[MySQL] 다중 버전 동시성 제어
MySQL에서 대부분의 트랜잭션 스토리지 엔진 구현은 단순한 행 수준 잠금이 아닙니다. 동시성 성능 향상을 고려하여 MVCC(다중 버전 동시성 제어)를 동시에 구현하는 것이 일반적입니다. MySQL뿐만 아니라 Oracle, PostgreSQL 등 다른 데이터베이스 시스템도 MVCC를 구현하지만 MVCC에 대한 통일된 표준이 없기 때문에 구현 메커니즘이 다릅니다.
MVCC는 행 수준 잠금의 변형이라고 생각할 수 있지만 많은 경우 잠금 작업을 피하므로 오버헤드가 더 낮습니다. 구현 메커니즘은 다르지만 대부분은 비차단 읽기 작업을 구현하고 쓰기 작업은 필요한 행만 잠급니다.
MVCC는 특정 시점의 데이터를 스냅샷으로 저장하는 방식으로 구현됩니다. 즉, 실행하는 데 시간이 얼마나 걸리더라도 각 트랜잭션에서 표시되는 데이터는 일관됩니다. 트랜잭션이 시작되는 시간에 따라 동일한 테이블에 있는 각 트랜잭션이 동시에 보는 데이터는 다를 수 있습니다.
다양한 스토리지 엔진의 MVCC 구현은 다르며 일반적으로 낙관적 동시성 제어와 비관적 동시성 제어가 있습니다. 아래에서는 InnoDB 동작의 단순화된 버전을 통해 MVCC가 어떻게 작동하는지 보여줍니다.
InnoDB의 MVCC는 각 레코드 행 뒤에 두 개의 숨겨진 열을 저장하여 구현됩니다. 이 두 열 중 하나는 행의 생성 시간을 보유하고 다른 하나는 행의 만료 시간(또는 삭제 시간)을 보유합니다. 물론 저장되는 것은 실제 시간 값이 아니라 시스템 버전 번호이다. 새로운 트랜잭션이 시작될 때마다 시스템 버전 번호가 자동으로 증가됩니다. 사무. 트랜잭션 시작 시 시스템 버전 번호는 쿼리된 각 레코드 행의 버전 번호와 비교하는 데 사용되는 트랜잭션 버전 번호로 사용됩니다. REPEATABLE READ 격리 수준에서 MVCC가 어떻게 작동하는지 살펴보겠습니다.
SELECT
InnoDB는 다음 두 가지 조건에 따라 레코드의 각 행을 확인합니다.
InnoDB는 버전 번호가 이전인 데이터 행만 찾습니다. 즉, 행의 시스템 버전 번호가 트랜잭션보다 작거나 같습니다. 이렇게 하면 트랜잭션이 읽은 행이 트랜잭션이 시작되기 전에 이미 존재했거나 트랜잭션에 의해 삽입 또는 수정되었는지 확인됩니다. 거래 자체.
행의 삭제된 버전이 정의되지 않았거나 현재 트랜잭션 버전 번호보다 큽니다. 이렇게 하면 트랜잭션이 읽은 행이 트랜잭션이 시작되기 전에 삭제되지 않았음을 보장합니다.
위 두 조건을 모두 만족하는 레코드만 쿼리 결과로 반환될 수 있습니다.
INSERT
InnoDB는 현재 시스템 버전 번호를 삽입된 각 행의 행 버전 번호로 저장합니다.
DELETE
InnoDB는 현재 시스템 버전 번호를 삭제된 각 행의 행 삭제 식별자로 저장합니다.
UPDATE
InnoDB는 새 레코드 행을 삽입하고 현재 시스템 버전 번호를 행 버전 번호로 저장하며 현재 시스템 버전 번호를 행 삭제 식별자로 원래 행에 저장합니다.
대부분의 데이터 읽기 작업을 잠그지 않고 수행할 수 있도록 이 두 개의 추가 시스템 버전 번호를 저장하십시오. 이 디자인은 데이터 읽기 작업을 매우 간단하게 만들고 성능도 매우 좋으며 표준을 충족하는 행만 읽도록 보장합니다. 단점은 각 레코드 행에 추가 저장 공간, 더 많은 확인 및 일부 추가 유지 관리가 필요하다는 것입니다.
MVCC는 REPEATABLE READ와 READ COMMITTED라는 두 가지 격리 수준에서만 작동합니다. 다른 두 격리 수준은 READ UNCOMMITTED가 항상 현재 트랜잭션 버전을 따르는 데이터 행이 아닌 최신 데이터 행을 읽기 때문에 MVCC와 호환되지 않습니다. SERIALIZABLE은 읽은 모든 행을 잠급니다.
참고: MVCC에는 공식적인 사양이 없으므로 각 스토리지 엔진 및 데이터베이스 시스템의 구현이 다릅니다. 그 누구도 다른 방법이 틀렸다고 말할 수 없습니다.
MySQL에서 대부분의 트랜잭션 스토리지 엔진 구현은 단순한 행 수준 잠금이 아닙니다. 동시성 성능 향상을 고려하여 MVCC(다중 버전 동시성 제어)를 동시에 구현하는 것이 일반적입니다. MySQL뿐만 아니라 Oracle, PostgreSQL 등 다른 데이터베이스 시스템도 MVCC를 구현하지만 MVCC에 대한 통일된 표준이 없기 때문에 구현 메커니즘이 다릅니다.
MVCC는 행 수준 잠금의 변형이라고 생각할 수 있지만 많은 경우 잠금 작업을 피하므로 오버헤드가 더 낮습니다. 구현 메커니즘은 다르지만 대부분은 비차단 읽기 작업을 구현하고 쓰기 작업은 필요한 행만 잠급니다.
MVCC는 특정 시점의 데이터를 스냅샷으로 저장하는 방식으로 구현됩니다. 즉, 실행하는 데 시간이 얼마나 걸리더라도 각 트랜잭션에 표시되는 데이터는 일관됩니다. 트랜잭션이 시작되는 시간에 따라 동일한 테이블에 있는 각 트랜잭션이 동시에 보는 데이터는 다를 수 있습니다.
다양한 스토리지 엔진의 MVCC 구현은 다르며 일반적으로 낙관적 동시성 제어와 비관적 동시성 제어가 있습니다. 아래에서는 InnoDB 동작의 단순화된 버전을 통해 MVCC가 어떻게 작동하는지 보여줍니다.
InnoDB의 MVCC는 각 레코드 행 뒤에 두 개의 숨겨진 열을 저장하여 구현됩니다. 이 두 열 중 하나는 행의 생성 시간을 보유하고 다른 하나는 행의 만료 시간(또는 삭제 시간)을 보유합니다. 물론 저장되는 것은 실제 시간 값이 아니라 시스템 버전 번호이다. 새로운 트랜잭션이 시작될 때마다 시스템 버전 번호가 자동으로 증가됩니다. 사무. 트랜잭션 시작 시 시스템 버전 번호는 쿼리된 각 레코드 행의 버전 번호와 비교하는 데 사용되는 트랜잭션 버전 번호로 사용됩니다. REPEATABLE READ 격리 수준에서 MVCC가 어떻게 작동하는지 살펴보겠습니다.
SELECT
InnoDB는 다음 두 가지 조건에 따라 레코드의 각 행을 확인합니다.
InnoDB는 버전 번호가 이전인 데이터 행만 찾습니다. 즉, 행의 시스템 버전 번호가 트랜잭션보다 작거나 같습니다. 이렇게 하면 트랜잭션이 읽은 행이 트랜잭션이 시작되기 전에 이미 존재했거나 트랜잭션에 의해 삽입 또는 수정되었는지 확인됩니다. 거래 자체.
행의 삭제된 버전이 정의되지 않았거나 현재 트랜잭션 버전 번호보다 큽니다. 이렇게 하면 트랜잭션이 읽은 행이 트랜잭션이 시작되기 전에 삭제되지 않았음을 보장합니다.
위 두 조건을 모두 만족하는 레코드만 쿼리 결과로 반환될 수 있습니다.
INSERT
InnoDB는 현재 시스템 버전 번호를 삽입된 각 행의 행 버전 번호로 저장합니다.
DELETE
InnoDB는 현재 시스템 버전 번호를 삭제된 각 행의 행 삭제 식별자로 저장합니다.
UPDATE
InnoDB는 새 레코드 행을 삽입하고 현재 시스템 버전 번호를 행 버전 번호로 저장하며 현재 시스템 버전 번호를 행 삭제 식별자로 원래 행에 저장합니다.
대부분의 데이터 읽기 작업을 잠그지 않고 수행할 수 있도록 이 두 개의 추가 시스템 버전 번호를 저장하십시오. 이 디자인은 데이터 읽기 작업을 매우 간단하게 만들고 성능도 매우 좋으며 표준을 충족하는 행만 읽도록 보장합니다. 단점은 각 레코드 행에 추가 저장 공간, 더 많은 확인 및 일부 추가 유지 관리가 필요하다는 것입니다.
MVCC는 REPEATABLE READ와 READ COMMITTED라는 두 가지 격리 수준에서만 작동합니다. 다른 두 격리 수준은 READ UNCOMMITTED가 항상 현재 트랜잭션 버전을 따르는 데이터 행이 아닌 최신 데이터 행을 읽기 때문에 MVCC와 호환되지 않습니다. SERIALIZABLE은 읽은 모든 행을 잠급니다.
참고: MVCC에는 공식적인 사양이 없으므로 각 스토리지 엔진 및 데이터베이스 시스템의 구현이 다릅니다. 그 누구도 다른 방법이 틀렸다고 말할 수 없습니다.
위 내용은 [MySQL] 다중 버전 동시성 제어 내용입니다. 더 많은 관련 내용은 PHP 중국어 홈페이지(www.php.cn)를 참고해주세요!

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MySQL은 설치가 간단하고 강력하며 데이터를 쉽게 관리하기 쉽기 때문에 초보자에게 적합합니다. 1. 다양한 운영 체제에 적합한 간단한 설치 및 구성. 2. 데이터베이스 및 테이블 작성, 삽입, 쿼리, 업데이트 및 삭제와 같은 기본 작업을 지원합니다. 3. 조인 작업 및 하위 쿼리와 같은 고급 기능을 제공합니다. 4. 인덱싱, 쿼리 최적화 및 테이블 파티셔닝을 통해 성능을 향상시킬 수 있습니다. 5. 데이터 보안 및 일관성을 보장하기위한 지원 백업, 복구 및 보안 조치.

Navicat 자체는 데이터베이스 비밀번호를 저장하지 않으며 암호화 된 암호 만 검색 할 수 있습니다. 솔루션 : 1. 비밀번호 관리자를 확인하십시오. 2. Navicat의 "비밀번호 기억"기능을 확인하십시오. 3. 데이터베이스 비밀번호를 재설정합니다. 4. 데이터베이스 관리자에게 문의하십시오.

Navicat Premium을 사용하여 데이터베이스 생성 : 데이터베이스 서버에 연결하고 연결 매개 변수를 입력하십시오. 서버를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 데이터베이스 생성을 선택하십시오. 새 데이터베이스의 이름과 지정된 문자 세트 및 Collation의 이름을 입력하십시오. 새 데이터베이스에 연결하고 객체 브라우저에서 테이블을 만듭니다. 테이블을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 데이터 삽입을 선택하여 데이터를 삽입하십시오.

MySQL은 오픈 소스 관계형 데이터베이스 관리 시스템입니다. 1) 데이터베이스 및 테이블 작성 : CreateAbase 및 CreateTable 명령을 사용하십시오. 2) 기본 작업 : 삽입, 업데이트, 삭제 및 선택. 3) 고급 운영 : 가입, 하위 쿼리 및 거래 처리. 4) 디버깅 기술 : 확인, 데이터 유형 및 권한을 확인하십시오. 5) 최적화 제안 : 인덱스 사용, 선택을 피하고 거래를 사용하십시오.

MariaDB 용 Navicat은 암호가 암호화 된 양식으로 저장되므로 데이터베이스 비밀번호를 직접 볼 수 없습니다. 데이터베이스 보안을 보장하려면 비밀번호를 재설정하는 세 가지 방법이 있습니다. Navicat을 통해 비밀번호를 재설정하고 복잡한 비밀번호를 설정하십시오. 구성 파일을 봅니다 (권장되지 않음, 위험이 높음). 시스템 명령 줄 도구를 사용하십시오 (권장되지 않으면 명령 줄 도구에 능숙해야 함).

Navicat에서 SQL을 수행하는 단계 : 데이터베이스에 연결하십시오. SQL 편집기 창을 만듭니다. SQL 쿼리 또는 스크립트를 작성하십시오. 실행 버튼을 클릭하여 쿼리 또는 스크립트를 실행하십시오. 결과를 봅니다 (쿼리가 실행 된 경우).

응용 프로그램을 열고 새로운 연결 (Ctrl n)을 선택하여 Navicat에서 새로운 MySQL 연결을 만들 수 있습니다. "MySQL"을 연결 유형으로 선택하십시오. 호스트 이름/IP 주소, 포트, 사용자 이름 및 비밀번호를 입력하십시오. (선택 사항) 고급 옵션을 구성합니다. 연결을 저장하고 연결 이름을 입력하십시오.

MySQL 및 SQL은 개발자에게 필수적인 기술입니다. 1.MySQL은 오픈 소스 관계형 데이터베이스 관리 시스템이며 SQL은 데이터베이스를 관리하고 작동하는 데 사용되는 표준 언어입니다. 2.MYSQL은 효율적인 데이터 저장 및 검색 기능을 통해 여러 스토리지 엔진을 지원하며 SQL은 간단한 문을 통해 복잡한 데이터 작업을 완료합니다. 3. 사용의 예에는 기본 쿼리 및 조건 별 필터링 및 정렬과 같은 고급 쿼리가 포함됩니다. 4. 일반적인 오류에는 구문 오류 및 성능 문제가 포함되며 SQL 문을 확인하고 설명 명령을 사용하여 최적화 할 수 있습니다. 5. 성능 최적화 기술에는 인덱스 사용, 전체 테이블 스캔 피하기, 조인 작업 최적화 및 코드 가독성 향상이 포함됩니다.
