重庆分公司,新征程启航
为企业提供网站建设、域名注册、服务器等服务
好象没有,可以借助其他方法,但是你就不能die()了,例如
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set_time_limit(5);
$conn = mysql_connect();
if ($conn) {
set_time_limit(30);
}
set_time_limit用于控制php最大运行时间,0表示无限制,以上代码意思是先将页面运行时间设为5秒,5秒内如果还在尝试连接页面就会提示已经超过了最大运行时间,否则重新设置页面最大运行时间为30秒。
不理解,这样做有什么意义吗?如果你的网站连接一次数据库都要超过1秒,你的网站的速度得多慢啊。正常的网站连接数据库都是毫秒级别的。
在主服务器上建立一个为从服务器进行复制使用的用户。该账户必须授予 REPLICATION SLAVE 权限,由于仅仅是进行复制使用所以不需要再授予任何其它权限。
mysql GRANT REPLICATION SLAVE ON *.* TO 'replication'@'%'192.168.0.2' IDENTIFIED BY 'slavepasswd';
mysql FLUSH PRIVILEGES;
3、编辑主服务器的配置文件:/etc/my.cnf的[ mysqld ] 部分:
server-id = 本机数据库 ID 标示,该部分还应有一个server-id=Master_id选项,其中master_id必须为1到232之间的一个正整数值
log-bin = 二进制日志的位置和名称
binlog-do-db = 需要备份的数据库名,如果备份多个数据库,重复设置这个选项即可
binlog-ignore-db = 不需要备份的数据库苦命,如果备份多个数据库,重复设置这个选项即可
最简单的减少slave同步延时的方案就是在架构上做优化,尽量让主库的DDL快速执行。还有就是主库是写,对数据安全性较高,比如sync_binlog=1,innodb_flush_log_at_trx_commit = 1 之类的设置,而slave则不需要这么高的数据安全,完全可以讲sync_binlog设置为0或者关闭binlog,innodb_flushlog也可以设置为0来提高sql的执行效率。另外就是使用比主库更好的硬件设备作为slave。
mysql-5.6.3已经支持了多线程的主从复制。原理和丁奇的类似,丁奇的是以表做多线程,Oracle使用的是以数据库(schema)为单位做多线程,不同的库可以使用不同的复制线程。
sync_binlog=1
This makes MySQL synchronize the binary log’s contents to disk each time it commits a transaction
默认情况下,并不是每次写入时都将binlog与硬盘同步。因此如果操作系统或机器(不仅仅是MySQL服务器)崩溃,有可能binlog中最后的语句丢 失了。要想防止这种情况,你可以使用sync_binlog全局变量(1是最安全的值,但也是最慢的),使binlog在每N次binlog写入后与硬盘 同步。即使sync_binlog设置为1,出现崩溃时,也有可能表内容和binlog内容之间存在不一致性。如果使用InnoDB表,MySQL服务器 处理COMMIT语句,它将整个事务写入binlog并将事务提交到InnoDB中。如果在两次操作之间出现崩溃,重启时,事务被InnoDB回滚,但仍 然存在binlog中。可以用--innodb-safe-binlog选项来增加InnoDB表内容和binlog之间的一致性。(注释:在MySQL 5.1中不需要--innodb-safe-binlog;由于引入了XA事务支持,该选项作废了),该选项可以提供更大程度的安全,使每个事务的 binlog(sync_binlog =1)和(默认情况为真)InnoDB日志与硬盘同步,该选项的效果是崩溃后重启时,在滚回事务后,MySQL服务器从binlog剪切回滚的 InnoDB事务。这样可以确保binlog反馈InnoDB表的确切数据等,并使从服务器保持与主服务器保持同步(不接收 回滚的语句)。
innodb_flush_log_at_trx_commit (这个很管用)
抱怨Innodb比MyISAM慢 100倍?那么你大概是忘了调整这个值。默认值1的意思是每一次事务提交或事务外的指令都需要把日志写入(flush)硬盘,这是很费时的。特别是使用电 池供电缓存(Battery backed up cache)时。设成2对于很多运用,特别是从MyISAM表转过来的是可以的,它的意思是不写入硬盘而是写入系统缓存。日志仍然会每秒flush到硬 盘,所以你一般不会丢失超过1-2秒的更新。设成0会更快一点,但安全方面比较差,即使MySQL挂了也可能会丢失事务的数据。而值2只会在整个操作系统 挂了时才可能丢数据。
谈到MySQL数据库主从同步延迟原理,得从mysql的数据库主从复制原理说起,mysql的主从复制都是单线程的操作,主库对所有DDL和 DML产生binlog,binlog是顺序写,所以效率很高,slave的Slave_IO_Running线程到主库取日志,效率很比较高,下一步, 问题来了,slave的Slave_SQL_Running线程将主库的DDL和DML操作在slave实施。DML和DDL的IO操作是随即的,不是顺 序的,成本高很多,还可能可slave上的其他查询产生lock争用,由于Slave_SQL_Running也是单线程的,所以一个DDL卡主了,需要 执行10分钟,那么所有之后的DDL会等待这个DDL执行完才会继续执行,这就导致了延时。有朋友会问:“主库上那个相同的DDL也需要执行10分,为什 么slave会延时?”,答案是master可以并发,Slave_SQL_Running线程却不可以。
2. MySQL数据库主从同步延迟是怎么产生的。
答:当主库的TPS并发较高时,产生的DDL数量超过slave一个sql线程所能承受的范围,那么延时就产生了,当然还有就是可能与slave的大型query语句产生了锁等待。
3. MySQL数据库主从同步延迟解决方案
答:最简单的减少slave同步延时的方案就是在架构上做优化,尽量让主库的DDL快速执行。还有就是主库是写,对数据安全性较高,比如 sync_binlog=1,innodb_flush_log_at_trx_commit = 1 之类的设置,而slave则不需要这么高的数据安全,完全可以讲sync_binlog设置为0或者关闭binlog,innodb_flushlog也 可以设置为0来提高sql的执行效率。另外就是使用比主库更好的硬件设备作为slave。
mysql-5.6.3已经支持了多线程的主从复制。原理和丁奇的类似,丁奇的是以表做多线程,Oracle使用的是以数据库(schema)为单位做多线程,不同的库可以使用不同的复制线程。
基于局域网的master/slave机制在通常情况下已经可以满足'实时'备份的要求了。如果延迟比较大,就先确认以下几个因素:
网络延迟
master负载
slave负载
一般的做法是,使用多台slave来分摊读请求,再从这些slave中取一台专用的服务器,只作为备份用,不进行其他任何操作,就能相对最大限度地达到'实时'的要求了
slave_net_timeout单位为秒 默认设置为 3600秒 参数含义:当slave从主数据库读取log数据失败后,等待多久重新建立连接并获取数据 master-connect-retry单位为秒 默认设置为 60秒 参数含义:当重新建立主从连接时,如果连接建立失败,间隔多久后重试。
通常配置以上2个参数可以减少网络问题导致的主从数据同步延迟
使用 bcc 工具观测 MySQL:1)dbstat功能:将 MySQL/PostgreSQL 的查询延迟汇总为直方图
语法:
dbstat [-h] [-v] [-p [PID [PID ...]]] [-m THRESHOLD] [-u] [-i INTERVAL] {mysql,postgres}
选项:
{mysql,postgres} # 观测哪种数据库-h, --help # 显示帮助然后退出-v, --verbose # 显示BPF程序-p [PID [PID ...]], --pid [PID [PID ...]] # 要观测的进程号,空格分隔-m THRESHOLD, --threshold THRESHOLD # 只统计查询延迟比此阈值高的-u, --microseconds # 以微秒为时间单位来显示延迟(默认单位:毫秒)-i INTERVAL, --interval INTERVAL # 打印摘要的时间间隔(单位:秒)
示例:
# 使用 sysbench 在被观测数据库上执行 select[root@liuan tools]# dbstat mysql -p `pidof mysqld` -uTracing database queries for pids 3350 slower than 0 ms...^C[14:42:26] query latency (us)
2)dbslower
功能:跟踪 MySQL/PostgreSQL 的查询时间高于阈值
语法:
dbslower [-h] [-v] [-p [PID [PID ...]]] [-x PATH] [-m THRESHOLD] {mysql,postgres}
参数:
{mysql,postgres} # 观测哪种数据库 -h, --help # 显示帮助然后退出 -v, --verbose # 显示BPF程序 -p [PID [PID ...]], --pid [PID [PID ...]] # 要观测的进程号,空格分隔 -m THRESHOLD, --threshold THRESHOLD # 只统计查询延迟比此阈值高的 -x PATH, --exe PATH # 数据库二进制文件的位置
示例:
# 使用sysbench在被观测数据库上执行update_index [root@liuan tools]# dbslower mysql -p `pidof mysqld` -m 2 Tracing database queries for pids 3350 slower than 2 ms... TIME(s) PID MS QUERY 1.765087 3350 2.996 UPDATE sbtest1 SET k=k+1 WHERE id=963 3.187147 3350 2.069 UPDATE sbtest1 SET k=k+1 WHERE id=628 5.945987 3350 2.171 UPDATE sbtest1 SET k=k+1 WHERE id=325 7.771761 3350 3.853 UPDATE sbtest1 SET k=k+1 WHERE id=5955. 使用限制
bcc 基于 eBPF 开发(需要 Linux 3.15 及更高版本)。bcc 使用的大部分内容都需要 Linux 4.1 及更高版本。
"bcc.usdt.USDTException: failed to enable probe 'query__start'; a possible cause can be that the probe requires a pid to enable" 需要 MySQL 具备 Dtrace tracepoint。