• MySQL的事务和引擎存储


    MySQL的事务和引擎存储

    一、MySQL事务简介

    (1)事务是一种机制、一个操作序列,包含了一组数据库操作命令,并且把所有的命令作为一个整体一起向系统提交或撤销操作请求,即这组数据库命令要么都执行,要么都不执行。
    (2)事务是一个不可分割的工作逻辑单元,在数据库系统上执行并发操作时,事务是最小的控制单元。
    (3)事务适用于多用户同时操作的数据库系统的场景,如银行、保险公司及证券交易系统等等。

    (4)事务通过事务的整体性以保证数据的一致性。

    1、事务定义

    事务:事务是一个最小的不可在分的工作单元;通常一个事务对应一个完整的业务(例如银行账户转账业务,该业务是一个最小的工作单元)

    一个完整的业务需要批量的DML(insert、update、delete)语句共同联合完成。

    事务只和DML语句有关,或者说DML语句才有事务。这个和业务逻辑有关,业务逻辑不同,DML语句的个数不同。

    2、事务是什么?

    多个操作同时进行,要么同时成功,要么同时失败。这就是事务。

    事务有四个特性:原子性、一致性、隔离性、持久性

    比如有一个订单业务

    1.订单表当中添加一条记录 2.商品数量数据更新(减少) 3…

    当多个任务同时进行操作的时候,这些任务只能同时成功,或者同时失败。

    二、事务的ACID特点

    1、原子性

    指事务是一个不可再分割的工作单位,事务中的操作要么都发生,要么都不发生。

    事务是一个完整的操作,事务的各元素是不可分的。

    事务中的所有元素必须作为一个整体提交或回滚。

    如果事务中的任何元素失败,则整个事务将失败。

    2、一致性

    指在事务开始之前和事务结束以后,数据库的完整性约束没有被破坏。
    当事务完成时,数据必须处于一致状态。
    在事务开始前,数据库中存储的数据处于一致状态。
    在正在进行的事务中,数据可能处于不一致的状态。
    当事务成功完成时,数据必须再次回到已知的一致状态。

    3、隔离性

    指在并发环境中,当不同的事务同时操纵相同的数据时,每个事务都有各自的完整数据空间。
    对数据进行修改的所有并发事务是彼此隔离的,表明事务必须是独立的,它不应以任何方式依赖于或影响其他事务。

    修改数据的事务可在另一个使用相同数据的事务开始之前访问这些数据,或者在另一个使用相同数据的事务结束之后访问这些数据。

    4、持久性

    在事务完成以后,该事务所对数据库所作的更改便持久的保存在数据库之中,并不会被回滚。
    指不管系统是否发生故障,事务处理的结果都是永久的。
    一旦事务被提交,事务的效果会被永久地保留在数据库中。

    三、事务之间的互相影响

    脏读:一个事务读取了另一个事务未提交的数据,而这个数据是有可能回滚的。不可重复读:一个事务内两个相同的查询却返回了不同数据。这是由于查询时系统中其他事务修改的提交而引起的。

    幻读:一个事务对一个表中的数据进行了修改,这种修改涉及到表中的全部数据行。同时,另一个事务也修改这个表中的数据,这种修改是向表中插入一行新数据。那么,操作前一个事务的用户会发现表中还有没有修改的数据行,就好象发生了幻觉一样。

    丢失更新:两个事务同时读取同一条记录,A先修改记录,B也修改记录(B不知道A修改过),B提交数据后B的修改结果覆盖了A的修改结果。

    四、事务的四大隔离

    read uncommitted (读取尚未提交的数据) :不解决脏读

    read committed(读取已经提交的数据) :可以解决脏读

    repeatable read(重复读取):可以解决脏读 和 不可重复读 ——mysql默认的

    serializable(串行化):可以解决 脏读 不可重复读 和 幻读——相当于锁表

    五、事务控制语句

    MySQL事务默认是自动提交的,当SQL语句提交时事务便自动提交

    PS:我们日常使用sql语句进行操做之所以可以执行成功,是因为mysql实现了自动提交、执行操作,而我们也可以关闭这个自动提交功能’,也就是说我们只能手动提交,而我们提交前,我们做的修改是在内存中修改的,并不会提交到磁盘,一旦提交到磁盘,那就表示对数据库中的数据进行了修改,mysql会把我们修改的对象(表)提交一份副本到内存中,方便我们进行修改,改完之后执行"提交",就可以直接修改实际数据

    #BEGIN或START TRANSACTION或set autocommit=0(禁止自动提交)
    开启一个事务。
    
    #COMMIT或COMMI TWORK:
    提交事务,并使已对数据库进行的所有修改变为永久性的。
    PS:执行了COMMIT之后,才会促发I/O流进行写入
    
    #ROLLBACK或ROLLBACK WORK:
    回滚会结束用户的事务,并撤销正在进行的所有未提交的修改。
    
    #SAVEPOINT S1:使用SAVEPOINT
    允许在事务中创建一个回滚点,一个事务中可以有多SAVEPOINT;"s1"代表回滚点名称。
    
    #ROLLBACK TO [SAVEPOINT]S1:
    把事务回滚到标记点。
    PS:执行了COMMIT之后,才会促发工I/O流进行写入
    
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    示例

    1、开启、提交事务
    begin;
    update test set address='云南 where name='张三';
    commit;
    
    select * from test;
    
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    2、事务回滚

    begin;
    update test set address= '山东' where name='王五';
    rollback;
    select * from test;
    
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    3、多点回滚
    begin; .
    update test set address= '上海' where name='王五';
    SAVEPOINT S1;
    update test set address= '苏州' where name='张三';
    SAVEPOINT S2;
    insert into test values (3,'赵六''武汉');
    select *from test;
    ROLLBACK TO S1;
    select *from test;
    
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    4、是用set设置控制事务
    SET AUTOCOMMIT=0;						#禁止自动提交
    SET AUTOCOMMIT=1;						#开启自动提交,Mysql默认为1
    SHOW VARIABLES LIKE 'AUTOCOMMIT';		#查看Mysql中的AUTOCOMMIT值
    
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    六、 MySQL存储引擎

    1、存储引擎概念介绍

    MySQL中的数据用各种不同的技术存储在文件中,每种技术都使用不同的存储机制、索引技巧、锁定水平并最终提供不同的功能和能力,这些不同的技术以及配套的功能在MySQL中称为存储引擎

    存储引擎是MySQL将数据存储在文件系统中的存储方式或者存储格式

    MySQL常用的存储引擎
    MyISAM
    InnoDB

    MySQL数据库中的组件,负责执行实际的数据I/O操作

    MySQL系统中,存储引擎处于文件系统之上,在数据保存到数据文件之前会传输到存储引擎,之后按照各个存储引擎的存储格式进行存储

    2、MylSAM

    mylsam特点

    MyISAM不支持事务,也不支持外键约束,支持全文索引,数据文件和索引文件是分开保存的

    访问速度快,对事务完整性没有要求

    MyISAM适合查询、插入为主的应用

    MyISAM在磁盘.上存储成三个文件,文件名和表名都相同,但是扩展名分别为:

    ​ .frm文件存储表结构的定义
    ​ 数据文件的扩展名为.MYD(MYData)
    ​ 索引文件的扩展名是.MYI(MYIndex)

    mylam支持的存储格式

    (1)静态表
    静态表是默认的存储格式。静态表中的字段都是非可变字段,这样每个记录都是固定长度的,这种存储方式的优点是存储非常迅速,容易缓存,出现故障容易恢复;缺点是占用的空间通常比动态表多。

    (2)动态表
    动态表包含可变字段,记录不是固定长度的,这样存储的优点是占用空间较少,但是频繁的更新、删除记录会产生碎片,需要定期执行 OPTIMIZE TABLE 语句或 myisamchk -r 命令来改善性能,并且出现故障的时候恢复相对比较困难。

    (3)压缩表
    压缩表由 myisamchk 工具创建,占据非常小的空间,因为每条记录都是被单独压缩的,所以只有非常小的访问开支。

    MylSAM适用的生产场景举例

    公司业务不需要事务的支持

    单方面读取或写入数据比较多的业务

    MyISAM存储引擎数据读写都比较频繁场景不适合

    使用读写并发访问相对较低的业务

    数据修改相对较少的业务

    对数据业务一致性要求不是非常高的业务

    服务器硬件资源相对比较差

    3、lnnoDB

    lnnoDB特点

    支持事务:支持4个事务隔离级别

    读写阻塞与事务隔离级别相关

    具有非常高效的缓存特性:能缓存索引,也能缓存数据表与主健以簇的方式存储

    支持分区、表空间,类似oracle数据库

    支持外键约束,5.5以前不支持全文索引,5.5版本以后

    支持全文索引对硬件资源要求还是比较高的场合

    行级锁定,但是全表扫描仍然会是表级锁定 示例:
    updata table set a=1 where user like ‘%zhang%’

    ​ InnoDB中不保存表的行数,如select count() from table;时,InnoDB需要扫描一遍整个表来计算有多少行,但MyISAM只要简单的读出保存号的行数即可,需要注意的是,当count()语句包含where条件时MyISAM也需要扫描整个表

    ​ 对于自增长的字段,InnoDB中必须包含只有该字段的索引,但是在MyISAM表中可以和其他字段一起建立组合索引

    ​ 清空整个表时,InnoDB是一行一行的删除,效率非常慢,MyISAM则会重建表

    lnnoDB存储引擎存储成的三个文件

    db.opt (表属性文件)

    表名.frm(表结构文件)

    表名.ibd(表数据元数据)

    4、查看系统支持的存储引擎

    show engines;
    
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    5、查看表使用的存储引擎

    方法一
    show table status from 库名 where name='表名'\G;
    例:
    show table status from school where name='test'\G;
    
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    方法二
    use 库名;
    show create table 表名\G;
    
    例:
    use school;
    show create table test\G;
    
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