MySQL最重要,最与众不同的特性是它的存储引擎架构,这种架构的设计将查询处理,及其其他系统任务和数据的存储/提取相分离。这种处理和存储分离的设计可以在使用时根据性能,特性,以及其他需求来选择数据的存储方式。
第二层架构是MySQL比较有意思的地方,大多数的mysql的核心服务功能都在这一层,包括查询解析,分析,优化,缓存以及所有的内置函数,所有的跨存储引擎的功能都在这一层实现:存储过程,触发器,视图等。
第三层包含了存储引擎,存储引擎负责mysql中数据的存储和提取。
读锁是共享的,写锁是排他的。
一种提高共享资源的并发性的方式就是让锁定对象更有选择性,尽量只锁定需要修改的部分数据,而不是所有资源。
锁定的数据量越少,则系统的并发程度越高。
我们需要知道加锁也是要消耗资源的。
所以所谓的锁策略就是在锁的开销与数据的安全性之间寻求平衡。
表锁
表锁是MySQL中最基本的锁策略,他会锁定整张表。
写锁比读锁有更高的优先级
行级锁
行级锁可以最大程度地支持并发处理。
事务可以读取未提交的数据,这也叫脏读。
一个事务开始时,只能看见已提交的事务所做的修改。也叫不可重复读
可重复读解决了脏读的问题,
但是无法解决幻读,所谓幻读就是指当前某个事务在读取某个范围内的记录时,另外一个事务又在该范围内插入了新的记录,当之前的事务再次读取该范围的记录时,就会产生幻行。
两个并发事务A、B。在T1这个时刻,事务A通过筛选条件获取到的记录是10条。此时并发事务B往数据库插入一条满足事务A查询条件的记录。这时A还没有结束,在事务内再次获取数据时以相同的条件筛选,结果筛选出了11条记录。这就是幻读。
是最高的隔离级别,他通过强制事务串行执行,避免了前面所说的幻读问题。简单来说,SERIALIZABLE会在读取每一行数据上都加锁,所以就可能导致大量的超时和锁争用的问题
SQL隔离级别
隔离级别 | 脏读可能性 | 不可重复读可能性 | 幻读可能性 | 加锁读 |
---|---|---|---|---|
READ UNCOMMITTTED | Y | Y | Y | N |
READ COMMITED | N | Y | Y | N |
REPEATABLE READ | N | N | Y | N |
SERIALZABLE | N | N | N | Y |
MVCC的实现,是通过保存数据在某个时间点的快照来实现。也就是说,不管需要执行多长时间,每个事务看到的数据都是一致的。
下面我们就介绍innodb的mvcc
innodb的mvcc是通过在每行记录后面保存两个隐藏的列来实现的。
下面我们看一下在可重复读的隔离级别下,mvcc具体是如何操作的:
SELECT:
innodb会根据以下两个条件检查每行记录:
只有符合上面两个条件的记录,才能返回作为查询结果。
INSERT
innodb为新插入的每一行保存当前的系统版本号为行版本号。
DELETE
innodb为删除的每一个行保存当前的系统版本号作为行删除标识。
️UPDATE
innodb为插入一行新记录,保存当前系统版本号作为行版本号,同时保存当前系统的版本号到原来的行作为行删除标识。
mvcc只在可重复读,提交读两个隔离级别下工作
innodb是MySQL的默认事务型引擎,也是最重要的,使用最广泛的存储引擎。他被设计用来处理大量的短期事务,短期事务大部分情况是正常提交的,很少会被回滚。 innodb的性能和自动崩溃恢复特性,使得他在非事务型存储需求中也很流行。
innodb采用mvcc来支持高并发,并且实现四个标准的隔离级别。其默认级别是可重复读,并且通过间隙锁策略防止幻读的出现。间隙锁使得innodb不仅仅锁定查询涉及的行,还会对索引中的间隙进行锁定,以防止幻影行的插入 。
其实在mysql5.1之前的版本单,myisam是默认的存储引擎。myisam提供了大量的特性,包括全文索引,压缩,空间函数等,但是myisam不支持事务和行级锁,而且有一个毫无疑问的缺陷就是奔溃后无法安全恢复。尽管myisam引擎不支持事务,不支持奔溃后的安全恢复,但他绝不是一无是处的,对于只读的数据,或者表比较小,可以忍受修复操作,则依然可以继续使用myisam 。