Mysql是主流的开源关系型数据库,提供高性能的数据存储服务。在做后端开发时,
有时会遇到性能瓶颈,这些瓶颈有时并不是来自应用本身,而是来自数据库层面。
所以所以掌握Mysql的一些底层原理有助于我们更好地理解Mysql,对Mysql进行性能调优,
从而开发高性能的后端服务。
1、mysql的逻辑框架
mysql逻辑框架图如下:
最上层是处理客户端过来的连接的。
主要做连接处理、授权认证、安全等。Mysql在这一层维护了一个线程池,用于处理来自客户端的连接。Mysql可以使用用户名密码认证,
也可以使用SSL基于X.509证书认证。
第二层由三部分组成:查询缓存、解析器、优化器。解析器用来解析SQL语句,优化器会对解析之后的语句进行优化。
在解析查询前,服务器会先检查查询缓存,如果能在其中找到对应的查询结果,则无需再进行查询解析、优化等过程,直接返回查询结果。存储过程、触发器、视图等都在这一层实现。
第三层是存储引擎,存储引擎负责在MySQL中存储数据、提取数据、开启一个事务等等。存储引擎通过API与上层进行通信,这些API屏蔽了不同存储引擎之间的差异,使得这些差异对上层查询过程透明。存储引擎不会去解析SQL。mysql最常用的存储引擎是InnoDB。
2、mysql的并发控制
如果多个线程同时操作数据,就有可能引发并发控制的问题。
2-1、读写锁
如果多个线程都只是读数据,其实可以一起读,不会互相影响,这个时候应该使用“读锁”,也称为共享锁。
获取读锁的线程之间互相不会阻塞,可以同时读取一个资源。
如果有一个线程需要写数据,则应该使用“写锁”,也成为排它锁。
写锁会阻塞其它的写锁和读锁,直至写操作完成。
2-2、锁粒度
首先明确一个概念:在给定的资源上,需要加锁的数据越少,系统能够承载的并发量就越高。
但加锁也是需要消耗资源的,如果系统花费大量的时间来管理锁,而不是存取数据,
那么系统的性能可能会因此受影响。
所以一个好的“锁策略”就是要在锁的开销和数据的安全性之间寻求平衡,Mysql支持多个存储引擎的架构,
每种存储引擎都可以实现自己的锁策略和锁粒度。
2-3、表锁和行锁
表锁顾名思义就是锁住整张表。表锁开销比较小。对表加写锁后,其它用户对这张表的所有读写操作都会被阻塞。
在Mysql中,尽管存储引擎可以提供自己的锁,但Mysql有时候也会使用表锁,比如ALTER TABLE之类的语句。
写锁比读锁有更高的优先级,因此一个写锁请求可能会插入到读锁队列的前面。
行级锁即锁住整行,可以最大程度地支持并发处理,但加解锁的开销也会比较大。行级锁只在储存引擎层实现,
所有的存储引擎都以自己的方式实现了行级锁。
3、MVCC
MVCC即“多版本并发控制”,可以认为MVCC是行级锁的一个变种,但是它在很多情况下避免了加锁操作,
因此开销更低。
主流的关系型数据库都实现了MVCC,但实现机制各有不同。实际上MVCC也没有一个统一的标准。
但大都实现了非阻塞的读操作,写操作也只是锁定必要的行。
MVCC保证的是每个事务里面在执行期间看到的数据都是一致的。
但不同的事务由于开始的时间不同,所以可能对同一张表,同一时刻看到的数据是不一样的。
在Mysql的InnoDB引擎,是通过给每行记录后面保存两个隐藏的列来实现的。
一个是保存行的创建时间,另一个保存了行的过期时间(或删除时间)。
实际上存储的并不是实际的一个时间戳,而是‘系统版本号’。
每次开启一个事务,系统版本号都会递增。事务开始时,系统版本号会作为事务的版本号,用来和查询到的行的版本号进行比较。
下面分别介绍常见的CRUD操作中版本号是怎么工作的:
INSERT
保存当前系统版本好的作为行版本号
DELETE
保存当前的系统版本号到这行数据的“删除版本”。
UPDATE
插入一行新纪录,保存当前系统版本号作为航版本号,同时保存当前系统版本号到原来的行的“删除版本”。
SELECT
只查找版本早于当前事务版本的行。这样可以保证事务读取的行,要么之前就存在,
要么是这个事务本身自己插入或者修改的。
行的“删除版本”要么未定义,要么大于当前事务版本号。这样可以确保事务读取到的行,
在事务之前没有被删除。
MVCC只在REPEATABLE READ
和READ COMMITTED
两个隔离级别下工作,其它两个隔离级别不能工作。
因为READ UNCOMMITTED
总是读取最新的数据防,而不是符合当前事务版本的数据行。而SERIALIZABLE
则会对所有读取的行都加锁。
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InnoDB使用redologs和undologs确保数据一致性和可靠性。1.redologs记录数据页修改,确保崩溃恢复和事务持久性。2.undologs记录数据原始值,支持事务回滚和MVCC。

EXPLAIN命令的关键指标包括type、key、rows和Extra。1)type反映查询的访问类型,值越高效率越高,如const优于ALL。2)key显示使用的索引,NULL表示无索引。3)rows预估扫描行数,影响查询性能。4)Extra提供额外信息,如Usingfilesort提示需要优化。

Usingtemporary在MySQL查询中表示需要创建临时表,常见于使用DISTINCT、GROUPBY或非索引列的ORDERBY。可以通过优化索引和重写查询避免其出现,提升查询性能。具体来说,Usingtemporary出现在EXPLAIN输出中时,意味着MySQL需要创建临时表来处理查询。这通常发生在以下情况:1)使用DISTINCT或GROUPBY时进行去重或分组;2)ORDERBY包含非索引列时进行排序;3)使用复杂的子查询或联接操作。优化方法包括:1)为ORDERBY和GROUPB

MySQL/InnoDB支持四种事务隔离级别:ReadUncommitted、ReadCommitted、RepeatableRead和Serializable。1.ReadUncommitted允许读取未提交数据,可能导致脏读。2.ReadCommitted避免脏读,但可能发生不可重复读。3.RepeatableRead是默认级别,避免脏读和不可重复读,但可能发生幻读。4.Serializable避免所有并发问题,但降低并发性。选择合适的隔离级别需平衡数据一致性和性能需求。

MySQL适合Web应用和内容管理系统,因其开源、高性能和易用性而受欢迎。1)与PostgreSQL相比,MySQL在简单查询和高并发读操作上表现更好。2)相较Oracle,MySQL因开源和低成本更受中小企业青睐。3)对比MicrosoftSQLServer,MySQL更适合跨平台应用。4)与MongoDB不同,MySQL更适用于结构化数据和事务处理。

MySQL索引基数对查询性能有显着影响:1.高基数索引能更有效地缩小数据范围,提高查询效率;2.低基数索引可能导致全表扫描,降低查询性能;3.在联合索引中,应将高基数列放在前面以优化查询。

MySQL学习路径包括基础知识、核心概念、使用示例和优化技巧。1)了解表、行、列、SQL查询等基础概念。2)学习MySQL的定义、工作原理和优势。3)掌握基本CRUD操作和高级用法,如索引和存储过程。4)熟悉常见错误调试和性能优化建议,如合理使用索引和优化查询。通过这些步骤,你将全面掌握MySQL的使用和优化。

MySQL在现实世界的应用包括基础数据库设计和复杂查询优化。1)基本用法:用于存储和管理用户数据,如插入、查询、更新和删除用户信息。2)高级用法:处理复杂业务逻辑,如电子商务平台的订单和库存管理。3)性能优化:通过合理使用索引、分区表和查询缓存来提升性能。


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