1、定义
锁是计算机协调多个进程或线程并发访问某一资源的机制。
在数据库中,除了传统的计算机资源(如CPU、RAM、IO等)的挣用外,数据也是一种供许多用户共享的资源。如何保证数据并发访问的一致性、有效性是所有数据库必须解决的一个问题,锁冲突也是影响数据库并发访问性能的一个重要因素。从这个角度来说,锁对数据库而言显得尤其重要,也更加复杂。
2、举例
3、锁的分类
①、从对数据操作的类型(读/写)分
②、从对数据库操作的粒度分
1、表锁(偏读)
①、建表
CREATE TABLE mylock(
id INT NOT NULL PRIMARY KEY auto_increment,
name VARCHAR(20)
)ENGINE=Myisam;
INSERT into mylock(name) VALUES('a');
INSERT into mylock(name) VALUES('b');
INSERT into mylock(name) VALUES('c');
INSERT into mylock(name) VALUES('d');
INSERT into mylock(name) VALUES('e');
SELECT * FROM mylock;
查看表的锁情况:
SHOW OPEN TABLES;
添加锁:
LOCK TABLE +表名+ READ/WRITE;
解除锁:
UNLOCK TABLES;
读锁例子
加锁之后,当前线程可以查询该表记录,其他线程也可以查询数据。
当前线程不能查询其他没有锁定的表,因为还有栈没有清,其他线程可以查询或者更新未锁定的表
当前线程插入或更新锁定的表都会提示错误,其他线程插入或更新锁定的表会一直等待直到获得锁。一旦释放锁之后,其他线程就会获得锁,完成相应的操作。
写锁例子(MyISAM存储引擎的写阻塞例子)
获得表锁中的写锁,当前线程对锁定表的查询、更新、插入操作都可以执行,其他线程对锁定表查询被阻塞,需要等待锁被释放。
释放锁之后,其他线程获得锁任务得以执行返回相应结果。
MyISAM在执行查询语句(select)前,会自动给涉及的所有表加读锁,在执行增删该操作前,会自动给涉及的表加写锁。
MySQL的表级锁有两种模式:
锁类型 | 可否兼容 | 读锁 | 写锁 |
---|---|---|---|
读锁 | 是 | 是 | 否 |
写锁 | 是 | 否 | 否 |
结论:
结合上表,所以对MyISAM表进行操作会有如下情况:
简而言之,读锁会阻塞写,但是不会阻塞读。而写锁则会把读和写都阻塞了。
看看哪些表被加锁了(其中 1 的表示有锁,0 表示没有锁)
SHOW OPEN TABLES;
如何分析表锁定
SHOW STATUS LIKE 'TABLE%';
此外,MyISAM的读写锁调度是写优先,这也是MyISAM不适合做写为主的引擎,因为写锁后,其他线程不能做任何操作,大量的更新会使查询很难得到锁,从而造成永远阻塞。
2、行锁(偏写)
1)特点:
2)关于事务
①、事务及其ACID属性
事务是由一组SQL语句组成的逻辑处理单元,事务具有一下4个属性,通常简称事务的ACID属性:
②、并发事务处理带来的问题
③、事务隔离级别
“脏读”、“不可重复读”和“幻读”,其实都是数据库读一致性问题,必须由数据库提供一定事务隔离机制来解决。
数据一致性以及允许的并发副作用隔离级别 | 读数据一致性 | 脏读 | 不可重复读 | 幻读 |
---|---|---|---|---|
未提交读 | 最低级别,只保证不读取物理上损坏的数据 | 是 | 是 | 是 |
已提交读 | 语句级别 | 否 | 是 | 是 |
可重复读 | 事务级 | 否 | 否 | 是 |
可序列化 | 最高级别,事务级 | 否 | 否 | 否 |
数据库的事务隔离越严格,并发副作用越小,但付出的代价越大,因为事务的隔离实质上是使事务在一定程度上“串行化”进行,这显然与“并发”相矛盾。同时,不同的应用对读一致性和事务隔离程度的要求不同,比如许多应用对“不可重复读”和“幻读”并不敏感,可能更加关心并发访问的能力。
查看当前数据库的事务隔离级别
SHOW VARIABLES LIKE 'tx_isolation';
MySQL的默认级别是:REPEATABLE-READ
3)案例分析
① 建表
CREATE TABLE innoDB_block(
a INT(11),
b VARCHAR(16)
)ENGINE=INNODB;
INSERT INTO innoDB_block VALUES(1,'b2');
INSERT INTO innodb_block VALUES(3,'3');
INSERT INTO innoDB_block VALUES(4,'4000');
INSERT INTO innoDB_block VALUES(5,'5000');
INSERT INTO innoDB_block VALUES(6,'6000');
INSERT INTO innoDB_block VALUES(7,'7000');
INSERT INTO innoDB_block VALUES(8,'8000');
INSERT INTO innoDB_block VALUES(9,'9000');
INSERT INTO innoDB_block VALUES(1,'b1');
ALTER TABLE innoDB_block ADD INDEX(a);
ALTER TABLE innoDB_block ADD INDEX(b);
SELECT * FROM innoDB_block;
② 行锁定基本演示
因为mysql5.5以后默认是InnoDB引擎,事务是自动提交,我们需要手动提交,所以先关掉
SET autocommit = 0;
因为mysql默认的格式防止发生脏读。
当当前线程和其他线程都手动提交事务之后,其他线程就可以看到在当前线程中改变的结果了
③ 索引失效,行锁变为表锁
存在的索引
commit之后,阻塞的线程被执行了。
④ 间隙锁的危害
什么是间隙锁?
当我们用范围条件而不是相等条件检索数据,并请求共享或排他锁时,InnoDB会给符合条件的已有数据记录的索引项加锁;对于键值在条件范围内但是并不存在的记录,叫做“间隙(GAP)”。
InnoDB也会对这个“间隙”加锁,这种锁机制就叫所谓的间隙锁(Next-Key锁)
【危害】
因为Query执行过程中通过范围查找,它会锁定整个范围内的所有索引值,即使这个键值并不存在,间隙锁有一个比较致命的弱点就是当锁定一个范围的键值之后,即使某些不存在的键值也会被无辜的锁定,而造成在锁定的时候无法插入锁定键值范围内的任何数据。在某些场合下可能会对性能造成很大的危害。
⑤ 面试题:常考如何锁定某一行
BEGIN:
SELECT * FROM innodb_block WHERE a = 8 FOR UPDATE;
当前线程使用select **** for update锁定某一行后,其他线程操作会被阻塞,直到锁定行的会话被提交。
4)案例总结
InnoDB存储引擎由于使用了行级锁定,虽然在锁定机制的实现方面所带来的性能损耗可能比表级锁定会高一些,但是在整体并发处理能力方面要远远优于MyISAM的表级锁定。当系统的并发量较高的时候,InnoDB的整体性能和MyISAM相比就会有明显的优势了。
但是InnoDB的行级锁定同样也有其脆弱的一面,当我们使用不当的时候,可能会让InnoDB的整体性能表现不仅不能比MyISAM高,甚至可能会更差。
5)行锁分析
【如何分析行级锁定】
通过检查InnoDB_row_lock状态变量来分析系统上的行锁的争夺情况
SHOW STATUS LIKE 'innodb_row_lock%';
对于这5个状态变量,比较重要的是:
Innodb_row_lock_time_avg(平均等待时长)
Innodb_row_lock_waits(等待中次数)
Innodb_row_lock_time(等待总时长)这三项
尤其当等待的次数很高的时候,而且每次等待的时长也不小的时候,我们就要分析系统中为什么会有这么多的等待,然后根据分析结果着手指定优化计划。
6)优化建议
3、叶锁
了解一下
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