2023-11-24 分類: 網站建設
事務和鎖是mysql中非常重要功能,同時也是面試的重點和難點。本文會詳細介紹事務和鎖的相關概念及其實現原理,相信大家看完之后,一定會對事務和鎖有更加深入的理解。“ 本文主要內容是根據掘金小冊《從根兒上理解 MySQL》整理而來。如想詳細了解,建議購買掘金小冊閱讀。 ”
活動狀態。部分提交狀態。活動或者部分提交狀態時,由于某些錯誤導致事務無法繼續執行,則事務處于失敗狀態。失敗狀態,且回滾操作執行完畢,數據恢復到事務執行之前的狀態時,則該事務處于中止狀態。部分提交狀態,并且將修改過的數據都同步到磁盤之后,此時該事務處于提交狀態。hero。CREATE table hero ( number INT, name VARCHAR(100), country varchar(100), pRIMARY KEY (number)) Engine=InnoDb CHARSET=utf8;
Session A和Session b各開啟了一個事務,Session b中的事務先將number列為1的記錄的name列更新為'關羽',然后Session A中的事務接著又把這條number列為1的記錄的name列更新為張飛。如果之后Session b中的事務進行了回滾,那么Session A中的更新也將不復存在,這種現象就稱之為臟寫。Session A和Session b各開啟了一個事務,Session b中的事務先將number列為1的記錄的name列更新為'關羽',然后Session A中的事務再去查詢這條number為1的記錄,如果讀到列name的值為'關羽',而Session b中的事務稍后進行了回滾,那么Session A中的事務相當于讀到了一個不存在的數據,這種現象就稱之為臟讀。Session b中提交了幾個隱式事務(mysql會自動為增刪改語句加事務),這些事務都修改了number列為1的記錄的列name的值,每次事務提交之后,如果Session A中的事務都可以查看到最新的值,這種現象也被稱之為不可重復讀。Session A中的事務先根據條件number > 0這個條件查詢表hero,得到了name列值為'劉備'的記錄;之后Session b中提交了一個隱式事務,該事務向表hero中插入了一條新記錄;之后Session A中的事務再根據相同的條件number > 0查詢表hero,得到的結果集中包含Session b中的事務新插入的那條記錄,這種現象也被稱之為幻讀。“ 不可重復讀和幻讀的區別在于不可重復讀是讀到的是其他事務修改或者刪除的數據,而幻讀讀到的是其它事務新插入的數據。 ”
SQL標準中設立了4種隔離級別,用來解決上面的讀一致性問題。不同的隔離級別可以解決不同的讀一致性問題。READ UNCOMMITTED:未提交讀。READ COMMITTED:已提交讀。REpEAtable READ:可重復讀。SERIALIZAbLE:串行化。| 隔離級別 | 臟讀 | 不可重復讀 | 幻讀 |
InnoDb支持四個隔離級別(和SQL標準定義的基本一致)。隔離級別越高,事務的并發度就越低。唯一的區別就在于,InnoDb 在可重復讀(REpEAtable READ)的級別就解決了幻讀的問題。這也是InnoDb使用可重復讀 作為事務默認隔離級別的原因。InnoDb中,每行記錄實際上都包含了兩個隱藏字段:事務id(trx_id)和回滾指針(roll_pointer)。trx_id:事務id。每次修改某行記錄時,都會把該事務的事務id賦值給trx_id隱藏列。roll_pointer:回滾指針。每次修改某行記錄時,都會把undo日志地址賦值給roll_pointer隱藏列。hero表中只有一行記錄,當時插入的事務id為80。此時,該條記錄的示例圖如下:id分別為100、200的事務對這條記錄進行UpDATE操作,操作流程如下:undo日志記錄下來,并用roll_pointer指向undo日志地址。因此可以認為,對該條記錄的修改日志串聯起來就形成了一個版本鏈,版本鏈的頭節點就是當前記錄最新的值。如下:未提交讀(READ UNCOMMITTED),那么讀取版本鏈中最新版本的記錄即可。如果是是串行化(SERIALIZAbLE),事務之間是加鎖執行的,不存在讀不一致的問題。但是如果是已提交讀(READ COMMITTED)或者可重復讀(REpEAtable READ),就需要遍歷版本鏈中的每一條記錄,判斷該條記錄是否對當前事務可見,直到找到為止(遍歷完還沒找到就說明記錄不存在)。InnoDb通過ReadView實現了這個功能。ReadView中主要包含以下4個內容:m_ids:表示在生成ReadView時當前系統中活躍的讀寫事務的事務id列表。min_trx_id:表示在生成ReadView時當前系統中活躍的讀寫事務中最小的事務id,也就是m_ids中的最小值。max_trx_id:表示生成ReadView時系統中應該分配給下一個事務的id值。creator_trx_id:表示生成該ReadView事務的事務id。ReadView之后,我們可以基于以下步驟判斷某個版本的記錄是否對當前事務可見。trx_id屬性值與ReadView中的creator_trx_id值相同,意味著當前事務在訪問它自己修改過的記錄,所以該版本可以被當前事務訪問。trx_id屬性值小于ReadView中的min_trx_id值,表明生成該版本的事務在當前事務生成ReadView前已經提交,所以該版本可以被當前事務訪問。trx_id屬性值大于或等于ReadView中的max_trx_id值,表明生成該版本的事務在當前事務生成ReadView后才開啟,所以該版本不可以被當前事務訪問。trx_id屬性值在ReadView的min_trx_id和max_trx_id之間,那就需要判斷一下trx_id屬性值是不是在m_ids列表中,如果在,說明創建ReadView時生成該版本的事務還是活躍的,該版本不可以被訪問;如果不在,說明創建ReadView時生成該版本的事務已經被提交,該版本可以被訪問。MySQL中,READ COMMITTED和REpEAtable READ隔離級別的的一個非常大的區別就是它們生成ReadView的時機不同。READ COMMITTED在每次讀取數據前都會生成一個ReadView,這樣就能保證每次都能讀到其它事務已提交的數據。REpEAtable READ 只在第一次讀取數據時生成一個ReadView,這樣就能保證后續讀取的結果完全一致。讀-讀、寫-寫和讀-寫三種。讀-讀 即并發事務同時訪問同一行數據記錄。由于兩個事務都進行只讀操作,不會對記錄造成任何影響,因此并發讀完全允許。寫-寫 即并發事務同時修改同一行數據記錄。這種情況下可能導致臟寫問題,這是任何情況下都不允許發生的,因此只能通過加鎖實現,也就是當一個事務需要對某行記錄進行修改時,首先會先給這條記錄加鎖,如果加鎖成功則繼續執行,否則就排隊等待,事務執行完成或回滾會自動釋放鎖。讀-寫 即一個事務進行讀取操作,另一個進行寫入操作。這種情況下可能會產生臟讀、不可重復讀、幻讀。最好的方案是讀操作利用多版本并發控制(MVCC),寫操作進行加鎖。行級鎖和表級鎖。行級鎖:作用在數據行上,鎖的粒度比較小。表級鎖:作用在整張數據表上,鎖的粒度比較大。讀-讀之間不受影響,并且寫-寫、讀-寫之間能夠相互阻塞,Mysql使用了讀寫鎖的思路進行實現,具體來說就是分為了共享鎖和排它鎖:共享鎖(Shared Locks):簡稱S鎖,在事務要讀取一條記錄時,需要先獲取該記錄的S鎖。S鎖可以在同一時刻被多個事務同時持有。我們可以用select ...... lock in share mode;的方式手工加上一把S鎖。排他鎖(Exclusive Locks):簡稱X鎖,在事務要改動一條記錄時,需要先獲取該記錄的X鎖。X鎖在同一時刻最多只能被一個事務持有。X鎖的加鎖方式有兩種,第一種是自動加鎖,在對數據進行增刪改的時候,都會默認加上一個X鎖。還有一種是手工加鎖,我們用一個FOR UpDATE給一行數據加上一個X鎖。S鎖,另一個事務是無法為這行記錄加上X鎖的,反之亦然。共享鎖(Shared Locks)和排他鎖(Exclusive Locks),Mysql還有意向鎖(Intention Locks)。意向鎖是由數據庫自己維護的,一般來說,當我們給一行數據加上共享鎖之前,數據庫會自動在這張表上面加一個意向共享鎖(IS鎖);當我們給一行數據加上排他鎖之前,數據庫會自動在這張表上面加一個意向排他鎖(IX鎖)。意向鎖可以認為是S鎖和X鎖在數據表上的標識,通過意向鎖可以快速判斷表中是否有記錄被上鎖,從而避免通過遍歷的方式來查看表中有沒有記錄被上鎖,提升加鎖效率。例如,我們要加表級別的X鎖,這時候數據表里面如果存在行級別的X鎖或者S鎖的,加鎖就會失敗,此時直接根據意向鎖就能知道這張表是否有行級別的X鎖或者S鎖。InnoDb中的表級鎖主要包括表級別的意向共享鎖(IS鎖)和意向排他鎖(IX鎖)以及自增鎖(AUTO-INC鎖)。其中IS鎖和IX鎖在前面已經介紹過了,這里不再贅述,我們接下來重點了解一下AUTO-INC鎖。AUTO_INCREMENT自增屬性,插入的時候不需要為該字段指定值,系統會自動保證遞增。系統實現這種自動給AUTO_INCREMENT修飾的列遞增賦值的原理主要是兩個:AUTO-INC鎖:在執行插入語句的時先加上表級別的AUTO-INC鎖,插入執行完成后立即釋放鎖。如果我們的插入語句在執行前無法確定具體要插入多少條記錄,比如INSERT ... SELECT這種插入語句,一般采用AUTO-INC鎖的方式。輕量級鎖:在插入語句生成AUTO_INCREMENT值時先才獲取這個輕量級鎖,然后在AUTO_INCREMENT值生成之后就釋放輕量級鎖。如果我們的插入語句在執行前就可以確定具體要插入多少條記錄,那么一般采用輕量級鎖的方式對AUTO_INCREMENT修飾的列進行賦值。這種方式可以避免鎖定表,可以提升插入性能。“ mysql默認根據實際場景自動選擇加鎖方式,當然也可以通過 innodb_autoinc_lock_mode強制指定只使用其中一種。”
MVCC可以解決臟讀、不可重復讀、幻讀這些讀一致性問題,但實際上這只是解決了普通select語句的數據讀取問題。事務利用MVCC進行的讀取操作稱之為快照讀,所有普通的SELECT語句在READ COMMITTED、REpEAtable READ隔離級別下都算是快照讀。除了快照讀之外,還有一種是鎖定讀,即在讀取的時候給記錄加鎖,在鎖定讀的情況下依然要解決臟讀、不可重復讀、幻讀的問題。由于都是在記錄上加鎖,這些鎖都屬于行級鎖。InnoDb的行鎖,是通過鎖住索引來實現的,如果加鎖查詢的時候沒有使用過索引,會將整個聚簇索引都鎖住,相當于鎖表了。根據鎖定范圍的不同,行鎖可以使用記錄鎖(Record Locks)、間隙鎖(Gap Locks)和臨鍵鎖(Next-Key Locks)的方式實現。假設現在有一張表t,主鍵是id。我們插入了4行數據,主鍵值分別是 1、4、7、10。接下來我們就以聚簇索引為例,具體介紹三種形式的行鎖。select * from t where id =4 for update;就會將0.17391304347826086" data-type="jpeg" data-w="713" src="/uploads/ueditor/20210420/1-210420155R2422.jpg?" data-backw="552" data-backh="96" />同理,間隙鎖就是鎖定某些間隙區間的。當我們使用用等值查詢或者范圍查詢,并且沒有命中任何一個record,此時就會將對應的間隙區間鎖定。例如select * from t where id =3 for update;或者select * from t where id > 1 and id < 4 for update;就會將(1,4)區間鎖定。 record記錄,此時鎖住的就是臨鍵區間。注意,臨鍵鎖鎖住的區間會包含最后一個record的右邊的臨鍵區間。例如select * from t where id > 5 and id <= 7 for update;會鎖住(4,7]、(7,+∞)。mysql默認行鎖類型就是臨鍵鎖(Next-Key Locks)。當使用唯一性索引,等值查詢匹配到一條記錄的時候,臨鍵鎖(Next-Key Locks)會退化成記錄鎖;沒有匹配到任何記錄的時候,退化成間隙鎖。間隙鎖(Gap Locks)和臨鍵鎖(Next-Key Locks)都是用來解決幻讀問題的,在已提交讀(READ COMMITTED)隔離級別下,間隙鎖(Gap Locks)和臨鍵鎖(Next-Key Locks)都會失效!
網頁名稱:MySQL老大難事務和鎖,一次性講清楚!
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