meluas dalam pelbagai senario aplikasi. 1) MySQL menyediakan fungsi penyimpanan data, organisasi dan pengambilan data yang cekap, sistem sokongan web, mudah alih dan perusahaan. 2) Ia menggunakan seni bina pelanggan-pelayan, menyokong pelbagai enjin penyimpanan dan pengoptimuman indeks. 3) Penggunaan asas termasuk membuat jadual dan memasukkan data, dan penggunaan lanjutan melibatkan pelbagai meja dan pertanyaan kompleks. 4) Soalan -soalan yang sering ditanya seperti kesilapan sintaks SQL dan isu -isu prestasi boleh disahpepijat melalui arahan jelas dan log pertanyaan perlahan. 5) Kaedah pengoptimuman prestasi termasuk penggunaan indeks rasional, pertanyaan yang dioptimumkan dan penggunaan cache. Amalan terbaik termasuk menggunakan urus niaga dan preparedStatemen

MySQL sesuai untuk perusahaan kecil dan besar. 1) Perniagaan kecil boleh menggunakan MySQL untuk pengurusan data asas, seperti menyimpan maklumat pelanggan. 2) Perusahaan besar boleh menggunakan MySQL untuk memproses data besar dan logik perniagaan yang kompleks untuk mengoptimumkan prestasi pertanyaan dan pemprosesan transaksi.

InnoDB secara berkesan menghalang pembacaan hantu melalui mekanisme utama. 1) Kekunci seterusnya menggabungkan kunci baris dan kunci jurang untuk mengunci rekod dan jurang mereka untuk mengelakkan rekod baru daripada dimasukkan. 2) Dalam aplikasi praktikal, dengan mengoptimumkan pertanyaan dan menyesuaikan tahap pengasingan, persaingan kunci dapat dikurangkan dan prestasi konkurensi dapat ditingkatkan.

MySQL bukan bahasa pengaturcaraan, tetapi bahasa pertanyaannya SQL mempunyai ciri -ciri bahasa pengaturcaraan: 1. SQL menyokong penghakiman bersyarat, gelung dan operasi berubah -ubah; 2. Melalui prosedur, pencetus dan fungsi yang disimpan, pengguna boleh melakukan operasi logik yang kompleks dalam pangkalan data.

MySQL adalah sistem pengurusan pangkalan data relasi sumber terbuka, terutamanya digunakan untuk menyimpan dan mengambil data dengan cepat dan boleh dipercayai. Prinsip kerjanya termasuk permintaan pelanggan, resolusi pertanyaan, pelaksanaan pertanyaan dan hasil pulangan. Contoh penggunaan termasuk membuat jadual, memasukkan dan menanyakan data, dan ciri -ciri canggih seperti Operasi Join. Kesalahan umum melibatkan sintaks SQL, jenis data, dan keizinan, dan cadangan pengoptimuman termasuk penggunaan indeks, pertanyaan yang dioptimumkan, dan pembahagian jadual.

MySQL adalah sistem pengurusan pangkalan data sumber terbuka yang sesuai untuk penyimpanan data, pengurusan, pertanyaan dan keselamatan. 1. Ia menyokong pelbagai sistem operasi dan digunakan secara meluas dalam aplikasi web dan bidang lain. 2. Melalui seni bina pelanggan-pelayan dan enjin penyimpanan yang berbeza, MySQL memproses data dengan cekap. 3. Penggunaan asas termasuk membuat pangkalan data dan jadual, memasukkan, menanyakan dan mengemas kini data. 4. Penggunaan lanjutan melibatkan pertanyaan kompleks dan prosedur yang disimpan. 5. Kesilapan umum boleh disahpepijat melalui pernyataan yang dijelaskan. 6. Pengoptimuman Prestasi termasuk penggunaan indeks rasional dan pernyataan pertanyaan yang dioptimumkan.

MySQL dipilih untuk prestasi, kebolehpercayaan, kemudahan penggunaan, dan sokongan komuniti. 1.MYSQL Menyediakan fungsi penyimpanan dan pengambilan data yang cekap, menyokong pelbagai jenis data dan operasi pertanyaan lanjutan. 2. Mengamalkan seni bina pelanggan-pelayan dan enjin penyimpanan berganda untuk menyokong urus niaga dan pengoptimuman pertanyaan. 3. Mudah digunakan, menyokong pelbagai sistem operasi dan bahasa pengaturcaraan. 4. Mempunyai sokongan komuniti yang kuat dan menyediakan sumber dan penyelesaian yang kaya.

Mekanisme kunci InnoDB termasuk kunci bersama, kunci eksklusif, kunci niat, kunci rekod, kunci jurang dan kunci utama seterusnya. 1. Kunci dikongsi membolehkan urus niaga membaca data tanpa menghalang urus niaga lain dari membaca. 2. Kunci eksklusif menghalang urus niaga lain daripada membaca dan mengubah suai data. 3. Niat Kunci mengoptimumkan kecekapan kunci. 4. Rekod Rekod Kunci Kunci Rekod. 5. Gap Lock Locks Index Rakaman Gap. 6. Kunci kunci seterusnya adalah gabungan kunci rekod dan kunci jurang untuk memastikan konsistensi data.


Alat AI Hot

Undresser.AI Undress
Apl berkuasa AI untuk mencipta foto bogel yang realistik

AI Clothes Remover
Alat AI dalam talian untuk mengeluarkan pakaian daripada foto.

Undress AI Tool
Gambar buka pakaian secara percuma

Clothoff.io
Penyingkiran pakaian AI

AI Hentai Generator
Menjana ai hentai secara percuma.

Artikel Panas

Alat panas

Dreamweaver CS6
Alat pembangunan web visual

Pelayar Peperiksaan Selamat
Pelayar Peperiksaan Selamat ialah persekitaran pelayar selamat untuk mengambil peperiksaan dalam talian dengan selamat. Perisian ini menukar mana-mana komputer menjadi stesen kerja yang selamat. Ia mengawal akses kepada mana-mana utiliti dan menghalang pelajar daripada menggunakan sumber yang tidak dibenarkan.

EditPlus versi Cina retak
Saiz kecil, penyerlahan sintaks, tidak menyokong fungsi gesaan kod

Hantar Studio 13.0.1
Persekitaran pembangunan bersepadu PHP yang berkuasa

Versi Mac WebStorm
Alat pembangunan JavaScript yang berguna