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在一个update和insert操作频繁的表中 少量数据测试的时候运行良好 在实际运营中 因数据量比较大( 万条记录) 会出现死锁现象 用show processlist查看 可以看到一个update语句状态是Locked 一个delete语句状态是Sending data 查看了一下参考手册 把锁定相关的资料整理下来 以便自己记录和追踪该问题的解决情况
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MySQL 支持对MyISAM和MEMORY表进行表级锁定 对BDB表进行页级锁定 对InnoDB 表进行行级锁定 在许多情况下 可以根据培训猜测应用程序使用哪类锁定类型最好 但一般很难说出某个给出的锁类型就比另一个好 一切取决于应用程序 应用程序的不同部分可能需要不同的锁类型 为了确定是否想要使用行级锁定的存储引擎 应看看应用程序做什么并且混合使用什么样的选择和更新语句 例如 大多数Web应用程序执行许多选择 而很少进行删除 只对关键字的值进行更新 并且只插入少量具体的表 基本MySQL MyISAM设置已经调节得很好
在MySQL中对于使用表级锁定的存储引擎 表锁定时不会死锁的 这通过总是在一个查询开始时立即请求所有必要的锁定并且总是以同样的顺序锁定表来管理
对WRITE MySQL使用的表锁定方法原理如下
◆ 如果在表上没有锁 在它上面放一个写锁
◆否则 把锁定请求放在写锁定队列中
对READ MySQL使用的锁定方法原理如下
◆如果在表上没有写锁定 把一个读锁定放在它上面
◆否则 把锁请求放在读锁定队列中
当一个锁定被释放时 锁定可被写锁定队列中的线程得到 然后是读锁定队列中的线程
这意味着 如果你在一个表上有许多更新 SELECT语句将等待直到没有更多的更新
如果INSERT 语句不冲突 可以自由为MyISAM 表混合并行的INSERT 和SELECT 语句而不需要锁定
InnoDB 使用行锁定 BDB 使用页锁定 对于这两种存储引擎 都可能存在死锁 这是因为 在SQL语句处理期间 InnoDB 自动获得行锁定 BDB 获得页锁定 而不是在事务启动时获得
行级锁定的优点
· 当在许多线程中访问不同的行时只存在少量锁定冲突
· 回滚时只有少量的更改
· 可以长时间锁定单一的行
行级锁定的缺点
· 比页级或表级锁定占用更多的内存
· 当在表的大部分中使用时 比页级或表级锁定速度慢 因为你必须获取更多的锁
· 如果你在大部分数据上经常进行 GROUP BY 操作或者必须经常扫描整个表 比其它锁定明显慢很多
· 用高级别锁定 通过支持不同的类型锁定 你也可以很容易地调节应用程序 因为其锁成本小于行级锁定
在以下情况下 表锁定优先于页级或行级锁定
· 表的大部分语句用于读取
· 对严格的关键字进行读取和更新 你可以更新或删除可以用单一的读取的关键字来提取的一行
# ; UPDATE tbl_name SET column = value WHERE unique_key_col = key_value ;
# ; DELETE FROM tbl_name WHERE unique_key_col = key_value ;
· SELECT 结合并行的INSERT 语句 并且只有很少的UPDATE或 DELETE 语句
· 在整个表上有许多扫描或 GROUP BY 操作 没有任何写操作
lishixinzhi/Article/program/MySQL/201311/29594
mysql 为并发事务同时对一条记录进行读写时,提出了两种解决方案:
1)使用 mvcc 的方法,实现多事务的并发读写,但是这种读只是“快照读”,一般读的是历史版本数据,还有一种是“当前读”,一般加锁实现“当前读”,或者 insert、update、delete 也是当前读。
2)使用加锁的方法,锁分为共享锁(读锁),排他锁(写锁)
快照读:就是select
当前读:特殊的读操作,插入/更新/删除操作,属于当前读,处理的都是当前的数据,需要加锁。
mysql 在 RR 级别怎么处理幻读的呢?一般来说,RR 级别通过 mvcc 机制,保证读到低于后面事务的数据。但是 select for update 不会触发 mvcc,它是当前读。如果后面事务插入数据并提交,那么在 RR 级别就会读到插入的数据。所以,mysql 使用 行锁 + gap 锁(简称 next-key 锁)来防止当前读的时候插入。
Gap Lock在InnoDB的唯一作用就是防止其他事务的插入操作,以此防止幻读的发生。
Innodb自动使用间隙锁的条件:
服务器由两种表的锁定方法:
1.内部锁定
内部锁定可以避免客户机的请求相互干扰——例如,避免客户机的SELECT查询被另一个客户机的UPDATE查询所干扰。也可以利用内部锁定机制防止服务器在利用myisamchk或isamchk检查或修复表时对表的访问。
语法:
锁定表:LOCK TABLES tbl_name {READ | WRITE},[ tbl_name {READ | WRITE},…]
解锁表:UNLOCK TABLES
LOCK TABLES为当前线程锁定表。UNLOCK TABLES释放被当前线程持有的任何锁。当线程发出另外一个LOCK TABLES时,或当服务器的连接被关闭时,当前线程锁定的所有表自动被解锁。
如果一个线程获得在一个表上的一个READ锁,该线程(和所有其他线程)只能从表中读。如果一个线程获得一个表上的一个WRITE锁,那么只有持锁的线程READ或WRITE表,其他线程被阻止。
每个线程等待(没有超时)直到它获得它请求的所有锁。
WRITE锁通常比READ锁有更高的优先级,以确保更改尽快被处理。这意味着,如果一个线程获得READ锁,并且然后另外一个线程请求一个WRITE锁, 随后的READ锁请求将等待直到WRITE线程得到了锁并且释放了它。
显然对于检查,你只需要获得读锁。再者钟情跨下,只能读取表,但不能修改它,因此他也允许其它客户机读取表。对于修复,你必须获得些所以防止任何客户机在你对表进行操作时修改它。
2.外部锁定
服务器还可以使用外部锁定(文件级锁)来防止其它程序在服务器使用表时修改文件。通常,在表的检查操作中服务器将外部锁定与myisamchk或isamchk作合使用。但是,外部锁定在某些系统中是禁用的,因为他不能可靠的进行工作。对运行myisamchk或isamchk所选择的过程取决于服务器是否能使用外部锁定。如果不使用,则必修使用内部锁定协议。
如果服务器用--skip-locking选项运行,则外部锁定禁用。该选项在某些系统中是缺省的,如Linux。可以通过运行mysqladmin variables命令确定服务器是否能够使用外部锁定。检查skip_locking变量的值并按以下方法进行:
◆
如果skip_locking为off,则外部锁定有效您可以继续并运行人和一个实用程序来检查表。服务器和实用程序将合作对表进行访问。但是,运行任何一个实用程序之前,应该使用mysqladmin
flush-tables。为了修复表,应该使用表的修复锁定协议。
◆
如果skip_locaking为on,则禁用外部锁定,所以在myisamchk或isamchk检查修复表示服务器并不知道,最好关闭服务器。如果坚持是服务器保持开启状态,月确保在您使用此表示没有客户机来访问它。必须使用卡党的锁定协议告诉服务器是该表不被其他客户机访问。
检查表的锁定协议
本节只介绍如果使用表的内部锁定。对于检查表的锁定协议,此过程只针对表的检查,不针对表的修复。
1.调用mysql发布下列语句:
$mysql –u root –p db_namemysqlLOCK TABLE tbl_name READ;mysqlFLUSH TABLES;
该锁防止其它客户机在检查时写入该表和修改该表。FLUSH语句导致服务器关闭表的文件,它将刷新仍在告诉缓存中的任何为写入的改变。
2.执行检查过程
$myisamchk tbl_name$ isamchk tbl_name
3.释放表锁
mysqlUNLOCK TABLES;
如果myisamchk或isamchk指出发现该表的问题,将需要执行表的修复。
修复表的锁定协议
这里只介绍如果使用表的内部锁定。修复表的锁定过程类似于检查表的锁定过程,但有两个区别。第一,你必须得到写锁而非读锁。由于你需要修改表,因此根本不允许客户机对其进行访问。第二,必须在执行修复之后发布FLUSH
TABLE语句,因为myisamchk和isamchk建立的新的索引文件,除非再次刷新改表的高速缓存,否则服务器不会注意到这个改变。本例同样适合优化表的过程。
1.调用mysql发布下列语句:
$mysql –u root –p db_namemysqlLOCK TABLE tbl_name WRITE;mysqlFLUSH TABLES;
2.做数据表的拷贝,然后运行myisamchk和isamchk:
$cp tbl_name.* /some/other/dir$myisamchk --recover tbl_name$ isamchk --recover tbl_name
--recover选项只是针对安装而设置的。这些特殊选项的选择将取决与你执行修复的类型。
3.再次刷新高速缓存,并释放表锁:
mysqlFLUSH TABLES;mysqlUNLOCK TABLES;