loveforver 2019-01-29
1.1 表锁
1.2 行锁
1.3 页锁
1.4 引擎与锁
1.5 查询表锁争用情况
检查table_locks_waited和table_locks_immediate状态变量分析
table_locks_waited 的值越高,则说明存在严重的表级锁的争用情况
MySQL的表锁有两种模式
2.1 表锁兼容性
锁模式的兼容如下表
是否兼容 请求none 请求读锁 请求写锁 当前处于读锁 是 是 否 当前处于写锁 是 否 否
可见,对MyISAM表的读操作,不会阻塞其他用户对同一表的读请求,但会阻塞对同一表的写请求;
对MyISAM表的写操作,则会阻塞其他用户对同一表的读和写请求;
MyISAM表的读和写操作之间,以及写和写操作之间是串行的!(当某一线程获得对一个表的写锁后,只有持有锁的线程可以对表进行更新操作.其他线程的读、写操作都会等待,直到锁被释放为止)
2.2 如何加表锁
对于 MyISAM 引擎
不需要用户直接显式用lock table命令
对于给MyISAM显式加锁,一般是为了在一定程度上模拟事务操作,实现对某一个时间点多个表一致性读取
2.2.1 实例
假设我们需要检查这两个表的金额合计是否相符,可能就需要执行如下两条SQL
[图片上传失败…(image-3017e3-1547370332969)]
这时,如果不先给这两个表加锁,就可能产生错误的结果;
因为第一条语句执行过程中,order_detail表可能已经发生了改变.
因此,正确写法应该如下
[图片上传失败…(image-8081d7-1547370332969)]
2.2.2 注意点
session1 session2 获得表 film_text 的读锁 lock table film_text read; 可select * from film_text 可select * from film_text 不能查询没有锁定的表 :select * from film 可查询/更新未锁定的表: select * from film 插入或更新锁定表会提示错误 update…from film_text 更新锁定表会等待 update…from film_text 释放锁 unlock tables 等待 获得锁,更新成功
##2.3 tips
当使用lock tables时,不仅需要一次锁定用到的所有表
且同一表在SQL语句中出现多少次,就要通过与SQL语句中别名锁多少次
lock table actor read
会提示错误
select a.first_name.....
需要对别名分别锁定
lock table actor as a read,actor as b read;
在一定条件下,MyISAM也支持并发插入和读取
3.1 系统变量 : concurrent_insert
控制其并发插入的行为,其值分别可以为
可以利用MyISAM的并发插入特性,来解决应用中对同表查询和插入的锁争用
例如,将concurrent_insert系统变量设为2,总是允许并发插入;
同时,通过定期在系统空闲时段执行OPTIONMIZE TABLE语句来整理空间碎片,收到因删除记录而产生的中间空洞
删除操作不会重整整个表,只是把 行 标记为删除,在表中留下空洞
MyISAM倾向于在可能时填满这些空洞,插入时就会重用这些空间,无空洞则把新行插到表尾
3.2 MyISAM的锁调度
MyISAM的读和写锁互斥,读操作串行的
这是因为MySQL认为写请求一般比读请求重要
这也正是MyISAM表不适合有大量更新 / 查询操作应用的原因
大量的更新操作会造成查询操作很难获得读锁,从而可能永远阻塞
幸好,我们可以通过一些设置来调节MyISAM的调度行为
虽然上面3种方法都是要么更新优先,要么查询优先,但还是可以用其来解决查询相对重要的应用(如用户登录系统)中,读锁等待严重的问题
另外,MySQL也提供了一种折中的办法来调节读写冲突;
即给系统参数max_write_lock_count设置一个合适的值;
当一个表的读锁达到这个值后,MySQL便暂时将写请求的优先级降低,给读进程一定获得锁的机会
InnoDB与MyISAM的最大不同有两点
行级锁和表级锁本来就有许多不同之处,另外,事务的引入也带来了一些新问题
4.1 事务
一组SQL语句组成的逻辑处理单元
4.2 事务的问题
相对于串行处理来说,并发事务处理能大大增加数据库资源的利用率,提高数据库系统的事务吞吐量,从而可以支持可以支持更多的用户
但并发事务处理也会带来一些问题,主要包括以下几种情况
4.3 事务隔离级别
在并发事务的问题中,“更新丢失”通常应该是完全避免的;
但防止更新丢失,并不能单靠数据库事务控制器来解决,需要应用程序对要更新的数据加必要的锁来解决,因此,防止更新丢失应该是应用的责任
“脏读”、“不可重复读”和“幻读”,其实都是数据库读一致性问题,必须由数据库提供一定的事务隔离机制来解决
数据库实现事务隔离的方式,基本可以分为以下两种
数据库的事务隔离级别越严格,并发副作用越小,但付出的代价也越大
因为事务隔离实质上就是使事务在一定程度上“串行化”进行,这显然与“并发”矛盾
为了解决“隔离”与“并发”的矛盾,ANSI SQL定义了4种隔离级别
隔离级别/读数据一致性及允许的并发副作用 读数据一致性 脏读 不可重复读 幻读 未提交读(Read uncommitted) 最低级别,只能保证不读取物理上损坏的数据 是 是 是 已提交度(Read committed) 语句级 否 是 是 可重复读(Repeatable read) 事务级 否 否 是 可序列化(Serializable) 最高级别,事务级 否 否 否
查看Innodb行锁争用情况
如果发现争用比较严重,如Innodb_row_lock_waits和Innodb_row_lock_time_avg的值比较高
查询information_schema相关表来查看锁情况
设置Innodb monitors
进一步观察发生锁冲突的表,数据行等,并分析锁争用的原因
停止监视器
默认情况每15秒会向日志中记录监控的内容;
如果长时间打开会导致.err文件变得非常巨大;
所以确认原因后,要删除监控表关闭监视器,或者通过使用–console选项来启动服务器以关闭写日志功能
4.4 InnoDB的行锁
InnoDB支持以下两种类型的行锁
MySQL InnoDB默认行级锁
行级锁都是基于索引的,若一条SQL语句用不到索引是不会使用行级锁的,会使用表级锁把整张表锁住
为了允许行/表锁共存,实现多粒度锁机制,InnoDB还有两种内部使用的意向锁(Intention Locks)
这两种意向锁都是表锁
当前锁/是否兼容/请求锁 X IX S IS X 冲突 冲突 冲突 冲突 IX 冲突 兼容 冲突 兼容 S 冲突 冲突 兼容 兼容 IS 冲突 兼容 兼容 兼容
如果一个事务请求的锁模式与当前锁兼容,InnoDB就请求的锁授予该事务;
反之,如果两者两者不兼容,该事务就要等待锁释放
意向锁是InnoDB自动加的,不需用户干预.
对于UPDATE、DELETE和INSERT语句,InnoDB会自动给涉及及数据集加排他锁(X);
对于普通SELECT语句,InnoDB不会加任何锁.
对于SELECT语句,可以通过以下语句显式地给记录加读/写锁
共享锁语句主要用在需要数据依存关系时确认某行记录是否存在;
并确保没有人对这个记录UPDATE或DELETE.
但如果当前事务也需要对该记录进行更新,则很有可能造成死锁;
对于锁定行记录后需要进行更新操作的应用,应该使用排他锁语句.
4.5 实例
4.5.1 Innodb共享锁
session_1 session_2 set autocommit=0,select * from actor where id =1 set autocommit=0,select * from actor where id =1 当前seesion对id为1的记录加入共享锁 select * from actor where id =1 lock in share mode 其他seesion仍然可以查询,并对该记录加入 select * from actor where id =1 lock in share mode 当前session对锁定的记录进行更新,等待锁 update。。。where id=1 当前session对锁定记录进行更新,则会导致死锁退出 update。。。where id=1 获得锁,更新成功
4.5.2 Innodb排他锁
session_1 session_2 set autocommit=0,select * from actor where id =1 set autocommit=0,select * from actor where id =1 当前seesion对id为1的记录加入for update 共享锁 select * from actor where id =1 for update 可查询该记录select *from actor where id =1,但是不能再记录共享锁,会等待获得锁select *from actor where id =1 for update 更新后释放锁 update。。。 commit 其他session,获得锁,得到其他seesion提交的记录
4.6 行锁的实现
行锁是通过给索引上的索引项加锁来实现
如果没有索引,InnoDB将通过隐藏的聚簇索引来对记录加锁
行锁实现特点意味着:
如果不通过索引条件检索数据,那么Innodb将对表的所有记录加锁,和表锁一样
间隙锁(Next-Key锁)
当我们用范围条件而不是相等条件检索数据,并请求共享或排他锁时,InnoDB会给符合条件的已有数据的索引项加锁;
对于键值在条件范围内但并不存在的记录,叫做“间隙(GAP)”,InnoDB也会对这个“间隙”加锁,这种锁机制就是所谓的间隙锁(Next-Key锁).
举例来说,假如emp表中只有101条记录,其empid的值分别是1,2,…,100,101,下面的SQL:
InnoDB 不仅会对符合条件的 empid 值为 101 的记录加锁;
也会对 empid大于101(这些记录并不存在)的“间隙”加锁
间隙锁的目的
4.7 when 使用表锁
对于InnoDB,在绝大部分情况下都应该使用行锁
因为事务,行锁往往是我们选择InnoDB的理由
但在个别特殊事务中,也可以考虑使用表锁
当然,应用中这两种事务不能太多,否则,就应该考虑使用MyISAM
在InnoDB下 ,使用表锁要注意
MyISAM表锁是deadlock free的,这是因为MyISAM总是一次性获得所需的全部锁,要么全部满足,要么等待,因此不会出现死锁
但在InnoDB中,除单个SQL组成的事务外,锁是逐步获得的,这就决定了InnoDB发生死锁是可能的
发生死锁后,InnoDB一般都能自动检测到,并使一个事务释放锁并退回,另一个事务获得锁,继续完成事务
通常来说,死锁都是应用设计的问题,通过调整业务流程、数据库对象设计、事务大小、以及访问数据库的SQL语句,绝大部分都可以避免
下面就通过实例来介绍几种死锁的常用方法。
如果出现死锁,可以用SHOW INNODB STATUS命令来确定最后一个死锁产生的原因和改进措施。
6.1 MyISAM的表锁
6.2 对于InnoDB表
在了解InnoDB的锁特性后,用户可以通过设计和SQL调整等措施减少锁冲突和死锁
作者:JavaEdge
链接:https://www.imooc.com/article/273571