Analyser le mécanisme de mise en œuvre du verrouillage MySQL
Analyse du principe de mise en œuvre du verrouillage MySQL
Introduction :
Dans un environnement d'accès simultané à la base de données, afin d'assurer l'intégrité et la cohérence des données, le système de base de données doit mettre en œuvre un mécanisme de verrouillage. Le mécanisme de verrouillage garantit que différentes transactions peuvent accéder et modifier les données de manière ordonnée en limitant l'accès aux ressources partagées. En tant que base de données relationnelle couramment utilisée, MySQL fournit également une variété de mécanismes de verrouillage pour gérer les problèmes d'accès simultanés. Cet article analysera les principes d'implémentation des verrous MySQL et fournira des exemples de code spécifiques.
- Classification des verrous MySQL
Les verrous dans MySQL peuvent être divisés en deux grandes catégories : le verrouillage partagé et le verrouillage exclusif.
Verrouillage partagé (verrou S) : plusieurs transactions peuvent partager la même ressource et utiliser des verrous partagés lors de la lecture des données. L'exclusion mutuelle n'est pas requise car l'opération de lecture n'affectera pas les données.
Verrouillage exclusif (verrouillage X) : une seule transaction peut verrouiller la ressource et les autres transactions ne peuvent pas y accéder. Utilisez des verrous exclusifs lors de la mise à jour, de l'insertion et de la suppression de données pour garantir l'intégrité et la cohérence des données.
- Niveaux de verrouillage MySQL
MySQL propose une variété de niveaux de verrouillage et vous pouvez choisir le niveau de verrouillage approprié en fonction de besoins spécifiques. Les niveaux de verrouillage couramment utilisés incluent :
Verrouillage partagé : plusieurs transactions peuvent détenir ce verrou en même temps. L'opération de lecture ne bloquera pas les opérations de lecture d'autres transactions, mais bloquera les opérations d'écriture d'autres transactions.
Verrouillage exclusif : une seule transaction peut détenir le verrou et les autres transactions ne peuvent pas accéder aux ressources verrouillées.
Verrouillage partagé d'intention : verrou au niveau de la table. Une transaction doit d'abord acquérir le verrou partagé d'intention de la table avant d'acquérir le verrou au niveau de la ligne. Il est utilisé pour indiquer que la transaction est prête à acquérir le verrou partagé au niveau de la ligne. le tableau.
Verrouillage exclusif d'intention : verrouillage au niveau de la table. La transaction doit d'abord acquérir le verrouillage exclusif d'intention de la table avant d'acquérir le verrouillage au niveau de la ligne. Il est utilisé pour indiquer que la transaction est prête à acquérir le verrouillage exclusif au niveau de la ligne. le tableau.
Row Lock : MySQL prend en charge le verrouillage des lignes dans la table de données. Les verrous au niveau des lignes peuvent contrôler avec précision l'accès aux données et éviter de verrouiller la table entière.
Verrouillage de table : le verrouillage de la table entière en même temps affecte non seulement les performances de concurrence, mais peut également provoquer un blocage.
- Le principe d'implémentation du verrouillage MySQL
Le mécanisme de verrouillage dans MySQL est implémenté sur la base du moteur de stockage InnoDB. InnoDB utilise le contrôle de concurrence multiversion (MVCC) pour obtenir un contrôle de concurrence en utilisant des verrous en lecture-écriture et différents niveaux de verrous.
Lors de l'utilisation du moteur de stockage InnoDB, en raison de ses caractéristiques de verrouillage au niveau des lignes, MySQL verrouillera chaque enregistrement de ligne pour obtenir un contrôle au niveau des lignes.
L'implémentation du verrou dans MySQL repose principalement sur les quatre mécanismes suivants :
Exclusion mutuelle de verrouillage : les verrous dans MySQL sont implémentés sur la base de verrous d'exclusion mutuelle. L'accès mutuellement exclusif au verrou est obtenu en définissant des bits d'indicateur en mémoire.
Détection de blocage : MySQL utilise un algorithme de détection de blocage pour résoudre le problème de blocage. Lorsqu'un blocage se produit, MySQL tue automatiquement une transaction pour résoudre le blocage.
Mécanisme de délai d'attente de verrouillage : l'opération de verrouillage dans MySQL dispose d'un mécanisme de délai d'attente. Si une transaction ne peut pas obtenir la ressource verrouillée dans un certain laps de temps, elle abandonnera automatiquement.
Mécanisme de réveil en attente : lorsque les transactions dans MySQL attendent des ressources de verrouillage, elles seront traitées via le mécanisme de réveil en attente. Lorsque la ressource de verrouillage en attente devient disponible, la transaction sera réveillée pour poursuivre son exécution.
- Exemple de code spécifique du verrou MySQL
Ce qui suit est un exemple de code spécifique d'utilisation du verrou MySQL :
--Créer une table de test
CREATE TABLE test
(test
(
id
int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
name
varchar(20) DEFAULT NULL,
PRIMARY KEY (id
id code > int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,<br> <code>name
varchar(20) DEFAULT NULL,
id
)) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8;
-- La transaction 1 ajoute un verrou exclusif
SELECT * FROM test WHERE id = 1 FOR UPDATE;
-- La transaction 2 ajoute un verrou partagé
SELECT * FROM test WHERE id = 1 LOCK IN SHARE MODE;
Dans l'exemple ci-dessus, la transaction 1 ajoute un verrou exclusif à l'enregistrement avec id=1, et la transaction 2 ajoute un verrou partagé à l'enregistrement avec id=1. Une fois que la transaction 1 a obtenu le verrou exclusif, les autres transactions ne peuvent pas lire ou modifier l'enregistrement de ligne. Une fois que la transaction 2 a obtenu le verrou partagé, les autres transactions peuvent toujours lire l'enregistrement de ligne, mais ne peuvent pas le modifier.
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