用OneProxy部署MySQL数据库的读写分离
实验系统:CentOS 6.6_x86_64实验前提:防火墙和selinux都关闭实验说明:本实验共有4台主机,IP分配如拓扑实验软件:mariadb-10.
实验系统:CentOS 6.6_x86_64
实验前提:防火墙和selinux都关闭
实验说明:本实验共有4台主机,IP分配如拓扑
实验软件:mariadb-10.0.20 oneproxy-rhel5-linux64-v5.6-ga
相关如见下载地址:
百度网盘下载:
------------------------------------------分割线------------------------------------------
免费下载地址在
用户名与密码都是
具体下载目录在 /2015年资料/8月/6日/用OneProxy部署MySQL数据库的读写分离/
下载方法见
------------------------------------------分割线------------------------------------------
实验拓扑:
注意:本实验是之前MySQL-Proxy实验的拓展,因此大部分环境及设定是相同的,其中一、二步这里不再重复,具体请参考:利用MySQL-Proxy进行MySQL数据库的读写分离
一、准备工作
二、配置主从复制
三、安装oneproxy
1.此实验中19.79为onproxy服务器,所以软件安装在此主机上:
tar xf oneproxy-rhel5-linux64-v5.6-ga.tar.gz -C /usr/local/
cd /usr/local/oneproxy
vim demo.sh
---------------------------------------------------------------->
#/bin/bash
#
export ONEPROXY_HOME=/usr/local/oneproxy
# valgrind --leak-check=full --show-reachable=yes \
${ONEPROXY_HOME}/oneproxy --keepalive \ //自动检查和重起OneProxy服务
--proxy-address=192.168.19.79:3306 \ //Proxy Server第一个监听地址
--admin-address=192.168.19.79:4041 \ //管理端口地址
--proxy-master-addresses=192.168.19.66:3306@server1 \ //Master节点地址(可写入节点),其中@后面是“Server Group”的名字,如果不指定,则默认为“default”
--proxy-slave-addresses=192.168.19.74:3306@server1 \ //Slave节点地址(可读取节点)
--proxy-slave-addresses=192.168.19.76:3306@server1 \
--proxy-user-list=test/14B1772BA9874974E6ECEA0745EE774930E2EFA3 \ //Proxy用户列表(用户名/口令),进行完第2步之后回来配置
--proxy-part-tables=${ONEPROXY_HOME}/part.txt \
--proxy-found-rows \
--event-threads=4 \ //OneProxy的工作线程数
--proxy-group-policy=server1:2 \ //定义MySQL集群的路由访问策略,这里配置的是从Slave读取,,如果Slave端不可用,则从Master端读取
--proxy-group-security=server1:0 \ //定义MySQL集群的安全访问策略
--proxy-memory-db=root/@::test \
--proxy-memory-engine \
--proxy-sql-autosave=${ONEPROXY_HOME}/sql_firewall.sql \
--log-file=${ONEPROXY_HOME}/oneproxy.log \
--pid-file=${ONEPROXY_HOME}/oneproxy.pid
2.查看密码字符并配置:
chmod +x demo.sh
./demo.sh
mysql -uadmin -pOneProxy -h192.168.19.79 --port=4041 //进入管理接口
-------------------------------------------------------------------->
passwd 'RedHat'; //查看密码字符,并写入demo.sh中
+--------+------------------------------------------+
| TEXT | PASSWORD |
+--------+------------------------------------------+
| redhat | 14B1772BA9874974E6ECEA0745EE774930E2EFA3 |
+--------+------------------------------------------+
3.在master上创建测试用户:
/usr/local/mysql/bin/mysql
----------------------------------------------->
GRANT ALL ON *.* TO 'test'@'192.168.19.%' IDENTIFIED BY 'redhat'; //这里要和demo.sh中的Proxy用户列表信息保持一致
FLUSH PRIVILEGES;
4.回到oneproxy服务器启动进程:
killall -9 oneproxy //先清理掉之前的进程
./demo.sh
tail -f oneproxy.log //查看日志

Outils d'IA chauds

Undresser.AI Undress
Application basée sur l'IA pour créer des photos de nu réalistes

AI Clothes Remover
Outil d'IA en ligne pour supprimer les vêtements des photos.

Undress AI Tool
Images de déshabillage gratuites

Clothoff.io
Dissolvant de vêtements AI

AI Hentai Generator
Générez AI Hentai gratuitement.

Article chaud

Outils chauds

Bloc-notes++7.3.1
Éditeur de code facile à utiliser et gratuit

SublimeText3 version chinoise
Version chinoise, très simple à utiliser

Envoyer Studio 13.0.1
Puissant environnement de développement intégré PHP

Dreamweaver CS6
Outils de développement Web visuel

SublimeText3 version Mac
Logiciel d'édition de code au niveau de Dieu (SublimeText3)

L'article discute de l'utilisation de l'instruction ALTER TABLE de MySQL pour modifier les tables, notamment en ajoutant / abandon les colonnes, en renommant des tables / colonnes et en modifiant les types de données de colonne.

Les capacités de recherche en texte intégral d'InNODB sont très puissantes, ce qui peut considérablement améliorer l'efficacité de la requête de la base de données et la capacité de traiter de grandes quantités de données de texte. 1) INNODB implémente la recherche de texte intégral via l'indexation inversée, prenant en charge les requêtes de recherche de base et avancées. 2) Utilisez la correspondance et contre les mots clés pour rechercher, prendre en charge le mode booléen et la recherche de phrases. 3) Les méthodes d'optimisation incluent l'utilisation de la technologie de segmentation des mots, la reconstruction périodique des index et l'ajustement de la taille du cache pour améliorer les performances et la précision.

L'article discute de la configuration du cryptage SSL / TLS pour MySQL, y compris la génération et la vérification de certificat. Le problème principal est d'utiliser les implications de sécurité des certificats auto-signés. [Compte de caractère: 159]

L'article traite des outils de GUI MySQL populaires comme MySQL Workbench et PhpMyAdmin, en comparant leurs fonctionnalités et leur pertinence pour les débutants et les utilisateurs avancés. [159 caractères]

L'article traite des stratégies pour gérer de grands ensembles de données dans MySQL, y compris le partitionnement, la rupture, l'indexation et l'optimisation des requêtes.

L'article discute de la suppression des tables dans MySQL en utilisant l'instruction TABLE DROP, mettant l'accent sur les précautions et les risques. Il souligne que l'action est irréversible sans sauvegardes, détaillant les méthodes de récupération et les risques potentiels de l'environnement de production.

L'article discute de la création d'index sur les colonnes JSON dans diverses bases de données comme PostgreSQL, MySQL et MongoDB pour améliorer les performances de la requête. Il explique la syntaxe et les avantages de l'indexation des chemins JSON spécifiques et répertorie les systèmes de base de données pris en charge.

MySQL prend en charge quatre types d'index: B-Tree, hachage, texte intégral et spatial. 1. L'indice de tree B est adapté à la recherche de valeur égale, à la requête de plage et au tri. 2. L'indice de hachage convient aux recherches de valeur égale, mais ne prend pas en charge la requête et le tri des plages. 3. L'index de texte complet est utilisé pour la recherche en texte intégral et convient pour le traitement de grandes quantités de données de texte. 4. L'indice spatial est utilisé pour la requête de données géospatiaux et convient aux applications SIG.
