存储引擎的概念
什么是存储引擎
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MySQL中的数据用各种不下同的技术存储在文件中,每一种技术都使用不同的存储机制、索引技巧、锁定水平并最终提供不同的功能和能力,这些不同的技术以及配套的功能在MySQL中称为存储引擎。
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存储引擎是MySQL将数据存储在文件系统中的存储方式或者存储格式。
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存储引擎是MySQL数据库中的组件,负责执行实际的数据I/O操作。
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MySQL系统中,存储引擎处于文件系统之上,在数据保存到数据文件之前会传输到存储引擎,之后按照各个存储引擎的存储格式进行存储
 
MySQL常用的存储引擎:
- MylSAM
 - InnoDB
 
注意:一个表只能使用一个存储引擎,一个库中不同的表可以使用不同的存储引擎。
MyISAM存储引擎
MylSAM介绍
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MylSAM不支持事务,也不支持外键约束,只支持全文索引,数据文件和索引文件是分开保存的。
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访问速度快,对事务完整性没有要求。
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MylSAM适合查询、插入为主的应用。
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MylSAM在磁盘.上存储成三个文件,文件名和表名都相同,但是扩展名分别为:
- .frm文件存储表结构的定义
 - 数据文件的扩展名为.MYD (MYData)
 - 索引文件的扩展名是.MYI (MYIndex)
 
 
MylSAM的特点
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表级锁定形式,数据在更新时锁定整个表。
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数据库在读写过程中相互阻塞:
- 会在数据写入的过程阻塞用户数据的读取
 - 也会在数据读取的过程中阻塞用户的数据写入
 
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数据单独写入或读取,速度过程较快且占用资源相对少
 
MyISAM表支持3种不同的存储格式
(1)静态(固定长度)表
静态表是默认的存储格式。静态表中的字段都是非可变字段,这样每个记录都是固定长度的,这种存储方式的优点是存储非常迅速,容易缓存,出现故障容易恢复;缺点是占用的空间通常比动态表多。
(2)动态表
动态表包含可变字段,记录不是固定长度的,这样存储的优点是占用空间较少,但是频繁的更新、删除记录会产生碎片,需要定期执行OPTIMIZE TABLE语句或myisamchk-r命令来改善性能,并且出现故障的时候恢复相对比较困难(因为会产生磁盘碎片,而且存储空间不是连续的)。
(3)压缩表
压缩表由 myisamchk 工具创建,占据非常小的空间,因为每条记录都是被单独压缩的,所以只有非常小的访问开支。(压缩的过程中会占用CPU性能)
MyISAM使用的生产场景举例
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公司业务不需要事务的支持
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单方面读取或写入数据比较多的业务
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MylSAM存储引擎数据读写都比较频繁场景不适合(因为读写是互相阻塞的)
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使用读写并发访问相对较低的业务
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数据修改相对较少的业务
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对数据业务-致性要求不是非常高的业务
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服务器硬件资源相对比较差(MyISAM占用资源相对少)
 
InnoDB存储引擎
InnoDB介绍
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支持事务,支持4个事务隔离级别
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MySQL从5.5.5版本开始,默认的存储引擎为InnoDB
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读写阻塞与事务隔离级别相关
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能非常高效的缓存索引和数据
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表与主键以簇的方式存储 BTREE
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支持分区、表空间,类似oracle数据库
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支持外键约束,5.5前不支持全文索引,5.5后支持全文索引
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对硬件资源要求还是比较高的场合
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行级锁定,但是全表扫描仍然会是表级锁定,如
- update table set a=1 where user like '%zhang%';
 
 
小贴士:
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使用like进行模糊查询时,会进行全表扫描,锁定整个表。
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对没有创建索引的字段进行查询,也会进行全表扫描锁定整个表。
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使用索引进行查询,则是行级锁定。
 
InnoDB的特点
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InnoDB中不保存表的行数,如
select count(*) from table;时,InnoDB需要扫描一遍整个表来计算有多少行,但是MyISAM只要简单的读出保存好的行数即可。需要注意的是当count(*)语句包含where条件时MyISAM也需要扫描整个表。 -  
对于自增长的字段,InnoDB 中必须包含只有该字段的索引,但是在MyISAM表中可以和其他字段一起建立组合索引。
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delete清空整个表时,InnoDB 是一行一 行的删除,效率非常慢。MyISAM则会重建表。
 
InnoDB适用生产场景分析
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业务需要事务的支持。
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行级锁定对高并发有很好的适应能力,但需确保查询是通过索引来完成。
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业务数据更新较为频繁的场景。
- 如:论坛,微博等。
 
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业务数据一致性要求较高。
- 如:银行业务。
 
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硬件设备内存较大,利用InnoDB较好的缓存能力来提高内存利用率,减少磁盘IO的压力。
 
MyISAM和InnoDB的区别:
MyISAM: 不支持事务和外键约束,占用空间较小,访问速度快,表级锁定,适用于不需要事务处理、单独写入或查询的应用场景。(写入和查询不一起使用的场景)
InnoDB: 支持事务处理、外键约束、占用空间比MyISAM 大,支持行级锁定,读写开发能力较好,适用于需要事务处理、读写频繁的应用场景
企业选择存储引擎依据
1、需要考虑每个存储引擎提供了哪些不同的核心功能及应用场景。
2、支持的字段和数据类型
- 所有引擎都支持通用的数据类型
 - 但不是所有的弓|擎都支持其它的字段类型,如二进制对象.
 
3、锁定类型:不同的存储引擎支持不同级别的锁定
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表锁定:MyISAM 支持
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行锁定:InnoDB 支持
 
查看和修改存储引擎
查看存储引擎
show engines; 

查看表使用的存储引擎
方法一: 
show table status from 库名 where name='表名'\G
方法二: 
use 库名;
show create table 表名; 


修改存储引擎
use库名;
alter table 表名 engine=存储引擎; 

通过修改/etc/my.cnf配置文件,指定默认存储引擎并重启服务
vim /etc/my.cnf
 
[mysqld]
 
default-storage-engine=INNODB
-----------------------------------
systemctl restart mysql.service 
注意:此方法只对修改了配置文件并重启mysql服务后新创建的表有效,已经存在的表不会有变更
创建一个表并查看所用的存储引擎

编辑配置文件



没变是因为更改配置文件修改存储引擎只对新表起作用
新建表并查看存储引擎

通过 create table创建表时指定存储引擎
use 库名;
create table 表名(字段1数据类型,...) engine=存储引擎; 

InnoDB行锁与索引的关系
InnoDB行锁是通过索引项加锁来实现的,如果没有索引,InnoDB将通过隐藏的聚簇索引(主键)来对记录加锁.
创建一个表
create table tiao(id int,name char(10),age int,primary key(id)) engine=innodb;
 
insert into tiao values(1,'aaa',22);
insert into tiao values(2,'bbb',23);
insert into tiao values(3,'aaa',24);
insert into tiao values(4,'bbb',25);
insert into tiao values(5,'ccc',26);
insert into tiao values(6,'zzz',27); 


delete from tiao where id=1;
如果id字段是主键,innodb对于主键使用了聚簇索引(主键),会直接锁住整行记录.
 
delete from tiao where name='aaa';
如果name字段是普通索引,会先锁住索引的两行因为有两行含有aaa的记录,接着会锁住相应主键对应的记录.
 
delete from tiao where age=22;
如果age字段没有索引,会使用全表扫描过滤,这时表上的各个记录都将加上锁. 
死锁
死锁一般是事务相互等待对方资源,最后形成环路造成的.
例:
#首先会话1
begin;
delete from tiao where id=5;
#然后会话2
begin;
select * from tiao where id=1 for update;
#其次会话1
delete from tiao where id=1;#死锁发生
#最后会话2
updatetiao set name='abc' where id=5;     #死锁发生 
注:for update可以为数据库中的行上一个排它锁。当一个事务的操作未完成时候,其他事务可以读取但是不能写入或更新
第一步
第一个会话
先开启一个事务并查看表格内容

第二个会话
先开启一个事务并查看表格内容

第二步
第一个会话

第二个会话

第三步
会话1

会话2

如何尽可能避免死锁
以固定的顺序访问表和行.
 大事务拆小。大事务更倾向于死锁,如果业务允许,将大事务拆小.
 在同一个事务中,尽可能做到一次锁定所需要的所有资源,减少死锁概率.
 降低隔离级别。如果业务允许,将隔离级别调低也是较好的选择,比如将隔离级别从RR调整为RC,可以避免掉很多因为gap锁造成的死锁.
 为表添加合理的索引.如果不使用索引将会为表的每一行记录添加上锁,死锁的概率大大增大.
  



















