1.1 影响数据库查询速度的四个因素前端
1.2 风险分析mysql
QPS: QueriesPerSecond意思是“每秒查询率”,是一台服务器每秒可以相应的查询次数,是对一个特定的查询服务器在规定时间内所处理流量多少的衡量标准。sql
TPS: 是 TransactionsPerSecond的缩写,也就是事务数/秒。它是软件测试结果的测量单位。客户机在发送请求时开始计时,收到服务器响应后结束计时,以此来计算使用的时间和完成的事务个数。数据库
Tips: 最好不要在主库上数据库备份,大型活动前取消这样的计划。缓存
1.3 网卡流量:如何避免没法链接数据库的状况性能优化
1.4 大表带来的问题( 重要)服务器
1.4.1 大表的特色网络
1.4.2 大表的危害session
1.慢查询:很难在短期内过滤出须要的数据 查询字区分度低 -> 要在大数据量的表中筛选出来其中一部分数据会产生大量的磁盘 io -> 下降磁盘效率多线程
2.对 DDL影响:
创建索引须要很长时间:
修改表结构须要长时间的锁表:会形成长时间的主从延迟('480秒延迟')
1.4.3 如何处理数据库上的大表
分库分表把一张大表分红多个小表
难点:
1.5 大事务带来的问题( 重要*)*
1.5.1 什么是事务
1.5.2事务的 ACID属性
一、原子性( atomicity):所有成功,所有回滚失败。银行存取款。
二、一致性(consistent):银行转帐的总金额不变。
三、隔离性(isolation):
隔离性等级:
查看系统的事务隔离级别: show variables like'%iso%';
开启一个新事务: begin;
提交一个事务: commit;
修改事物的隔离级别: setsession tx_isolation='read-committed';
四、持久性( DURABILITY):从数据库的角度的持久性,磁盘损坏就不行了
redolog机制保证事务更新的一致性和持久性
1.5.3 大事务
运行时间长,操做数据比较多的事务;
风险:锁定数据太多,回滚时间长,执行时间长。
解决思路:
2.1 影响性能的几个方面
2.2 MySQL体系结构
分三层:客户端->服务层->存储引擎
2.3 InnoDB存储引擎
MySQL5.5及以后版本默认的存储引擎: InnoDB。
2.3.1 InnoDB使用表空间进行数据存储。
show variables like'innodb_file_per_table
若是innodbfileper_table 为 ON 将创建独立的表空间,文件为tablename.ibd;
若是innodbfileper_table 为 OFF 将数据存储到系统的共享表空间,文件为ibdataX(X为从1开始的整数);
.frm :是服务器层面产生的文件,相似服务器层的数据字典,记录表结构。
2.3.2 (MySQL5.5默认)系统表空间与( MySQL5.6及之后默认)独立表空间
强烈创建对Innodb 使用独立表空间,优化什么的更方便,可控。
2.3.3 系统表空间的表转移到独立表空间中的方法
或者 Altertable 一样能够的转移,可是没法回收系统表空间中占用的空间。
2.4 InnoDB存储引擎的特性
2.4.1 特性一:事务性存储引擎及两个特殊日志类型:Redo Log 和 Undo Log
Redo Log: 实现事务的持久性(已提交的事务)。 Undo Log: 未提交的事务,独立于表空间,须要随机访问,能够存储在高性能io设备上。
Undo日志记录某数据被修改前的值,能够用来在事务失败时进行 rollback; Redo日志记录某数据块被修改后的值,能够用来恢复未写入 data file的已成功事务更新的数据。
2.4.2 特性二:支持行级锁
2.5 什么是锁
2.5.1 锁
2.5.2 锁类型
2.5.3 锁的粒度
MySQL的事务支持不是绑定在MySQL服务器自己, 而是与存储引擎相关
将table_name加表级锁命令: locktable table_name write; 写锁会阻塞其它用户对该表的‘读写’操做,直到写锁被释放: unlock tables;
2.5.4 阻塞和死锁
(1)阻塞是因为资源不足引发的排队等待现象。 (2)死锁是因为两个对象在拥有一份资源的状况下申请另外一份资源,而另外一份资源刚好又是这两对象正持有的,致使两对象没法完成操做,且所持资源没法释放。
2.6 如何选择正确的存储引擎
参考条件:
总结: Innodb 大法好。
注意: 尽可能别使用混合存储引擎,好比回滚会出问题在线热备问题。
2.7 配置参数
2.7.1 内存配置相关参数
肯定可使用的内存上限。
内存的使用上限不能超过物理内存,不然容易形成内存溢出;(对于32位操做系统,MySQL只能试用3G如下的内存。)
肯定MySQL的 每一个链接 单独 使用的内存。
注意: 以上四个参数是为一个线程分配的,若是有100个链接,那么须要×100。
MySQL数据库实例:
①MySQL是 单进程多线程(而oracle是多进程),也就是说 MySQL实例在系统上表现就是一个服务进程,即进程;
②MySQL实例是线程和内存组成,实例才是真正用于操做数据库文件的;
通常状况下一个实例操做一个或多个数据库;集群状况下多个实例操做一个或多个数据库。
如何为缓存池分配内存:
Innodb_buffer_pool_size,定义了Innodb所使用缓存池的大小,对其性能十分重要,必须足够大,可是过大时,使得Innodb 关闭时候须要更多时间把脏页从缓冲池中刷新到磁盘中;
总内存-(每一个线程所须要的内存*链接数)-系统保留内存
key_buffer_size,定义了MyISAM所使用的缓存池的大小,因为数据是依赖存储操做系统缓存的,因此要为操做系统预留更大的内存空间;
select sum(index_length) from information_schema.talbes where engine='myisam'
注意: 即便开发使用的表所有是Innodb表,也要为MyISAM预留内存,由于MySQL系统使用的表仍然是MyISAM表。
max_connections 控制容许的最大链接数, 通常2000更大。
不要使用外键约束保证数据的完整性。
2.8 性能优化顺序
从上到下: