本篇文章主要介绍MySQL基础知识,数据库它是一个以某种有组织的方式存储的数据集合,保存有组织的数据的容器(通常是一个文件或一组文件),感兴趣的朋友可以移步php中文网mysql视频教程频道了解一下。Mysql 数据库必须在Mysql服务下启动。
在windows 下 启动Mysql cd到mysql\bin 目录下 在dos窗口下 启动\关闭mysql服务
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SQL分类
SQL 主要语句可以划分为一下3类
DDL:数据定义语言,这些语句定义不同的数据段、数据库、表、列、索引等数据库对象。常用语句关键字主要包括create,drop,alter等
DML:数据操作语句,用于添加、删除、更新和查询数据库记录,并检查数据完整性。常用语句关键字主要包括 insert,delete,update和select等。
DCL数据控制语句,用于控制不同数据段直接的许可和访问级别的语句。这些语句定义了数据库、表、字段、用户的访问权限和安全级别。主要 的语句包括关键字grant、revoke等
DDL语句
是对数据库内部的对象进行创建 、删除、修改等操作语言,它和DML语句最大的区别是DML只是对表内部数据操作,而不涉及表的定义、结构的修改,更不会涉及其他对象。DDL更多地由数据库管理员(DBA)使用。
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DML语句
是指对数据库中表记录的操作,主要包括表记录的插入(insert)、更新(update)、删除(delete)和查询(select)。
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表连接
大类上分为外连接和内连接
外链接 又分为左连接和右连接
左连接:包含所以的左边表中的记录甚至是右边表中没有和它匹配的记录。
右连接:同上
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子查询
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记录查询
将两个表的数据按照一定的查询出来后,将结果合在一起显示
union all 是将结果集合并在一起,而union是将union all后的结果在进行一次distinct,去除重复
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? xxx 来查看
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数据类型
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对于小数,MySql 分为两种,浮点数和定点数。浮点数包括float和double,而定点数只有decimal,定点数在Mysql内部是以字符串形式存放,比浮点数更精确,适合用于货币等精度高的数据
浮点数和定点数可以用类型名称加(M,D) M是几位,D是位于小数点后面几位。
日期类型
DATE来表示年月日
DATETIME来表示年月日时分秒
TIME来表示时分秒
当前系统时间,通常用TIMESTAMP来表示
TIMESTAMP
创建一个字段为TIMESTAMP类型,系统自动创建了默认值为CURRENT_TIMESTAMP(系统日期)。同时MySql规定TIMESTAMP类型字段一列只能有一个默认值current_timestamp。如果修改会报错.
TIMESTAMP 另一个重要特点是与时区有关。当插入时间时,先转换为本地时区后存放,而从数据库取出时,同样会将日期转换为本地时区后显示,这样两个时区的用户看到同一个时区可能就不一样
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DATETIME插入的格式
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字符串类型
CHAR和VARCHAR类型
两者的主要区别是存储方式不同:CHAR列的长度固定为创建表时声明的长度,长度可以为0-255;二VARCHAR列中的值是可变长度。同时在检索的时候,CHAR列删除尾部的空格 ,而VARCHAR保留空格,由于CHAR是固定长度,所以它的处理速度别VARCHAR快很多,但是其缺点是浪费内存,在使用中VARCHAR被更多的使用
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枚举
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set类型
set类型可以一次选取多个成员
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运算符
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=和<=>区别
不能用于null比较,后者可以
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位运算
运算符 | 作用 |
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& | and |
| | or |
^ | xor |
~ | 位异或 |
> | 位右移 |
<< | 位左移 |
常用函数
字符串函数
函数 | 功能 |
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CONCAT(s1,s2,s3…) | 连接s1到sn的字符串(任何字符串和null拼接都是null) |
insert(str,x,y,instr) | 将字符串str从x位置开始,y字符长的子串替换为字符串instr |
lower(str) | 将字符串str中所有字符变为小写 |
UPPER(str) | 大写 |
LEFT(str,x) | 返回字符串str最左边x个字符 |
RIGHT(str,x) | 返回字符串str最右边的x个字符 |
LPAD(str,n,pad) | 用字符串pad对str最左边进行填充,直到长度为n个字符串长度 |
PRPAD(str,n,pad) | 用字符串pad对str最右边进行填充,直到长度为n个字符串长度 |
LTRIM(str) | 去掉字符串str左侧的空格 |
RIGHT(str) | 去掉字符串str行尾的空格 |
REPEAT(str,x) | 返回str重复x次的结果 |
REPLACE(Str,a,b) | 用字符串b替换字符串str中所有出现的字符串a |
STRCMP(s1,s2) | 比较字符串s1和s2 |
TRIM(str) | 去掉行尾和行头的空格 |
SUBSTRING(str,x,y) | 返回字符串str x位置起y字符串长度的字串 |
数字函数
函数 | 功能 |
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ABS(X) | 返回x的绝对值 |
CEIL(X) | 返回大于x的最小整数值 |
FLOOR(X) | 返回小于x的最大整数值 |
MOD(x,y) | 返回x/y的模 |
RAND() | 返回0-1内的随机值 |
ROUND(x,y) | 返回参数x的四舍五入的有y位小数的值 |
TRUNCATE(x,y) | 返回数值x截断为y位小树的结果 |
日期和时间函数
函数 | 功能 |
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CURDATE() | 返回当前日期 |
CURTIME() | 返回当前时间 |
NOW() | 返回当前的日期和时间 |
UNIX_TIMESTAMP(date) | 返回date的unix时间戳 |
FROM_UNIXTIME | 返回UNIX时间戳的日期值 |
WEEK(date) | 返回日期date为一年中的第几周 |
YEAR(date) | 返回日期date的年份 |
HOUR(time) | 返回time的小时值 |
MINUTE(time) | 返回time的分钟值 |
MONTHNAME(date) | 返回date的月份名 |
DATE_FROMATE(date,fmt) | 返回按字符串fmt格式化日期date值 |
DATE_ADD(date,interval expr type) | 返回一个日期或时间值加上一个时间间隔的时间值 |
DATEDIFF(expr,expr2) | 返回起始时间expr和结束时间expr2之间的天数 |
流程函数
函数 | 功能 |
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IF(value,t f) | 如果value是真 返回 t;否则返回f |
IFNULL(value1,value2) | 如果value1不为空,返回value1,负责返回value2 |
CASE WHEN[value1] THEN[value2]…ELSE[default] END | 如果value1是真,返回result1否则返回defalut |
case [expr] WHEN[value1] THEN[value2]…ELSE[default] END | 如果expr等于value1,返回result1否则返回defalut |
实例
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其他函数
函数 | 功能 |
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DATABASE() | 返回的确数据库库名 |
VERSION() | 返回当前数据库版本 |
USER() | 返回当前登录用户名 |
INET_ATON(IP) | 返回ip地址的数字表示 |
INET_NTOA(num) | 返回数字代表的ip地址 |
PASSWORD(str) | 返回字符串str加密版本 |
MD5() | 返回字符串的md5值 |
MySql引擎
MySql支持的存储引擎包括MyISAM、InnoDB、BDB、MEMORY、MERGE、EXAMPLE、NDB Cluster、ARCHIVE、CSV、BLACKHOLE、FEDERATED等,其中InnoDB和BDB提供事务安全表,用户可以选择不同的数据存储引擎来提高应用的效率
创建表如果不指定存储引擎,系统默认使用默认存储引擎,MySql5.5之前的默认引擎是MyISAM,5.5之后改为InnoDB。如果要修改默认的存储引擎,可以在参数文件中设置default-table-type.
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MyISAM
MyISAM 不支持事务、也不 不支持外键,其优点是速度快,对事务完整性没有要求。以SELECT和INSERT为主的应用基本上都就可以使用这个表
InnoDB
InnoDB存储引擎提供了具有提交、回滚和崩溃恢复能力的事务安全。但是对比MyISAM的存储引擎,InnoDB写的处理效率差一些,并且会占用更多的磁盘空间以保留数据和索引。
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如果插入空或者0,则实际插入的将是自动增长后的值。
可以通过以下语句强制设置自动增加列的初始值,默认从1开始,但是该强制的默认值是保留到内存中,如果数据库从起,这个强制的默认值会丢失,就需要数据库启动后重新设置
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MEMORY
memory 存储引擎使用存在于内存中的内容来创建表,每个MEMORY表实际对应一个磁盘文件,格式是.fm,MEMORY表的访问非常快,因为它的数据是放在内存中,并且默认使用HASH索引,但是一旦服务关闭,表中的数据就会
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在启动MySql服务的时候使用–init-file选项,把INSERT INTO … SELECT或LOAD DATA INFILE这样的语句放入这个文件中,就可以在服务启动时从持久稳固的数据源装载表
服务器需要足够的内存来维持同一时间使用的MEMORY表,当不需要MEMORY表的内容,要释放MEMORY表的内存,执行DELETE FROM或 TRUNCATE TABLE 或者是DROP TABLE
每个MEMORY表中可以放置的数据量的大小,受max_heap_table_size系统变量的约束,初始值是16mb,可以根据需要加大、
MEMORY类型的存储引擎主要用在那些内容变化不平凡的表,或作为统计操作的中间结果表,便于高效的对中间结果进行分析并得到最终的统计结果。
TokuDB
TokuDB是第三方的存储引擎,是一个高性能、支持事务处理的MySql和MariaDB的存储引擎,具有高扩展性、高压缩、高效率的写入性能,支持大多数在线的DDL操作
TokuDB 特别适用的场景
日志数据,因为日志数据通常插入频繁且储存量大
历史数据,通常不会有在写的操作,可以利用TokuDB的高压缩特性进行存储
在线DDL频繁的场景
几种常用存储引擎的适用环境
MyISAM:如果应用是以读操作和插入操作为主,只有很少的更新和删除操作,并且对事务的完整性,并发性要求不高,那么选择这个引擎非常合适
Innodb:用于事务的处理,支持外键。如果应用对事务的完整性较高的要求,在并发条件下要求数据的一致性,数据除了插入和查询外,还包括很多的更新和删除操作,那么Innodb存储引擎比较适合
MEMORY:将所有数据都存在RAM中,如果需要快速定位记录和其他类似数据的环境下,可以提供极快的访问,缺陷在于对表大小的限制,太大的表无法缓存在内存中,其次是要确保表的数据是可恢复的.
MERGE:用于将一系列等同MyISAM表以逻辑方式组合在一起,并作为一个对象引用它们。MERGE表的优点在于可以突破单个MyISAM表大小的限制,并且通过将不同的表分布在多个磁盘上,可以有效的改善MERGE表的访问效率
Text与BLOB
如果保存少量字符串会选择CHAR和VARCHAR 但是保存较大文本时,选择text或blob,两者主要差别是blob能用来保存二进制数据如图片;而text只能保存字符数据
BLOB与TEXT引起的性能问题,特别是在执行大量的删除数据时,删除操作会留下很大的空洞,以后填入这些空洞的记录在插入的性能上会有影响,建立定期使用OPTIMIZE TABLE对这类表进行碎屏整理
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使用合成的索引来提供大文本字段的查询性能
合成索引就是根据大文本字段的内容建立一个散列值,并把值存储在单独的数据列中,接下来就是通过检索散列值找到数据行,但是只能做到精确匹配不能使用范围搜索。可以使用MD5,SHA1,CRC32 等生成散列值,使用精确匹配,在一定程度上减少了I/O,提高了查询效率。如果散列算法生成的字符串带有尾部空格,就不要存储在CHAR或VARCHAR列中,它会受尾部空格的影响
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注意事项
在不必要的时候避免检索大型的BLOB或TEXT:如SELECT * 查询,尽量从符合条件的数据行中检索BLOB或TEXT指
把BLOB或TEXT列分离到单独表中:在某些环境下,如果把这些数据列移动到第二张数据表中,可以把原数据表中的数据列转换为固定长度的数据行格式,减少主表的碎片,可以得到固定长度数据行的性能优势。还可以在运行SELECT * 查询的时候不会通过网络传输大量的BLOB或TEXT指
设计索引的原则
搜索的索引列,不一定是所要选择的列。最适合索引的列是出现在where字句中的列,或连接字句中指定的列,而不是出现在select关键字后的列表中的列
使用唯一索引.考虑到某列中的值分布,索引的列基础越大,索引的效果越好。入存放出生日期的列具有各部相同的值,很容易区分,但是记录性别的列,只含有男和女对此类进行索引没有多大好处
使用短检索。如果对字符串进行检索,应该指定一个前缀长度。例如:一个CHAR(200)列,如果前10个或20个字符内,多数值是唯一的,那么就不要对整个列进行检索。对前10个或20个字符进行检索能够节省大量索引空间,是查询更快。
利用最左前缀。在创建一个n列索引时,实际是创建了MySQL可利用的n个索引。多列索引可起几个索引的作用,因为可利用索引最左边的列级来匹配。
不要过度索引。每个索引都是占用额外的磁盘空间,并降低写操作的性能。在修改表内容的时候,索引必须进行相应的更新,有时候需要重构。如果有一个索引很少被用到,那么会不必要的减缓表的修改速度。此外,mysql在生成一个执行计划时,要考虑各个索引,这也要花费时间。创建多余的索引给查询优化带来了更多的工作
对于Innodb,记录默认会按照一定的顺序排序,如果有明确的定义主键,则按照主键排序顺序保存。
存储过程和函数
什么是存储过程和函数
存储过程和函数是事先经过编译并存储在数据库中的一段SQL语句的集合,调用存储过程和函数
可以简化应用开发人员的很多工作,减少数据在数据库和应用服务器之间的传输,对于提供数据处理的效率是有好处的。
存储过程很函数的区别在于函数必须有返回值,而存储过程没有,储存过程的参数可以使用IN,OUT,INOUT类型,而函数的参数只能是IN类型的。如果有函数从其他类型的数据库迁移到MySQL,那么就可能因此需要将函数改造成存储过程。
存储过程和函数的相关操作
在对储存过程和函数操作时,需要首先确认用户是否具有相应的权限。例如,创建存储过程或者函数需要CREATE ROUTINE权限,修改或者删除存储过程或者函数需要ALTER ROUTINE权限,执行过程或者函数需要EXECUTE权限
创建一个新的过程 film_in_stock,该过程用来检查 film_id和store_id对应的inventory是否满足要求,并且返回满足的inventory_id 以及满足要求的记录数
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通常在创建过程和函数之前,都会通过DELIMITE $$命令将语句的结束符从';'修改成其他符号,这里使用‘$$’,这样在过程和函数中的';'就不会被MySql,解释成语句的结束而错误。在存储过程或者函数创建完成 通过‘DELIMITER;'命令在将结束符改回成';'
调用过程
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存储过程的好处在于处理逻辑都封装在数据库端,调用者不需要了解中间的处理逻辑,一旦逻辑改变,只需要修改存储过程,对调用者的程序没有影响
删除存储过程或者函数
一次只能删除一个存储过程或者函数,删除需要ALTER ROUTINE权限
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查看存储过程或者函数状态
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查看存储过程的函数定义
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变量使用
存储过程和函数中可以使用变量,在MySql 5.1版本中,变量不区分大小写
变量的定义
通过DECLARE可以定义一个局部变量,该变量的作用范围只能在BEGIN...END中,可以用在嵌套块中
定义一个DATE类型的变量
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变量赋值 可以直接赋值,或者通过查询赋值。直接赋值使用set,可以赋常量或者赋表达式
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定义条件和处理
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调用处理函数时遇到主键重的错误会按照定义的处理方式去处理,由于定义的是CONTINUE 会继续执行下面的语句
还支持EXIT表示终止
光标使用
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变量,条件,处理程序,光标都是通过DECLARE定义的,她们之间是有先后顺序要求的。变量和条件必须在最前面声明,然后才能是光标的声明,最后才可以是处理程序的声明
控制语句
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事件调度器 | 说明 |
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优势 | MySQL事件调度器部署在数据库内部由DBA或专人统一维护和管理,避免将一些数据库相关的定时任务部署到操作系统层,减少操作系统管理员产生误操作的风险,对后续的管理和维护也非常有益。例如,后续进行数据库迁移时无需再迁移操作系统层的定时任务,数据库迁移本身已经包含了调度事件的迁移 |
使用场景 | 事件调度器适用于定期收集统计信息,定期清理历史数据,定期数据库检查(例如,自动监控和回复slave失败进程) |
注意事项 | 在繁忙且要求性能的数据库服务器上要慎重部署和启用调度去;过于复杂的处理更适合程序实现;开启和关闭事件调度器需要具有超级用户权限 |
事务控制和锁定语句
MySQL支持对MyISAM和MEMORY存储引擎的表进行表级锁定,对InnoDB存储引擎的表进行行集锁定。默认情况下是自动获得。
LOCK TABLES 可以用于锁定当前线程获得的表,如果表被其他线程锁定,当前线程一直等待到可以获取现有锁定为止。
UNLOCK TABLES 可以释放当前线程获得的任何锁定,当前线程执行另一个LOCK TABLES时,或当与服务器的连接被关闭时,所有由当前线程锁定的表被隐式地解锁。
session_1 | session_2 |
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获取表film_text 的read锁定 lock table fim_text read | |
当前seesion可以查询记录 select * from fim_text | 其他seesion也可以查询select * from fim_text |
其他session更新锁定表会等待锁 update fim_text …. 处于等待状态 | |
释放锁 unlock tables | 等待 |
sesion获取锁,更新成功 |
事务控制
mysql 通过set autocommit ,start transaction ,commit ,rollback等语句支持本地事务。默认情况下,mysql是自动提交(autocommit)的,如果需要明确的commit和rollback来提交和回滚事务,那么就需要通过明确的事务控制命令来开始事务,这是和Oracle的事务管理明显不同的地方。
start transaction 或 begin语句可以开始一项新的事务
commit 和rollback用来提交或者回滚事务。
chain和release字句分别用来定义在事务提交或回滚之后的操作,chain会立即启动一个新事务,并且和刚才的事务具有相同的隔离级别,release则会断开和客户端的连接。
set autocommit可以修改当前连接的提交方式,如果设置了set autocommit=0,则设置之后的所有事务读需要通过明确的命令进行提交或者回滚。
如果只是对某些语句需要进行事务控制,则使用start transaction语句开始一个事务比较方便,这样事务结束之后可以自动回到自动提交的方式,如果希望所有的事务都不是自动提交的,那么通过修改autocommit来控制事务比较方便。
start transation和commit and chain
session_1 | session_2 |
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从表actor查询 select * from actor 没有数据 | 从表actor查询 select * from actor 没有数据 |
启动一个事务start transaction; insert into actor… | |
查询actor select * from actor 仍然为空 | |
commit | |
再次查询 就有 了 select * from actor… |
session_1 | session_2 |
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自动提交 inset into actor… | |
可以从表中查询到刚插入 select *from actor | |
重新用star transaction 启动一个事务 start transaction; insert into actor…;用commit and chain命令提交 commit and chain;此时启动一个新的事务, insert into… | |
刚插入的数据查不到 select * from actor… | |
用commit 提交 commit; | |
刚插入的可以查询到 |
如果在锁表的期间,用start transaction 命令开始一个新的事务,会造成一个unlock tables被执行
session_1 | session_2 |
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查询一个actor_id=201,结果为空 select * from actor where actor_id=201; | 从表里查询 同理结果为空 |
对表加写锁 lock table actor write | |
对表actor 的读操作被阻塞 select * from actor where actor_id=201 | |
插入数据 insert into actor(actor_id,..)values(201,..) | 等待 |
回滚记录 rollback | 等待 |
用start transaction命令重新启动一个事务 | 等待 |
开始一个事务,表锁被释放,可以查询;select …where actor_id=201 | |
查到数据 |
因此,在同一个事务中,最好不使用不同的存储引擎,否则rollback时需要对非事务类型的表进行特别的处理。因为,commit ,rollback 只能对事务类型的表进行提交和回滚。
通常情况下,只对提交的事务记录到二进制的日志中,但是如果一个事务中包含非事务类型的表,那么回滚操作也会被记录到二进制日志中,以确保非事务类型表的更新可以被复制到从数据库(slave)中。
在事务中可以通过定义savepoint,指定回滚事务部分,但是不能指定提交事务的一个部分。对于复杂的应用,可以定义多个不同的savepoint,满足不同的条件时,回滚不同的savepoint,需要注意的是,如果定义了相同名字的savepoint,则后面定义的savepoint会覆盖之前的定义。对于不需要使用的savepoint,可以通过release savepoint命令删除。
事务回滚
session_1 | session_2 |
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从表中查询first_name=’Simon’的记录为空 select * from….where first_name=’simon’ | 从表中查询first_name=’Simon’的记录为空 select * from….where first_name=’simon’ |
启动一个事务插入 一条数据 start transaction; inset ….values(‘simon’…) | |
查询到刚插入的数据 select * from…where first_name=’simon’ | 无法从actor查到session1刚插入的记录 select * from … where first_name=’simon’ |
有数据 | 无数据 |
定义一个 savepoint,名称为test savepoint test; insert into …values(…,tom) | |
查询到两条数据select *… | 仍然查询不到数据 select * … |
回滚到刚才定义的savepoint rollback to savepoint test | |
从表actor查询到一条数据 第二天被回滚 select * from …. | 仍然查询不到数据 |
提交commit | |
查询的到 | 查询的到 |
分布式事务的使用
MySql从5.0.3开始支持分布式事务,当前分布式事务只支持InnoDb存储引擎。一个分布式事务会涉及多个行动,这些行动本身是事务性。所有行动都必须一起成功完成,或者一起被回滚
在mysql中,使用分布式事务的应用程序涉及一个或多个资源管理器和一个事务管理器。
资源管理器(rm)用于提供通向事务资源的途径。数据库服务器是一种资源管理器,该管理器必须可以提交或回滚由rm管理的事务。如:多台mysql数据库作为多台资源管理器或者几台mysql服务器和几台oracle服务器作为资源管理器。
事务管理器(tm)用于协调作为一个分布式事务一部分的事务。tm与管理每个事务的rm s进行通信。在分布式事务中,各个单个事务均是分布式事务的“分支事务”。分布式事务和各个分支通过一种命名方法进行标示。
执行分布式的过程分为两阶段提交,发生时间有分布式事务的各个分支需要进行的行动已经被执行之后
在第一阶段,所有分支呗预备好,即它们被TM告知要准备提交。通常,这意味着用于管理分支的每个RM会记录对于被稳定保存的分支的行动。分支指示是否它们可以这么做,这些结果被用于第二阶段
在第二阶段,TM告知Rms是否要提交或回滚,如果在预备分支时,所有的分支指示它们将能够提交,则所有的分支被告知要提交。如果在预备时,有任何分支指示它将不能提交,则所有分支呗告知回滚。
语法
xa start xid 用于启动一个带给定xid值的xa事务。每个xa事务必须有一个唯一的xid值,因此该值当前不能被其他xa事务使用
xa grtid[,beual[,formatId]] grtid 是一个分布式事务比较符,相同的分布式事务应该使用相同的gtrid,这样可以明确知道XA事务属于哪个分布式事务
bequal 是一个分支限定符,默认值是空值。对于一个分布式事务中的每个分支事务,bqual指是唯一的
formatId是一个数值,要用来标志 由gtrid和bqual值使用的格式,默认是1
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使事务进入prepare 状态,也就是两阶段提交的第一个提交阶段
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用来提交和回滚具体的分支事务
xa recover 返回当前数据库中处于PREPARE状态的分支事务的具体信息
分布式的关键在于如何确保分布式事务的完整性,以及在某个分支出现问题时的故障解决,xa的相关命令就是提供给应用如何在多个独立的数据库之间进行分布式事务的管理,包括启动一个分支事务、使事务进入准备阶段以及事务的实际提交回滚操作等,
例子
session_1 in DB1 | session_2 in DB2 |
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在数据库DB1 启动一个分布式的一个分支事务,xid 的gtrid 为 “test”,bqual为”db1”: xa start ‘test’,’db1’;分支事务插入一个数据 insert into actor(…)values(…) 对分支事务1进行第一阶段提交,进入prepare状态 :xa end ‘test’,’db1’; xa prepare ‘test’,’db1’ | 在数据库DB2 启动分布式事务 “test”的另外一个分支事务,xid的gtrid为”test”.bqual为”db2”; xa start ‘test’,’db2’: 分支事务2在表film_actor 更新数据 最后 xa end ‘test’,’db2’ xa prepare ‘test’,’db2’ |
xa recover 查看当前分支事务状态 | xa recover 查看当前分支事务状态 |
两个事务进入准备提交状态,如果之前遇到任何错误,都应该回滚到所有分支,以确保事务的正确 | |
xa commit ‘test’,’db1’ | xa commit ‘test’,’db2’ |
如果分支事务在执行到prepare状态是,数据库异常,且不能再支持启动,需要备份和binlog来回复数据,
SQL Mode
在MySql中,SQLMode常用来解决下面几类问题
通过设置SQL Mode,可以完成不同严格程度的数据校验,有效的保障数据准确性。
通过设置SQL Mode,为ANSI模式,来保证大多数SQL符合标准的Sql语法,这样应用在不同数据库之间进行迁移时,则不需要对业务SQL进行较大的修改
在不同数据库之间进行数据迁移之前,通过设置SQL Mode可以使MySQL上的数据更方便地迁移到目标数据库中
查看 SQL Mode命令
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插入一个出国实际定义值的大小varchar(10)
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设置SQL Mode为 严格模式
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再次插入insert into value('123400000000000000000000000000000'); 直接给出ERROR,而不是warning
SQL Mode常见功能
校验日期是合法性
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结果是 插入值变成'0000-00-00 00:00:00' 并且系统给出warning 而在TRADITIONAL模式下,直接提示日期非法,拒绝插入,同时Mode(x,0)也会报错
qidon NO_BACKSLASH_ESCAPES模式,使反斜杠成为普通字符,在导入数据时,如果数据含有反斜杠字符,你们启动NO_BACKSLASH_ESCAPES模式,保证数据的正确性
启动PIPES_AS_CONCAT。将||视为字符串连接符,在Oracle等数据库中,||被视为字符串的连接操作符,所以在其他数据库中含有||操作符的sql在MySql将无法执行,为了解决这个问题mysql提供了PIPES_AS_CONCAT模式、
MySql分区
MySql从5.1版本开始支持分区,分区是指按照一定的规则,数据库把一个表分解成多个更小的,更容易管理的部分。就访问数据库的应用而言,逻辑上只有一个表或一个索引,但是实际上这个表可能由数10个物理分区对象组成,每个分区都是一个独立的对象,可以独自处理,可以作为表的一部分进行处理。分区对应用而言是完全透明的,不影响应用的业务逻辑
优点
和单个磁盘或者文件系统分区相比,可以存储更多数据
优化查询。在where子句中包含分区条件,可以只扫描必要的一个或多个分区来提高查询效率;同时在涉及SUM()和COUNT()这类聚合函数的查询时,可以容易的在每个分区上并行处理,最终只需要汇总所有分区的结果
对于已经过期或者不需要保存的数据,可以通过删除与这些数据有关的分区来快速删除数据
跨多个磁盘来分散数据查询,以获得更大的查询吞吐量
分区有利于管理非常大的表,它采用 分而治之的逻辑,分区引入分区键的概念,分区键用于根据某个区间键,特定值列表或者HASH函数执行数据的聚集,让数据根据规则分布在不同的分区中,让一个大对象变成一些小对象
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Mysql支持大部分存储引起如MyISAM,INNODb,Memory等存储引擎,创建分区,在5.1版本中,同一个分区表的所以分区必须使用同一个存储引擎;在同要给表上,不能对一个分区使用MyISAM引擎和Innodb引擎,但是在同一个MySQL服务器服务器上,甚至同一个数据库中,对于不同的分区表使用不同的存储引擎
分区类型
range分区:基于一个给定连续区间范围,把数据分配到不同的分区。
LIST分区:类似RANGE分区,区别在LIST分区是基于枚举出的值列表分区,RANGE是基于给定的连续区间范围分区
HASH分区:基于给定的分区个数,把数据分配到不同的分区
KEY分区:类似HASH分区
在5.1版本中,RANGE分区,LIST分区,HASH分区要求分区键都是int类型,key分区,可以使用其他类型(除了BLOB和TEXT类除外)作为分区键
分区表的主键/唯一键必须包含分区键,不能使用主键/唯一键,要么分区表的主键/唯一键都必须包含分区键,分区的名字是不区分大小写的
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rang分区的功能适用一下情况
- 当需要删除过期的数据,只需要简单的alter table emp drop partition p0 来删除p0 分区中的数据。对于具有上百万条记录的表来说,删除分区要比运行一个delete语句有效的多
- 经常运行包含分区键的查询,MyySql可以很快地确定只有某一个或者某些分区需要扫描,因为其他分区不可能包含有符合该where字句的任何记录。例如检索id大于25的记录数,MySql只需要扫描p2分区即可
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List分区
List分区是建立离散的值列表告诉数据库特定的值属于哪个分区,LIST分区在很多方面类似于RANGE分区,区别在于LIST分区是从属于一个枚举列表,RANGE分区是从属于一个连续区间值的集合
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LIST分区不存在类似于VALUES LESS THAN MAXVALUE这样的值 在MYSQL5.5支持非整数分
Columns分区
Column分区是5.5引入的分区类型,引入Columns分区解决了MySQL5.5版本之前RANGE和LIST分区值值支持整数分区,从而导致需要额外的函数计算得到整数值或者通过额外的转换表来转换为整数在分区的问题
Column分区可以细分为RANGE Columns分区和LIST Columns分区,RANGE Columns分区和LIST Columns分区都支持整数,日期时间,字符串三大数据类型
对于Range分区和List分区,Colums分区的亮点除了支持数据类型增加之外,还支持多列分区
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Hash分区
hash分区主要是分数热点读,确保数据在预先确定个数的分区中尽可能平均分布。对一个表执行HASH分区时,Mysql会对分区间应用一个散列函数,以确定数在n个分区中的那个分区中。
mysql支持两种hash分区,常规的hash分区和线性hash分区,常规的hash使用取模算法,线性hash分区使用的一个线性的2的幂的运算法则
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这里创建了一个常规的hash 使用 partition by hash(expr)其中expr是某列值或一个整数值的表达式返回值。 partition num 对分区类型,分区键,分区个数进行定义,上述基于store_id列hash分区,表被分为4个分区
我们可以计算出它被保存在哪个分区中假设,假设记录的分区编号为N,那么N=MOD(expr,num),例如emp表中有4个分区,插入一个store_id为234的 mod(234,4)=2,倍保存在第二个分区
表达式‘expr’可以是MySQL中有效的任何函数或者是其他表达式,只要它们返回一个既非常数也非随机数的整数。每当插入更新删除一行数据,这个表达式就需要计算一次,意味着非常复杂的表达式可能会引起性能问题
常规的HASH分区通过去模的方式去讲数据平均分布在每个分区上,让每个分区管理的数据都减少,提高了查询的效率;可是当我们需要增加分区或者合并分区的时候,问题就出现了,假设原来是5个常规hash分区,现在需要新增一个常规hash分区,原来的去模算法是mod(expr,5)根据余数0-4分布在5个分区上,现在新增一个分区,取模算法变为mod(expr,6)根据余数0-5分区在6个分区中,原来5个分区的数据大部分都需要通过重新计算重新分区,常规的hash在分区管理上带来的代价太大了。不适合灵活变动分区的需求,Mysql提供了线性hash分区
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线性hash分区的优点在于,在分区维护上(包含增加,删除,合并,拆分分区)时,Mysql能够处理得更加迅速;缺点是对比常规hash分区的时候,线性hash分布不太均衡
key分区
按照key分区进行分区非常类似于按照hash进行分区,只不过hash分区允许使用用户自定义的表达式,而KEY分区不行使用用户自定义的表达式,需要使用MySQl服务器提供的hash函数;同时hash分区只支持整数分区,而key分区支持除了blob
or text类型外其他类型的列作为分区键
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子分区
子分区是分区表对每个分区的再次分割。又被称为复合分区,mysql5.1开始支持对已经通过range或者list分区了的表在进行子分区
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在分区中的null值
在mysql不禁止分区键上使用null,分区键可能是一个字段或者一个用户定义的表达式,一般情况下,mysql的分区把null当做零值,或者一个最小值处理
分区管理
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hash&key管理
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