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1、只有分配到行锁的事务才有权力操作该数据行,直到该事务结束,才释放行锁,而其他没有分配到行锁的事务就会产生行锁等待。
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2、在mysql数据库中如何锁定一行数据,保证不被其他的操作影响。从对数据的操作类型分为读锁和写锁。从对数据操作的粒度来分:表锁和行锁。现在我们建立一个表来演示数据库的行锁讲解。
3、MySQL中的锁,按照锁的粒度分为:全局锁,就锁定数据库中的所有表。表级锁,每次操作锁住整张表。行级锁,每次操作锁住对应的行数据。
1、行级锁 是说最小粒度的锁是行级锁。当需要更新同一个页面中的数据时,是会升级到页面锁的。当对整个表进行更新时,会使用表级锁;如果此时使用一个一个行级锁,不光浪费资源,也会影响效率。
2、锁机制 当前MySQL已经支持 ISAM, MyISAM, MEMORY (HEAP) 类型表的表级锁了,BDB 表支持页级锁,InnoDB 表支持行级锁。
3、相对其他数据库而言,MySQL的锁机制比较简单,其最显著的特点是不同的存储引擎支持不同的锁机制。 MySQL大致可归纳为以下3种锁: 表级锁:开销小,加锁快;不会出现死锁;锁定粒度大,发生锁冲突的概率最高,并发度最低。
4、mysql锁机制是在并发操作的时候,避免多人同时操作而发生错误。先说一下表级锁吧 表级锁 一般引擎都支持,资源消耗小。申请锁的时候 整表锁定(分读写锁),其它线程或操作不能进行操作 行级锁 INNODB引擎支持。
5、基本说明:行级锁是MySQL中锁定粒度最细的一种锁,表示只针对当前操作的行进行加锁。行级锁能大大减少数据库操作的冲突,其加锁粒度最小,但加锁的开销也最大。行级锁分为共享锁和排他锁。
6、redo log是InnoDB引擎特有的;binlog是MySQL的Server层实现的,所有引擎都可以使用。 redo log是物理日志,记录的是在某个数据页上做了什么修改;binlog是逻辑日志,记录的是这个语句的原始逻辑,比如给ID=2这一行的c字段加1。
1、如果等待时间超过了配置值(也就是 innodb_lock_wait_timeout 参数的值,个人习惯配置成 5s,MySQL guan 方默认为 50s),则会抛出行锁等待超时错误。
2、InnoDB存储引擎支持意向锁且设计比较简练,分为两种内部使用的意向锁(Intention Locks),这两种意向锁都是表锁。
3、行锁的具体实现算法有三种:record lock、gap lock以及next-key lock。
1、找到问题 SQL 后,开发无法有效从代码中挖掘出完整的事务,这也和公司框架-产品-项目的架构有关,需要靠 DBA 事后采集完整的事务 SQL 才可以进行分析。
2、会一直用1进行后续的逻辑,就会有问题,所以需要用for upate 加锁防止出错。行锁的具体实现算法有三种:record lock、gap lock以及next-key lock。
3、当线程发布另一个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含地解锁。表锁定只用于防止其它客户端进行不正当地读取和写入。
4、锁的分类根据加锁范围,MySQL里面的锁可以分成全局锁、表级锁、行锁三类。
5、MySQL 1支持对MyISAM和MEMORY表进行表级锁定,对BDB表进行页级锁定,对InnoDB表进行行级锁定。如果不能同时插入,为了在一个表中进行多次INSERT和SELECT操作,可以在临时表中插入行并且立即用临时表中的记录更新真正的表。
6、MySQL表级锁的锁模式(MyISAM) MySQL表级锁有两种模式:表共享锁(Table Read Lock)和表独占写锁(Table Write Lock)。
1、InnoDB是通过对索引上的索引项加锁来实现行锁。这种特点也就意味着,只有通过索引条件检索数据,InnoDB才使用行级锁,否则,InnoDB将使用表锁。
2、只有分配到行锁的事务才有权力操作该数据行,直到该事务结束,才释放行锁,而其他没有分配到行锁的事务就会产生行锁等待。
3、在可重复读隔离级别下,innodb默认使用的是next-key lock算法,当查询的索引是主键或者唯一索引的情况下,才会退化为record lock,在使用next-key lock算法时,不仅仅会锁住范围,还会给范围最后的一个键值加一个gap lock。
4、InnoDB 行级锁是通过给索引上的索引项加锁来实现的,InnoDB行级锁只有通过索引条件检索数据,才使用行级锁;否则,InnoDB使用表锁 在不通过索引(主 键)条件查询的时候,InnoDB是表锁而不是行锁。
5、InnoDB行锁的实现方式: InnoDB行锁是通过给索引上的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来对记录加锁。