SHOW ENGINES;
# 命令来查看当前 MySQL 支持的存储引擎都有哪些,以及这些存储引擎是否支持事务。
能看出在 MySQL 中,只有InnoDB 是支持事务的。
事务:一组逻辑操作单元,使数据从一种状态变换到另一种状态。
**事务处理的原则:**保证所有事务都作为 一个工作单元 来执行,即使出现了故障,都不能改变这种执行方式。当在一个事务中执行多个操作时,要么所有的事务都被提交( commit ),那么这些修改就 永久 地保存下来;要么数据库管理系统将 放弃 所作的所有 修改 ,整个事务回滚( rollback )到最初状态。
原子性(atomicity) :
一致性(consistency) :
隔离型(isolation):
我们现在知道 事务 是一个抽象的概念,它其实对应着一个或多个数据库操作,MySQL根据这些操作所执行的不同阶段把 事务 大致划分成几个状态:
事务对应的数据库操作正在执行过程中时,我们就说该事务处在 活动的 状态。
当事务中的最后一个操作执行完成,但由于操作都在内存中执行,所造成的影响并 没有刷新到磁盘时,我们就说该事务处在 部分提交的 状态。
当事务处在 活动的 或者 部分提交的 状态时,可能遇到了某些错误(数据库自身的错误、操作系统错误或者直接断电等)而无法继续执行,或者人为的停止当前事务的执行,我们就说该事务处在 失败的 状态。
如果事务执行了一部分而变为 失败的 状态,那么就需要把已经修改的事务中的操作还原到事务执行前的状态。换句话说,就是要撤销失败事务对当前数据库造成的影响。我们把这个撤销的过程称之为 回滚 。当 回滚 操作执行完毕时,也就是数据库恢复到了执行事务之前的状态,我们就说该事务处在了 中止的 状态。
当一个处在 部分提交的 状态的事务将修改过的数据都 同步到磁盘 上之后,我们就可以说该事务处在了 提交的 状态。
一个基本的状态转换图如下所示:
图中可见,只有当事务处于提交的或者中止的状态时,一个事务的生命周期才算是结束了。
对于已经提交的事务来说,该事务对数据库所做的修改将永久生效
对于处于中止状态的事务,该事务对数据库所做的所有修改都会被回滚到没执行该事务之前的状态。
使用事务的方法:显式事务和隐式事务。
步骤一: START TRANSACTION 或者 BEGIN ,作用是显式开启一个事务。
mysql> BEGIN;
#或者
mysql> START TRANSACTION;
START TRANSACTION 语句相较于 BEGIN 特别之处在于,后边能跟随几个 修饰符 :
READ ONLY
:标识当前事务是一个 只读事务 ,也就是属于该事务的数据库操作只能读取数据,而不能修改数据。
补充:只读事务中只是**不允许修改那些其他事务也能访问到的表中的数据,对于临时表来说(我们使用 CREATE TMEPORARY TABLE创建的表),由于它们只能在当前会话中可见,所以只读事务其实也是可以对临时表进行增、删、改操作的**。
READ WRITE
:标识当前事务是一个 读写事务 ,也就是属于该事务的数据库操作既可以读取数据,也可以修改数据。
WITH CONSISTENT SNAPSHOT
:启动一致性读。
举例:
START TRANSACTION READ ONLY; #开启一个只读事务
START TRANSACTION READ ONLY, WITH CONSISTENT SNAPSHOT; #开启只读事务和一致性读
START TRANSACTION READ WRITE, WITH CONSISTENT SNAPSHOT #开启读写事务和一致性读
注意:
**步骤二:**一系列事务中的操作(主要是DML,不含DDL)
步骤三:提交事务 或 中止事务(即回滚事务)
# 提交事务。当提交事务后,对数据库的修改是永久性的。
mysql> COMMIT;
# 回滚事务。即撤销正在进行的所有没有提交的修改
mysql> ROLLBACK;
# 将事务回滚到某个保存点。
mysql> ROLLBACK TO [SAVEPOINT]
其中关于 SAVEPOINT 相关操作:
# 在事务中创建保存点,方便后续针对保存点进行回滚。一个事务中可以存在多个保存点。
SAVEPOINT 保存点名称;
# 删除某个保存点。
RELEASE SAVEPOINT 保存点名称:
MySQL中有一个系统变量 autocommit :
mysql> SHOW VARIABLES LIKE 'autocommit';
+---------------+-------+
| Variable_name | Value |
+---------------+-------+
| autocommit | ON |
+---------------+-------+
1 row in set (0.01 sec)
默认情况下,如果我们不显式的使用 START TRANSACTION 或者 BEGIN 语句开启一个事务,那么每一条语句都算是一个独立的事务,这种特性称之为事务的自动提交。
也就是说,不以START TRANSACTION或者BEGIN语句显式的开启一个事务,那么下边这两条语句就相当于放到两个独立的事务中去执行:
UPDATE account SET balance = balance - 10 WHERE id = 1;
UPDATE account SET balance = balance + 10 WHERE id = 2;
当然,如果我们想关闭这种 自动提交 的功能,可以使用下边两种方法之一:
显式的的使用 START TRANSACTION 或者 BEGIN 语句开启一个事务。这样在本次事务提交或者回滚前会暂时关闭掉自动提交的功能。
把系统变量 autocommit 的值设置为 OFF ,就像这样:
SET autocommit = OFF;
#或
SET autocommit = 0;
这样的话,我们写入的多条语句就算是属于同一个事务了,直到我们显式的写出COMMIT语句来把这个事务提交掉,或者显式的写出ROLLBACK语句来把这个事务回滚掉。
补充: Oracle默认不自动提交,需要手写COMMIT命令,而 MySQL 默认自动提交。
数据定义语言(Data definition language,缩写为:DDL)
数据库对象,指的就是数据库、表、视图、存储过程等结构。当我们使用CREATE、ALTER、DROP等语句去修改数据库对象时,就会隐式的提交前边语句所属于的事务。即:
BEGIN;
SELECT ... # 事务中的一条语句UPDATE
... # 事务中的一条语句
... # 事务中的其它语句
CREATE TABLE ... # 此语句会隐式的提交前边语句所属于的事务
隐式使用或修改mysql数据库中的表
当我们使用ALTER USER
、CREATE USER
、DROP USER
、GRANT
、RENAME USER
、REVOKE
、SETPASSWORD
等语句时也会隐式的提交前边语句所属于的事务。
事务控制或关于锁定的语句
当我们在一个事务还没提交或者回滚时就又使用 START TRANSACTION 或者 BEGIN
语句开启了另一个事务时,会 隐式的提交
上一个事务。即:
BEGIN;
SELECT ... # 事务中的一条语句
UPDATE ... # 事务中的一条语句
... # 事务中的其它语句
BEGIN ; # 此语句会隐式的提交前边语句所属于的事务
当前的 autocommit
系统变量的值为OFF
,我们手动把它调为 ON
时,也会 隐式的提交
前边语句所属的事务。
使用LOCK TABLES 、 UNLOCK TABLES
等关于锁定的语句也会 隐式的提交
前边语句所属的事务。
加载数据的语句
LOAD DATA
语句来批量往数据库中导入数据时,也会隐式的提交前边语句所属的事务。关于MySQL复制的一些语句
其它的一些语句
ANALYZE TABLE、CACHE INDEX、CHECK TABLE、FLUSH、LOAD INDEX INTO CACHE、OPTIMIZE TABLE、REPAIR TABLE、RESET
等语句也会隐式的提交前边语句所属的事务。针对事务的隔离性和并发性,我们怎么做取舍呢?
先看一下访问相同数据的事务在 不保证串行执行 (也就是执行完一个再执行另一个)的情况下可能会出现哪些问题:
对于两个事务 Session A、Session B,如果事务Session A 修改了 另一个 未提交 事务Session B 修改过 的数据,那就意味着发生了 脏写,示意图如下
Session A和Session B各开启了一个事务,Session B中的事务先将studentno列为1的记录的name列更新为李四’,然后Session A中的事务接着又把这 studentno列为1的记录的name列更新为张三’。如果之后Session B中的事务进行了回滚,那么Session A中的更新也将不复存在,这种现象就称之为脏写。这时session A中的事务就没有效果了,明明把数据更新了,最后也提交事务了,最后看到的数据什么变化也没有。这里大家对事务的隔离级比较了解的话,会发现默认隔离级下,上面SessionA中的更新语句会处于等待状态,这里只是跟大家说明一下会出现这样现象。
对于两个事务 Session A、Session B,Session A 读取 了已经被 Session B 更新 但还 没有被提交 的字段。之后若 Session B 回滚 ,Session A 读取 的内容就是 临时且无效 的。
Session A和session B各开启了一个事务,Session B中的事务先将studentno列为1的记录的name列更新为’张三’,然后Session A中的事务再去查询这条studentno为1的记录,如果读到列name的值为’张三’,而Session B中的事务稍后进行了回滚,那么Session A中的事务相当于读到了一个不存在的数据,这种现象就称之为脏读。
对于两个事务Session A、Session B,Session A 读取 了一个字段,然后 Session B 更新 了该字段。 之后 Session A 再次读取 同一个字段, 值就不同 了。那就意味着发生了不可重复读。
我们在Session B中提交了几个隐式事务(注意是隐式事务,意味着语句结束事务就提交了),这些事务都修改了studentno列为1的记录的列name的值,每次事务提交之后,如果Session A中的事务都可以查看到最新的值,这种现象也被称之为不可重复读。
对于两个事务Session A、Session B,Session A 从一个表中 读取 了一个字段, 然后 Session B 在该表中 插入 了一些新的行。 之后, 如果 Session A 再次读取 同一个表, 就会多出几行。那就意味着发生了幻读。
Session A 中的事务先根据条件 studentno > 0 这个条件查询表 student,得到了name列值为’张三’的记录;之后Session B中提交了一个 隐式事务 ,该事务向表student中插入了一条新记录;之后 Session A 中的事务再根据相同的条件 studentno > 0 查询表student,得到的结果集中包含Session B中的事务新插入的那条记录,这种现象也被称之为 幻读 。我们把新插入的那些记录称之为 幻影记录 。
注意1:
有的同学会有疑问,那如果Session B中 删除 了一些符合 studentno > 0 的记录而不是插入新记录,那Session A之后再根据 studentno > 0 的条件读取的记录变少了,这种现象算不算幻读呢?
这种现象不属于幻读,幻读强调的是一个事务按照某个相同条件多次读取记录时,后读取时读到了之前没有读到的记录。
注意2:
那对于先前已经读到的记录,之后又读取不到这种情况,算啥呢?
这相当于对每一条记录都发生了不可重复读的现象。幻读只是重点强调了读取到了之前读取没有获取到的记录。
我们给这些问题按照严重性来排一下序
脏写 > 脏读 > 不可重复读 > 幻读
我们愿意舍弃一部分隔离性来换取一部分性能在这里就体现在:设立一些隔离级别,隔离级别越低,并发问题发生的就越多。
SQL标准 中设立了4个 隔离级别 :
SQL标准 中规定,针对不同的隔离级别,并发事务可以发生不同严重程度的问题,具体情况如下:
脏写 怎么没涉及到?
因为脏写这个问题太严重了,不论是哪种隔离级别,都不允许脏写的情况发生。
不同的隔离级别有不同的现象,并有不同的锁和并发机制,隔离级别越高,数据库的并发性能就越差
# 查看隔离级别,MySQL 5.7.20的版本之前:
mysql> SHOW VARIABLES LIKE 'tx_isolation';
+---------------+-----------------+
| Variable_name | Value |
+---------------+-----------------+
| tx_isolation | REPEATABLE-READ |
+---------------+-----------------+
1 row in set (0.00 sec)
# MySQL 5.7.20版本之后,引入transaction_isolation来替换tx_isolation
# 查看隔离级别,MySQL 5.7.20的版本及之后:
mysql> SHOW VARIABLES LIKE 'transaction_isolation';
+-----------------------+-----------------+
| Variable_name | Value |
+-----------------------+-----------------+
| transaction_isolation | REPEATABLE-READ |
+-----------------------+-----------------+
1 row in set (0.02 sec)
#或者不同MySQL版本中都可以使用的:
SELECT @@transaction_isolation;
通过下面的语句修改事务的隔离级别:
SET [GLOBAL|SESSION] TRANSACTION ISOLATION LEVEL 隔离级别;
#其中,隔离级别格式:
> READ UNCOMMITTED
> READ COMMITTED
> REPEATABLE READ
> SERIALIZABLE
或者:
SET [GLOBAL|SESSION] TRANSACTION_ISOLATION = '隔离级别'
#其中,隔离级别格式:
> READ-UNCOMMITTED
> READ-COMMITTED
> REPEATABLE-READ
> SERIALIZABLE
关于设置时使用GLOBAL或ESSION的影响:
参考数据库规定了多种事务隔离级别,不同隔离级别对应不同的干扰程度,隔离级别越高,数据一致性就越好,但并发性越弱。
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