目录
10.1事务的基本概念
1.事务
2.事务的ACID特性
10.2数据库恢复概述
10.3故障的种类
1.事务内部的故障
2.系统故障
3.介质故障
4.计算机病毒
10.4恢复的实现技术
10.4.1数据转储
1.静态转储
2.动态转储
10.4.2登记日志文件
1.日志文件的格式和内容
2.日志文件的作用
3.登记日志为文件
10.5恢复策略
10.5.1事务故障的恢复
10.5.2系统故障的恢复
10.5.3介质故障的恢复
10.6具有检查点的恢复技术
10.7数据库镜像
所谓事务是用户定义的一个数据库操作序列,这些操作要么全做,要么全不做,是一个不可分割的工作单位。例如,在关系数据库中,一个事务可以是一条SQL语句、一组SQL语句或整个程序。
事务和程序是两个概念。一般地讲,一个程序中包含多个事务。
事务的开始与结束可以由用户显式控制。如果用户没有显式地定义事务,则由数据库管理系统按默认规定自动划分事务。在SQL中,定义事务的语句一般有三条:
BEGIN TRANSACTION;
COMMIT;
ROLLBACK;
事务通常是以BEGIN TRANSACTION开始,以COMMIT或ROLLBACK结束。COMMIT表示提交,即提交事务的所有操作。具体地说就是将事务中所有对数据库地更新写回到磁盘上的物理数据库中去,事务正常结束。ROLLBACK表示回滚,即在事务运行的过程中发生了某种故障,回滚到事务开始时的状态。这里的操作指对数据库的更新操作。
事务具有4个特性:原子性(Atomicity)、一致性(Consistency)、隔离性(Isolation)和持续性(Durability)。
1)原子性
事务是数据库的逻辑工作单位,事务中包括的诸操作要么都做,要么都不做。
2)一致性
事务执行的结果必须是使数据库从一个一致性状态变到另一个一致性状态。因此当数据库只包含成功事务提交的结果时,就说数据库处于一致性状态。如果数据库系统运行中发生故障,有些事务尚未完成就被迫中断,这些未完成的事务对数据库所做的修改有一部分已写入物理数据库,这时数据库就处于一种不正确的状态,或者说是不一致的状态。
3)隔离性
一个事务的执行不能被其他事务干扰。即一个事务的内部操作及使用的数据对其他并发事务是隔离的,并发执行的各个事务之间不能互相干扰。
4)持续性
持续性也成为永久性,指一个事务一旦提交,它对数据库中数据的改变就应该是永久性的。接下来的其他操作或故障不应该对其执行结果有任何影响。
事务ACID特性可能遭到破坏的因素有:
1)多个事务并行运行,不同事务的操作交叉执行。
2)事务在运行过程中被强制停止。
尽管数据库系统中采用了各种保护措施来防止数据库的安全性和完整性破坏,保证并发事务的正确执行,但是计算机系统中硬件的故障、软件的错误、操作员的失误以及恶意的破坏仍是不可避免的,这些故障轻则造成运行事务非正常中断,影响数据库中数据的正确性,重则破坏数据库,使数据库中全部或部分数据丢失。因此数据库管理系统必须具有把数据库从错误状态恢复到某一已知的正确状态的功能,这就是数据库的恢复。恢复子系统是数据库管理系统的一个重要组成部分,而且还相当庞大,常常占整个系统代码的10%以上。
事务内部的故障有的是可以通过事务程序本身发现的,有的是非预期的,不能由事务程序处理。
例如,银行转账事务,这个事务把一笔金额从一个账户甲转给另一个账户乙:
BEGIN TRANSACTION
读账户甲的余额BALANCE;
BALANCE=BALANCE-AMOUNT;
IF(BALANCE<0)THEN
{打印'金额不足,不能转账';
ROLLBACK;}
ELSE
{读账户乙的余额BALANCE1;
BALANCE1=BALANCE1+AMOUNT;
写回BALANCE;1
COMMIT"}
这个例子所包括的两个更新操作要么全部完成,要么全部不做,否则就会使数据库处于不一致状态,例如可能出现只把账户甲的余额减少而没有把账户乙的余额增加的情况。
在这段程序中若产生账户甲余额不足的情况,应用程序可以发现并让事务回滚,撤销已作的修改,恢复数据库到正确状态。
事务内部更多的故障是非预期的,是不能由应用程序处理的。如运算溢出、并发事务发生死锁而被选中撤销该事务、违反了某些完整性限制而被终止等。
事务故障意味着事务没有达到预期的终点,因此,数据库可能处于不正确状态。恢复程序要在不影响其他事务运行的情况下,强行回滚该事务,即撤销该事务已经作出的任何对数据库,使得该事务好像根本没有启动一样。这类恢复操作称为事务撤销(UNDO)。
系统故障是指造成系统停止运转的任何事件,使得系统要重新启动。例如,特定类型的硬件错误(CPU故障)、操作系统故障、DBMS代码错误、系统断电等。这类故障影响正在运行的所有事务,但不破坏数据库。此时主存内容,尤其是数据库缓冲区(在内存)中的内容都被丢失,所以运行事务都非正常终止。发生系统故障时,一些尚未完成的事务的结果可能已送入物理数据库,从而造成数据库可能处于不正确的状态。为保证数据一致性,需要清楚这些事务对数据库的所有修改。
恢复子系统必须在系统重新启动时让所有非正常终止的事务回滚,强行撤销所有未完成事务。
另一方面,发生系统故障时,有些已完成的事务可能有一部分甚至全部留在缓冲区,尚未写回到磁盘上的物理数据库中,系统故障使得这些事务对数据库的修改部分或全部丢失,这也会使数据库处于不一致状态,因此应将这些事务已提交的结果重新写入数据库。所以系统重新启动后,恢复子系统除需要撤销所有未完成的事务外,还要重做(REDO)所有已提交的事务,以将数据库真正恢复到一致状态。
系统故障常称为软故障(soft crash),介质故障称为硬故障。硬故障指外村故障,如磁盘损坏、磁头碰撞,瞬时强磁强干扰等。这类故障将破坏数据库或部分数据库,并影响正在存取这部分数据的所有事务。这类故障比前两类故障发生的可能性小得多,但破坏性最大。
计算机病毒是一种人为的故障或破坏,是一些恶作剧者研制的一种计算机程序。
总结各类故障对数据库的影响有两种可能性,一是数据库本身被破坏,二是数据库没有被破坏,但数据可能不正确,这是由于事务的运行被非正常终止造成的。
恢复的基本原理十分简单。可以用一个词来概括:冗余。这就是说,数据库中任何一部分被破坏或不正确的数据可以根据存储在系统别处的冗余数据来重建。尽管恢复的基本原理很简单,但实现技术的细节却相当复杂,下面略去一些细节,介绍数据库恢复的实现技术。
恢复机制涉及的两个关键问题是:如何建立冗余,以及如何利用这些冗余数据实施数据库恢复。
建立冗余数据最常用的技术是数据转储和登记日志文件。通常在一个数据库系统中,这两种方法是一起使用的。
数据转储是数据库恢复中采用的基本技术。所谓转储即数据库管理员定期地将整个数据库复制到磁带、磁盘或其他存储介质上保存起来的过程。这些备用的数据称为后备副本或后援副本。
当数据库遭到破坏后可以将后备副本重新装入,但重装后备副本只能将数据库恢复到转储时的状态,要想恢复到故障发生时的状态,必须重新运行自转储以后的所有更新事务。转储是一个十分耗费时间和资源的,不能频繁进行。数据库管理员应该根据数据库使用情况确定一个适当的转储周期。
转储可分为静态转储和动态转储
静态转储是在系统中无运行事务时进行的转储操作。即转储操作开始的时刻数据库处于一致性状态,而转储期间不允许对数据库的任何存取、修改活动。显然,静态转储得到的一定是一个数据一致性的副本。
静态转储简单,但转储必须等待正运行的用户事务结束才能进行。同样,新的事务必须等待转储结束才能执行。显然这会降低数据库的可用性。
动态转储是指转储期间允许对数据库进行存取或修改。即转储和用户事务可以并发执行。动态转储可以客服静态转储的缺点,它不用等待正在运行的用户事务结束,也不会影响新事务的运行。但是,转储结束时后援副本上的数据并不能保证正确有效。例如,在转储期间的某个时刻Tc,系统把数据A=100转储到磁带上,而在下一时刻Td,某一事务将A改为200。转储结束后,后备副本上的A已是过时的数据了。
为此,必须把转储期间各事务对数据库的修改活动登记下来,建立日志文件(log file)。这样,后援副本加上日志文件就能把数据库恢复到某一时刻的正确状态。
转储还可以分为海量转储和增量转储两种方式。海量转储是指每次转储全部数据库,增量转储则指每次只转储上一次转储后更新过的数据。从恢复角度看,使用海量转储得到的后备副本进行恢复一般说来会方便些。但如果数据库很大,事务处理又十分频繁,则增量转储方式更实用有效。
日志文件是用来记录事务对数据库的更新操作的文件。不同数据库系统采用的日志文件格式并不完全一样。概况起来日志文件主要有两种格式:已记录为单位的日志文件和以数据块为单位的日志文件。
对于以记录为单位的日志文件,日志文件中需要登记的内容包括:
1)各个事务的开始
2)各个事务的结束
3)各个事务的所有更新操作
这里每个事务的开始标记、每个事务的结束标记和每个更新操作均作为日志文件中的一个日志记录。
每个日志记录的内容主要包括:
1)事务标识(表明是哪个事务)
2)操作的类型(插入、删除和修改)
3)操作对象(记录内部标识)
4)更新前数据的旧值(对插入操作而言,此项为空值)
5)更新后数据的新值(对删除操作而言,此项为空值)
对于以数据块为单位的日志文件,日志记录的内容包括事务标识和被更新的数据块。由于将更新前的整个块和更新后的整个块都放入日志文件中,操作类型和操作对象等信息就不必放入日志记录中了。
日志文件在数据库恢复中起着非常重要的作用,可以用来进行事务故障恢复和系统故障恢复,并协助后备副本进行介质故障恢复。具体作用是:
1)事务故障恢复和系统故障恢复必须使用日志文件
2)在动态转储方式中必须建立日志文件,后备副本和日志文件结合起来才能有效地恢复数据库
3)在静态转储方式中也可以建立日志文件,当数据库毁坏后可重新装入后备副本把数据库恢复到转储结束时刻的正确状态,然后利用日志文件把已完成的事务进行重做处理,对故障发生时尚未完成的事务进行撤销处理。这样不必重新运行那些已完成的事务程序就可把数据库恢复到故障前某一时刻的正确状态。
为保证数据库是可恢复的,登记日志文件时必须遵循两条原则:
1)登记的次序严格按并发事务执行的时间次序
2)必须先写日志文件,后写数据库
把对数据的修改写到数据库中和把表示这个修改的日志记录写到日志文件中是两个不同的操作。有可能在这两个操作之间发生故障,即这两个操作只完成了一个。所以为了安全,一定要先写日志文件,即首先把日记记录写到日志文件中,然后写数据库的修改。
当系统运行过程中发生故障,利用数据库后备副本和日志文件就可以将数据库恢复到故障前某个一致性状态。不同故障其恢复策略和方法也不一样。
事务故障指事务在运行至终点前被终止,这时恢复子系统应利用日志文件撤销此事务已对数据库进行的修改。事务故障的恢复是由系统自动完成的,对用户是透明的。
系统故障造成数据库不一致状态的原因有两个,一是未完成事务对数据库的更新可能已写入数据库,二是已提交事务对数据库的更新可能还留在缓冲区没来得及写入数据库。因此恢复操作就是要撤销故障发生时未完成的事务,重做已完成的事务。
系统故障的恢复是由系统在重新启动时自动完成的,不需要用户干预。
发生介质故障后,磁盘上的物理数据和日志文件被破坏,这是最严重的一种故障,恢复方法是重装数据库,然后重做已完成的事务。
利用日志文件进行数据库恢复使,恢复子系统必须搜索日志,确定哪些事务需要重做,哪些事务需要撤销。一般来说,需要检查所有日志记录。这样做有两个问题,一是搜索整个日志将耗费大量的时间,二是很多需要重做处理的事务实际上已经将它们的更新操作结果写到了数据库中,然而恢复子系统又重新执行了这些操作,浪费了大量时间。为了解决这些问题,又发展了具有检查点的恢复技术。这种技术在日志文件中增加一类新的记录——检查点记录,增加一个重新开始文件,并让恢复子系统在登录日志文件期间动态地维护日志。
检查点记录的内容包括:
1)建立检查点时刻所有正在执行的事务清单
2)这些事务最近一个日志记录的地址
重新开始文件用来记录各个检查点记录在日志文件中的地址。
动态维护日志文件的方法是,周期性地执行建立检查点、保存数据库状态的操作。具体步骤是:
1)将当前日志缓冲区的所有日志记录写入磁盘的日志文件上。
2)在日志文件中写入一个检查点记录
3)将当前数据缓冲区的所有数据记录写入磁盘的数据库中
4)把检查点记录在日志文件中的地址写入一个重新开始文件
恢复子系统可以定期或不定期地建立检查点,保存数据库状态。检查点可以按照预定的一个时间间隔建立,如每隔一个小时建立一个检查点:也可以按照某种规则建立检查点,如日志文件已写满一半建立一个检查点。
系统使用检查点方法进行恢复的步骤是:
1)从重新开始文件中找到最后一个检查点记录在日志文件中的地址,由该地址在日志文件中找到最后一个检查点记录
2)由该检查点记录得到检查点建立时刻所有正在执行的事务清单
3)从检查点开始正向扫描日志文件
4)对UNDO-LIST中的每个事务执行UNDO操作,对REDO-LIST中的每个事务执行REDO操作。
如前所述,介质故障是对系统影响最为严重的一种故障。系统出现介质故障后,用户应用全部中断,恢复起来也比较费时。而且数据库管理员必须周期性地转储数据库,这也加重了数据库管理员的负担。如果不及时而正确地转储数据库,一旦发生介质故障,会造成较大的损失。
随着技术的发展,磁盘容量越来越大,价格越来越便宜。为避免磁盘介质出现故障影响数据库的可用性,许多数据库管理系统提供了数据库镜像功能用于数据库恢复。即根据数据库管理员的要求,自动把整个数据库或其中的关键数据复制到另一个磁盘上,每当主数据库更新时,数据库管理系统自动把更新后的数据复制过去,由数据库管理系统自动保证镜像数据与主数据库的一致性,这样,一旦出现介质故障,可由镜像磁盘继续提供使用,同时数据库管理系统自动利用镜像磁盘数据进行数据库的恢复,不需要关闭系统和重装数据库副本。在没有出现故障时,数据库镜像还可以用于并发操作,即当一个用户对数据加排他锁修改数据时,其他用户可以读镜像数据库上的数据,而不必等待用户释放锁。
由于数据库镜像是通过复制数据实现的,频繁地复制数据自然会降低系统运行效率,因此在实际应用中用户往往只选择对关键数据和日志文件进行镜像,而不是对整个数据库进行镜像。