简单来讲MySQL的主从复制就是一个C/S架构的应用。master可以认为是我们通常意义上所认为的server,slave可以当作是一台client。slave上的I/O线程去请求master上数据,而master验证通过slave的信息后就允许slave接入,然后进行数据变化信息的发送。
一、MySQL主从复制原理
这里我以MySQL5.5为例来说一下MySQL的主从复制的原理:
首先由备节点的I/O线程负责向主节点请求数据,主节点验证通过以后会由dump线程把数据发送给备用节点。备用节点的I/O线程收到资源后会把把这些数据写入到中继日志,备节点的SQL线程检测到中继日志变更后会立刻根据中继日志的内容跟新备库的内容。这样就完成了同步的过程。
二、常见的复制模型
1、一主一从模型
这种架构的优点就是比较简单,搭建和维护都比较容易,成本也比较低。对于一些负载量不是特别大、可靠性要求不是特别高的场合,完全可以采用这种模型。但是对于一些负载比较大站点,和对可用性要求比较高的场合,这种架构就不太适用了。因为如果访问量比较大,Master节点的压力会比较的,另外如果Master崩溃,也会导致业务的终止。
2、一主多从模型
在绝大多数场景中,我们的应用都是读多写。我们使用这种架构,通过读写分离的技术,可以有效降低Master上读的压力。我们在后端的slave上可以做一些数据备份,数据挖掘等方面的工作。但是如果备库比较多,同时主库又要负责其他的请求时,主库的压力会明显增大,此时主库会成为整个系统的性能瓶颈。
当然,还有其他的复制模型,比如多级中继,和环状复制等,这些复制的基本原理都和上面的差不多,这里不再详细的解释了。
3、配置主从复制
(1)、异步复制
主从同步的条件:
Master:
a:启用二进制日志;
b:选择一个server-id
c:创建具有复制权限的用户
Slave:
a:启用中继日志
b:选择一个唯一的server-id
c:连接主服务器,并开始复制数据
A、首先在主库上建立用于复制的最小权限的用户
mysql> grant replication slave,replication client on *.* to repl@'10.12.%'
-> identified by '123456'; Query OK, 0 rows affected (0.03 sec)
B、在从库上连接主库
mysql> CHANGE MASTER TO MASTER_HOST='10.12.128.19',MASTER_PORT=3306,MASTER_USER='repl', MASTER_PASSWORD='123456',MASTER_LOG_FILE='mysql-bin.000006', MASTER_LOG_POS=451; #查看复制的状态 mysql> show slave status\G
*************************** 1. row *************************** Slave_IO_State: Waiting for master to send event Master_Host: 10.12.128.19 Master_User: repl Master_Port: 3306 Connect_Retry: 60 Master_Log_File: mysql-bin.000006 Read_Master_Log_Pos: 1512 Relay_Log_File: relay_index.000002 Relay_Log_Pos: 283 Relay_Master_Log_File: mysql-bin.000006 Slave_IO_Running: Yes Slave_SQL_Running: Yes Replicate_Do_DB: Replicate_Ignore_DB: 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: 1512 Relay_Log_Space: 452 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: Replicate_Ignore_Server_Ids: Master_Server_Id: 3306 Master_UUID: 97f33396-ed12-11e4-921a-000c29e8ee06 Master_Info_File: /mydata/data5.6/master.info SQL_Delay: 0 SQL_Remaining_Delay: NULL Slave_SQL_Running_State: Slave has read all relay log; waiting for the slave I/O thread to update it Master_Retry_Count: 86400 Master_Bind: Last_IO_Error_Timestamp: Last_SQL_Error_Timestamp: Master_SSL_Crl: Master_SSL_Crlpath: Retrieved_Gtid_Set: Executed_Gtid_Set: Auto_Position: 0 1 row in set (0.00 sec)
C、然后再从库上执行:
#启动复制 mysql> start slave;
也可以单独启动IO线程和SQL线程。
(如果从库的IO线程状态一直是connecting的状态,可能是防火墙的原因,一般来说关闭防火墙或者配置防火墙规则就可以了)
(2)、半同步复制
半同步复制是基于Google为MySQL开发的半同步复制的插件。半同步复制的原理是,一个事务在主服务器上执行完成后,必须至少确保至少在一台从服务器上执行完成后,事务才算提交成功。如果在一定时间内从服务器没有响应,则会自动降级为异步复制。
这个半同步复制是建立在异步复制的基础之上进行的。
首先需要安装Google的半同步插件:
master:
install plugin rpl_semi_sync_master soname 'semisync_master.so';
slave:
install plugin rpl_semi_sync_slave soname 'semisync_slave.so';
然后开启半同步的功能
master:
set global rpl_semi_sync_master_enabled = 1; set global rpl_semi_sync_master_timeout = 100; //以毫秒计算
slave:
set global rpl_semi_sync_slave_enabled = ON;
在从库上还需要重启IO线程:
stop slave IO_thread; start slave IO_thread;
分别在主库和备库上查看半同步插件运行的状态:
mysql> show global status like 'rpl%';
+--------------------------------------------+-------+ | Variable_name | Value | +--------------------------------------------+-------+ | Rpl_semi_sync_master_clients | 1 | | Rpl_semi_sync_master_net_avg_wait_time | 0 | | Rpl_semi_sync_master_net_wait_time | 0 | | Rpl_semi_sync_master_net_waits | 0 | | Rpl_semi_sync_master_no_times | 1 | | Rpl_semi_sync_master_no_tx | 8 | | Rpl_semi_sync_master_status | ON | | Rpl_semi_sync_master_timefunc_failures | 0 | | Rpl_semi_sync_master_tx_avg_wait_time | 0 | | Rpl_semi_sync_master_tx_wait_time | 0 | | Rpl_semi_sync_master_tx_waits | 0 | | Rpl_semi_sync_master_wait_pos_backtraverse | 0 | | Rpl_semi_sync_master_wait_sessions | 0 | | Rpl_semi_sync_master_yes_tx | 0 | +--------------------------------------------+-------+ 14 rows in set (0.04 sec)
mysql> show global status like 'rpl%';
+----------------------------+-------+ | Variable_name | Value | +----------------------------+-------+ | Rpl_semi_sync_slave_status | ON | +----------------------------+-------+ 1 row in set (0.04 sec)
可以看到,主库和备库的半同步插件都已经处于启用状态。
至此,异步主从配置结束。

MySQL在數據庫和編程中的地位非常重要,它是一個開源的關係型數據庫管理系統,廣泛應用於各種應用場景。 1)MySQL提供高效的數據存儲、組織和檢索功能,支持Web、移動和企業級系統。 2)它使用客戶端-服務器架構,支持多種存儲引擎和索引優化。 3)基本用法包括創建表和插入數據,高級用法涉及多表JOIN和復雜查詢。 4)常見問題如SQL語法錯誤和性能問題可以通過EXPLAIN命令和慢查詢日誌調試。 5)性能優化方法包括合理使用索引、優化查詢和使用緩存,最佳實踐包括使用事務和PreparedStatemen

MySQL適合小型和大型企業。 1)小型企業可使用MySQL進行基本數據管理,如存儲客戶信息。 2)大型企業可利用MySQL處理海量數據和復雜業務邏輯,優化查詢性能和事務處理。

InnoDB通過Next-KeyLocking機制有效防止幻讀。 1)Next-KeyLocking結合行鎖和間隙鎖,鎖定記錄及其間隙,防止新記錄插入。 2)在實際應用中,通過優化查詢和調整隔離級別,可以減少鎖競爭,提高並發性能。

MySQL不是一門編程語言,但其查詢語言SQL具備編程語言的特性:1.SQL支持條件判斷、循環和變量操作;2.通過存儲過程、觸發器和函數,用戶可以在數據庫中執行複雜邏輯操作。

MySQL是一種開源的關係型數據庫管理系統,主要用於快速、可靠地存儲和檢索數據。其工作原理包括客戶端請求、查詢解析、執行查詢和返回結果。使用示例包括創建表、插入和查詢數據,以及高級功能如JOIN操作。常見錯誤涉及SQL語法、數據類型和權限問題,優化建議包括使用索引、優化查詢和分錶分區。

MySQL是一個開源的關係型數據庫管理系統,適用於數據存儲、管理、查詢和安全。 1.它支持多種操作系統,廣泛應用於Web應用等領域。 2.通過客戶端-服務器架構和不同存儲引擎,MySQL高效處理數據。 3.基本用法包括創建數據庫和表,插入、查詢和更新數據。 4.高級用法涉及復雜查詢和存儲過程。 5.常見錯誤可通過EXPLAIN語句調試。 6.性能優化包括合理使用索引和優化查詢語句。

選擇MySQL的原因是其性能、可靠性、易用性和社區支持。 1.MySQL提供高效的數據存儲和檢索功能,支持多種數據類型和高級查詢操作。 2.採用客戶端-服務器架構和多種存儲引擎,支持事務和查詢優化。 3.易於使用,支持多種操作系統和編程語言。 4.擁有強大的社區支持,提供豐富的資源和解決方案。

InnoDB的鎖機制包括共享鎖、排他鎖、意向鎖、記錄鎖、間隙鎖和下一個鍵鎖。 1.共享鎖允許事務讀取數據而不阻止其他事務讀取。 2.排他鎖阻止其他事務讀取和修改數據。 3.意向鎖優化鎖效率。 4.記錄鎖鎖定索引記錄。 5.間隙鎖鎖定索引記錄間隙。 6.下一個鍵鎖是記錄鎖和間隙鎖的組合,確保數據一致性。


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