


さまざまなSQLトランザクションの分離レベル(読み取り、commited、繰り返し読み取り、シリアル化可能、シリアル化可能)とmysql/innodbの意味を説明してください。
MySQL/INNODBは、4つのトランザクション分離レベルをサポートしています。 1. committedを読むことで、commintされていないデータを読むことができます。 2。読み取りcommitedは汚い読み物を避けますが、繰り返しのない読みが発生する可能性があります。 3.繰り返し可能な読み取りはデフォルトのレベルであり、汚い読み取りと繰り返しのない読みを避けますが、幻の読み取りが発生する可能性があります。 4. Serializableはすべての並行性の問題を回避しますが、同時性を低下させます。適切な分離レベルを選択するには、データの一貫性とパフォーマンス要件のバランスをとる必要があります。
導入
データベースの世界では、トランザクション分離レベルは、データの一貫性を保護する保護者のようなものです。今日は、mysql/innodbの魔法のトランザクション分離レベルについて説明します。なぜ彼らはそんなに重要なのですか?なぜなら、彼らはあなたのデータが同時操作の下で一貫性と整合性を維持する方法を決定するからです。この記事を読んだ後、これらのレベルの定義と使用法を理解するだけでなく、実際のプロジェクトのアプリケーションシナリオと潜在的な落とし穴を把握します。
基本的な知識のレビュー
トランザクションの分離レベルについて議論する前に、トランザクションとは何かを理解する必要があります。トランザクションは一連のアトミックデータベース操作であり、すべてが成功するか、すべて失敗します。 MySQLのストレージエンジンとして、INNODBはトランザクション処理をサポートし、さまざまな分離レベルを提供して、トランザクション間の可視性を制御します。
トランザクションの分離レベルは、主に、同時アクセス中に発生する可能性のある汚い読み、非繰り返し読み取り、幻の読みの問題を解決するためのものです。ダーティリーディングとは、別のコミットされていないトランザクションからのトランザクション読み取りデータを指します。非繰り返しの読書とは、トランザクションで同じレコードを複数回読むことを指しますが、結果は異なります。ファンタジーリーディングとは、トランザクションで同じクエリを実行することを指しますが、返されるレコードの数は異なります。
コアコンセプトまたは関数分析
コミットされていないことを読んでください
committedの読み取りは、最も低いレベルの分離であり、1つのトランザクションが別のコミットされていないトランザクションからデータを読み取ることができます。このレベルは最高の同時性を提供しますが、汚れた読みのリスクももたらします。たとえば、銀行の移籍取引を扱っており、この時点で別の取引が進行中であるが提出されていない場合、誤ったアカウント残高を読むことができます。
セットセッショントランザクション分離レベルは、committedを読み取ります。 トランザクションを開始します。 account_id = 1;
この分離レベルは、汚れた読みに起因するデータの矛盾のリスクが高すぎるため、実際のアプリケーションではめったに使用されません。
コミットされた読み物を読んでください
読み取られた隔離レベルは汚い読み物を避けますが、繰り返しのない測定値がまだ発生する可能性があります。このレベルでは、トランザクションはコミットされたトランザクションのデータのみを読み取ることができます。たとえば、トランザクション内で同じアカウントの残高を複数回照会し、最初のクエリの後、別のトランザクションが変更されてこの残高を送信すると、2番目のクエリが異なる結果を得ます。
セットセッショントランザクション分離レベル読み取り済み。 トランザクションを開始します。 account_id = 1; - この期間中に他のトランザクションが変更およびコミットされる場合があります。これは、account_id = 1であるアカウントからのバランスを選択します。
このレベルは、ある程度の並行性を維持しながら汚れた読みを避けるため、実際のアプリケーションでより一般的です。
再現可能な読み取り
繰り返し可能な読み取りは、innodbのデフォルトの分離レベルです。それは汚い読みを避けるだけでなく、再繰り返しのない読書の問題を解決します。このレベルでは、トランザクションが最初に読み取りデータをスナップショットし、トランザクションが終了する前に同じレコードを複数回読み取ることを保証します。ただし、繰り返し読み取りは依然としてファントムの読み取りに遭遇する可能性があります。
セットセッショントランザクション分離レベルの再現可能な読み取り。 トランザクションを開始します。 account_id = 1; - 他のトランザクションは、この期間中にこの残高を変更することはできません。Account_id= 1であるアカウントからのバランスを選択します。
このレベルは、データの一貫性が必要なシナリオでは非常に役立ちますが、ファントムの読みが複雑な並行性の問題につながる可能性があることに注意する必要があります。
シリアル化可能
Serializableは、最も高いレベルの隔離であり、汚れた読書、繰り返しのない読書、幻の読み取りを避けますが、同時性を大幅に削減する犠牲を払っています。このレベルでは、トランザクションは完全にシリアル化されており、1つのトランザクションが実行されると、他のトランザクションは操作を実行できません。
セットセッショントランザクション分離レベルのシリアル化可能。 トランザクションを開始します。 account_id = 1; - 他のトランザクションは、この期間中に操作を実行できません。アカウントからaccount_id = 1;
このレベルは、絶対的なデータの一貫性が必要なシナリオで使用されますが、同時性に関する深刻な制限により、通常、非常に重要なビジネスシナリオでのみ使用されます。
使用の例
基本的な使用法
実際のプロジェクトでは、適切なレベルのトランザクション分離を選択することは、ビジネスニーズと並行性要件に依存します。繰り返し可能な読み取り分離レベルを使用した銀行振替取引の簡単な例を次に示します。
セットセッショントランザクション分離レベルの再現可能な読み取り。 トランザクションを開始します。 更新のためにaccount_id = 1からアカウントからバランスを選択します。 accountsセットバランス=残高-100ここでaccount_id = 1; accountsセットバランス=バランス100ここでaccount_id = 2; 専念;
このトランザクションにより、アカウント1の残高が転送プロセス中に他のトランザクションによって変更されないことを保証し、データの一貫性を確保します。
高度な使用
場合によっては、非常に重要なデータ操作を処理するためにシリアル化可能レベルを使用する必要がある場合があります。たとえば、金融取引システムでは、並行性の問題を回避するために、各トランザクションが完全に分離されていることを確認する必要がある場合があります。
セットセッショントランザクション分離レベルのシリアル化可能。 トランザクションを開始します。 [transactions = 'pending'から *を選択します。 -Process Transaction Logic Update Transactions Set status = '完了' id = 123; 専念;
このレベルは同時性を大幅に低下させますが、絶対データの一貫性が必要なシナリオには必要です。
一般的なエラーとデバッグのヒント
トランザクション分離レベルを使用する場合の一般的な問題には、デッドロックやロック待機時のタイムアウトが含まれます。デッドロックは、2つ以上のトランザクションがお互いがリソースをリリースするのを待っている場合に発生します。 SHOW ENGINE INNODB STATUS
コマンドを使用してデッドロック情報を表示したり、実際の状況に従ってトランザクションロジックを調整するか、デッドロックを避けるためにSELECT ... FOR UPDATE
を使用できます。
ロック待機時タイムアウトは通常、トランザクションが長時間ロックを保持し、他のトランザクションが長すぎてタイムアウトを待つときに発生します。 innodb_lock_wait_timeout
パラメーターを調整することでタイムアウトを制御できますが、より良いアプローチは、トランザクションロジックを最適化し、ロック保持時間を短縮することです。
パフォーマンスの最適化とベストプラクティス
実際のアプリケーションでは、適切なトランザクション分離レベルを選択するには、データの一貫性だけでなく、パフォーマンスも必要です。ここにいくつかの最適化の提案があります:
- 適切な分離レベルを選択します。ビジネスの必要性に応じて、適切な分離レベルを選択して、あまりにも高い分離レベルを使用して並行性を低下させないようにします。
- トランザクションロジックの最適化:トランザクション保持時間を最小限に抑え、長期ロック保持を回避します。一部の非必須操作は、トランザクションから移動できます。
- インデックスの使用:トランザクションに関与するテーブルに適切なインデックスを確立することで、クエリと更新のパフォーマンスを大幅に改善し、ロック待機時間を短縮できます。
たとえば、非常に同時のeコマースシステムでは、読み取り隔離レベルを使用して同時性を向上させ、トランザクションロジックを最適化してインデックスを使用してパフォーマンスを確保することを選択できます。
セットセッショントランザクション分離レベル読み取り済み。 トランザクションを開始します。 更新のためにProduct_id = 1から製品から数量を選択します。 製品を更新します数量=数量-1ここで、product_id = 1; 注文に挿入(Product_id、数量)値(1、1); 専念;
これらのプラクティスを通じて、データの一貫性を確保しながら、システムの並行性パフォーマンスを向上させることができます。
要するに、MySQL/INNODBでのトランザクション分離レベルの理解と正しい使用は、データの一貫性を確保し、システムのパフォーマンスを改善するための鍵です。この記事が、実際のプロジェクトでこの知識をよりよく適用するのに役立つことを願っています。
以上がさまざまなSQLトランザクションの分離レベル(読み取り、commited、繰り返し読み取り、シリアル化可能、シリアル化可能)とmysql/innodbの意味を説明してください。の詳細内容です。詳細については、PHP 中国語 Web サイトの他の関連記事を参照してください。

ホットAIツール

Undresser.AI Undress
リアルなヌード写真を作成する AI 搭載アプリ

AI Clothes Remover
写真から衣服を削除するオンライン AI ツール。

Undress AI Tool
脱衣画像を無料で

Clothoff.io
AI衣類リムーバー

Video Face Swap
完全無料の AI 顔交換ツールを使用して、あらゆるビデオの顔を簡単に交換できます。

人気の記事

ホットツール

メモ帳++7.3.1
使いやすく無料のコードエディター

SublimeText3 中国語版
中国語版、とても使いやすい

ゼンドスタジオ 13.0.1
強力な PHP 統合開発環境

ドリームウィーバー CS6
ビジュアル Web 開発ツール

SublimeText3 Mac版
神レベルのコード編集ソフト(SublimeText3)

ホットトピック











完全なテーブルスキャンは、MySQLでインデックスを使用するよりも速い場合があります。特定のケースには以下が含まれます。1)データボリュームは小さい。 2)クエリが大量のデータを返すとき。 3)インデックス列が高度に選択的でない場合。 4)複雑なクエリの場合。クエリプランを分析し、インデックスを最適化し、オーバーインデックスを回避し、テーブルを定期的にメンテナンスすることにより、実際のアプリケーションで最良の選択をすることができます。

はい、MySQLはWindows 7にインストールできます。MicrosoftはWindows 7のサポートを停止しましたが、MySQLは引き続き互換性があります。ただし、インストールプロセス中に次のポイントに注意する必要があります。WindowsのMySQLインストーラーをダウンロードしてください。 MySQL(コミュニティまたはエンタープライズ)の適切なバージョンを選択します。インストールプロセス中に適切なインストールディレクトリと文字セットを選択します。ルートユーザーパスワードを設定し、適切に保ちます。テストのためにデータベースに接続します。 Windows 7の互換性とセキュリティの問題に注意してください。サポートされているオペレーティングシステムにアップグレードすることをお勧めします。

INNODBのフルテキスト検索機能は非常に強力であり、データベースクエリの効率と大量のテキストデータを処理する能力を大幅に改善できます。 1)INNODBは、倒立インデックスを介してフルテキスト検索を実装し、基本的および高度な検索クエリをサポートします。 2)一致を使用してキーワードを使用して、ブールモードとフレーズ検索を検索、サポートします。 3)最適化方法には、単語セグメンテーションテクノロジーの使用、インデックスの定期的な再構築、およびパフォーマンスと精度を改善するためのキャッシュサイズの調整が含まれます。

クラスター化されたインデックスと非クラスター化されたインデックスの違いは次のとおりです。1。クラスター化されたインデックスは、インデックス構造にデータを保存します。これは、プライマリキーと範囲でクエリするのに適しています。 2.非クラスター化されたインデックスストアは、インデックスキー値とデータの行へのポインターであり、非プリマリーキー列クエリに適しています。

MySQLは、オープンソースのリレーショナルデータベース管理システムです。 1)データベースとテーブルの作成:createdatabaseおよびcreateTableコマンドを使用します。 2)基本操作:挿入、更新、削除、選択。 3)高度な操作:参加、サブクエリ、トランザクション処理。 4)デバッグスキル:構文、データ型、およびアクセス許可を確認します。 5)最適化の提案:インデックスを使用し、選択*を避け、トランザクションを使用します。

MySQLとMariaDBは共存できますが、注意して構成する必要があります。重要なのは、さまざまなポート番号とデータディレクトリを各データベースに割り当て、メモリ割り当てやキャッシュサイズなどのパラメーターを調整することです。接続プーリング、アプリケーションの構成、およびバージョンの違いも考慮する必要があり、落とし穴を避けるために慎重にテストして計画する必要があります。 2つのデータベースを同時に実行すると、リソースが制限されている状況でパフォーマンスの問題を引き起こす可能性があります。

MySQLデータベースでは、ユーザーとデータベースの関係は、アクセス許可と表によって定義されます。ユーザーには、データベースにアクセスするためのユーザー名とパスワードがあります。許可は助成金コマンドを通じて付与され、テーブルはCreate Tableコマンドによって作成されます。ユーザーとデータベースの関係を確立するには、データベースを作成し、ユーザーを作成してから許可を付与する必要があります。

データ統合の簡素化:AmazonrdsmysqlとRedshiftのゼロETL統合効率的なデータ統合は、データ駆動型組織の中心にあります。従来のETL(抽出、変換、負荷)プロセスは、特にデータベース(AmazonrdsmysQlなど)をデータウェアハウス(Redshiftなど)と統合する場合、複雑で時間がかかります。ただし、AWSは、この状況を完全に変えたゼロETL統合ソリューションを提供し、RDSMYSQLからRedshiftへのデータ移行のための簡略化されたほぼリアルタイムソリューションを提供します。この記事では、RDSMysQl Zero ETLのRedshiftとの統合に飛び込み、それがどのように機能するか、それがデータエンジニアと開発者にもたらす利点を説明します。
