当前位置:

首页 > Mysql中锁的使用场景是什么

Mysql中锁的使用场景是什么

一、常见锁类型表级锁,锁定整张表页级锁,锁定一页行级锁,锁定一行共享锁,也叫S锁,在MyISAM中也叫读锁排他锁,也叫X锁,在MyISAM中也叫写锁悲观锁,抽象性质,其实不真实存在乐观锁,抽象性质,其实不真实存在常见锁类型二、Mysql引擎介绍其实mysql中的引擎有很多种类,其中InnoDB和MyISAM引擎最常用在mysql5.5版本前默认使用MyISAM引擎,之后使用InnoDB引擎查看数据库引擎命令如下showvariableslike'%storage_engine%';三、常用

Mysql中锁的使用场景是什么

一、常见锁类型

  • 表级锁,锁定整张表

  • 页级锁,锁定一页

  • 行级锁,锁定一行

  • 共享锁,也叫S锁,在MyISAM中也叫读锁

  • 排他锁,也叫X锁,在MyISAM中也叫写锁

  • 悲观锁,抽象性质,其实不真实存在

  • 乐观锁,抽象性质,其实不真实存在

Mysql中锁的使用场景是什么
常见锁类型

二、Mysql引擎介绍

  • 其实mysql中的引擎有很多种类,其中InnoDB和MyISAM引擎最常用

  • 在mysql5.5版本前默认使用MyISAM引擎,之后使用InnoDB引擎

  • 查看数据库引擎命令如下

show variables like '%storage_engine%';

三、常用引擎间的区别

  • MyISAM 操作数据都是使用的表锁,你更新一条记录就要锁整个表,导致性能较低,并发不高。当然同时它也不会存在死锁问题。

  • 而 InnoDB 与 MyISAM 的最大不同有两点:一是 InnoDB 支持事务;二是 InnoDB 采用了行级锁。

  • 在 Mysql 中,行级锁并不是直接锁记录,而是锁索引。索引分为主键索引和非主键索引两种,如果一条sql 语句操作了主键索引,Mysql 就会锁定这条主键索引;如果一条语句操作了非主键索引,MySQL会先锁定该非主键索引,再锁定相关的主键索引。

  • InnoDB 行锁是通过给索引项加锁实现的,如果没有索引,InnoDB 会通过隐藏的聚簇索引来对记录加锁。也就是说:如果不通过索引条件检索数据,那么InnoDB将对表中所有数据加锁,实际效果跟表锁一样。因为没有了索引,找到某一条记录就得扫描全表,要扫描全表,就得锁定表。

四、共享锁与排他锁

  • 数据库的增删改操作默认都会加排他锁,而查询不会加任何锁。

  • 共享锁:对某一资源加共享锁,自身可以读该资源,其他人也可以读该资源(也可以再继续加共享锁,即 共享锁可多个共存),但无法修改。要想修改就必须等所有共享锁都释放完之后。

  • 排他锁:对某一资源加排他锁,自身可以进行增删改查,其他人无法进行任何操作。

//共享锁
select * from 表名 lock in share mode

//排他锁
select * from 表名 for update

五、排他锁的实际应用

  • 这里我们以两个操作数据库的请求为例,假设这两个请求分别为T1和T2

  • 假设T1为查询请求,而T2为更新数据请求,在T1查询很长时间的时候,还没有返回结果,但是这时候T2过来请求更新了

  • 这个流程应该是: T1运行加共享锁、T2运行、发现T1未完成等待其完成、T1完成、T2开始执行

  • T2之所以要等待,是因为T2执行更新的时候需要给表加排他锁,但是数据库规定,不能在同一资源上同时共存这两种锁,所以T2必须等T1执行完,释放锁后,才可以正常操作

T1: select * from 表名 lock in share mode //假设还未返回结果

T2: update 表名 set name='autofelix'

六、共享锁的实际应用

  • 如果T1和T2都是执行的查询,也就是都加共享锁

  • 这时候就不用等待,可以立马执行

  • 因为同一资源上可以同时存在多个共享锁,也被称为,共享锁与共享锁兼容

  • 意味着共享锁不阻止其他人同时读取资源,但是阻止其他人修改资源

T1: select * from table lock in share mode

T2: select * from table lock in share mode

七、死锁的发生

  • 假设T1和T2都同时执行2个资源操作,分别是查询和更新数据

  • 假设T1和T2同时达到select,T1对表加共享锁,而T2也加上了共享锁

  • 当T1的select执行完毕,准备执行update时

  • 根据锁机制,T1的共享锁必须升级到排他锁才可以执行接下来的update操作

  • 在升级排他锁之前,必须等T2的共享锁释放,同理,T2也在等T1的共享锁释放

  • 于是都在等待对方的锁释放,导致程序卡死,这种情况就是死锁

T1: 开启事务,执行查询更新两个操作

     select * from table lock in share mode

     update table set column1='hello'

T2: 开启事务,执行查询更新两个操作

     select * from table lock in share mode

     update table set column1='world'

八、另一种发生死锁的情景

  • 当T1和T2都是只执行更新语句的时候

  • 如下程序所示,这种语句非常的常见,很多人觉得他会产生死锁,其实要看情况

  • 如果id是主键,由于主键机制,并不需要全表扫描,直接可以更新当前数据,所以不会产生死锁

  • 如果id是普通字段,那么当T1加上排他锁之后,T2为了找到id=20条数据,必须进行全表扫描,当他扫到第10条的时候,发现这里有排他锁,导致全表扫描进行不下去,就会导致等待

T1: begin
     update table set content='hello' where id=10

T2: begin
     update table set content='world' where id=20

九、死锁的解决方式

  • 就是让T1和T2顺序执行,比如T1在执行完select后,立马给自身加上排他锁,这样T2不得不等待T1执行完才能继续

  • 但是如果有很多请求过来的话,都必须等待,这对用户特别的不友好

  • 所以,某些数据库引入了另一种方式,叫做更新锁,这里mysql除外,不存在更新锁

  • 更新锁其实就是排他锁的另一种实现,只是他允许其他人读的同时加共享锁,但是不允许其他操作,除非释放了更新锁

  • 流程大概如此: T1执行完select加上更新锁,T2执行查询完,准备加更新锁,发现已经有了,就等待,其他请求过来,如果查询是不受影响的,但是更新才等待

  • 这相比上面的查询也要等待增加了效率

T1: begin

     select * from table for update

     update table set content='hello'

T2: begin

     select * from table for update

     update table set content='world'
T1: begin

     select * from table [加更新锁操作]

     update table set content='hello'

T2: begin

     select * from table [加更新锁操作]

     update table set content='world'

十、意向锁和计划锁

  • 计划锁与程序猿无关,不需要了解

  • 意向锁,Innodb特有,分为意向共享锁和意向排他锁

  • 意向共享锁: 表示事务获取共享锁时,必须先得获取该表的意向共享锁

  • 意向排他锁: 表示事务获取排他锁时,必须先得获取该表的意向排他锁

  • 我们知道要对整个表加锁,必须保证表内不存在任何锁

  • 如果一行行的去检查是否加锁,效率必然极低,这时候可以检测意向锁是否被占用即可

十一、乐观锁和悲观锁

  • 乐观锁和悲观锁都是针对select而言的

  • 比如在商品抢购中,用户购买后库存需要减1,而很多用户同时购买时,读出来的库存数量一样,然后多个用户同时用该库存去减1

  • 这种做法必然会出现很大的漏洞,如果向在淘宝,京东出现这种情况,你就可以打包回家种地了

  • 这种情况如何解决呢,其实可以使用悲观锁进行解决,说白了也就是排他锁

  • 用户进来查库存的时候,就加上排他锁,等他所有操作完成后,再释放排他锁,让其他人进来

  • 不让用户等待,就可以使用乐观锁方式解决,乐观锁一般靠表的设计和时间戳来实现

  • 一般是在表中添加version或者timestamp时间戳字段

  • 这样就会保证如果更新失败,就表示有其他程序更新了数据库,就可以通过重试解决

update table set num=num-1 where id=10 and version=12
本文内容来源于互联网,如有侵权请联系删除。
作者最新文章
相关文章 更多
using namespace 使用中遇到的问题怎么解决
using namespace 使用中遇到的问题怎么解决

命名空间的基本概念与常见引入问题在C++等编程语言中,命名空间(namespace)是一种将代码标识符(如变量、函数、类名)封装在特定名称下的机制,其主要目的是避免命名冲突,尤其是在大型项目或使用多个第三方库时。使用“using namespace”指令可以将指定命名空间中的所有名称引入当前作用域,

c语言函数递归 实操经验总结:这些技巧很实用
c语言函数递归 实操经验总结:这些技巧很实用

理解递归的基本原理在C语言中,递归是一种函数调用自身的编程技术。要掌握它,首先需要理解其核心思想:将一个复杂的大问题,分解为一个或几个与原问题相似但规模更小的子问题,直到子问题足够简单,可以直接求解。这个过程通常包含两个关键部分:递归出口和递归体。递归出口定义了问题何时不再继续分解,即最简单、可直接

c语言函数递归 怎么选?常见方案对比分析
c语言函数递归 怎么选?常见方案对比分析

递归函数的基本概念与适用场景在C语言编程中,递归是一种函数调用自身的编程技巧。它并非适用于所有问题,但在处理某些具有自相似结构的问题时,能提供极其清晰和优雅的解决方案。递归的核心思想是将一个大规模问题分解为一个或多个同类型但规模更小的子问题,直到子问题简单到可以直接求解。典型的适用场景包括树形结构的

Objective-C 内存管理入门:从 alloc 到 dealloc 的生命周期详解
Objective-C 内存管理入门:从 alloc 到 dealloc 的生命周期详解

理解内存管理的基石在Objective-C的编程世界中,内存管理是开发者必须掌握的核心技能之一。它直接关系到应用的性能、稳定性与资源利用效率。与一些采用自动垃圾回收机制的语言不同,Objective-C在很长一段时间里,依赖一套基于引用计数的、需要开发者部分介入的管理规则。这套规则的核心思想是明确的

如何正确使用 dealloc 以避免 iOS 应用中的内存泄漏
如何正确使用 dealloc 以避免 iOS 应用中的内存泄漏

理解 dealloc 的角色与时机在 iOS 应用开发中,内存管理是保障应用性能与稳定性的基石。dealloc 方法是 Objective-C 中对象生命周期结束时的关键回调,它标志着对象即将被系统回收内存。正确理解其触发时机至关重要:当一个对象的引用计数降为零时,运行时系统会自动调用该对象的 de

深入理解 Objective-C 中的 dealloc 方法:内存管理核心机制
深入理解 Objective-C 中的 dealloc 方法:内存管理核心机制

内存管理的基石在Objective-C的世界里,内存管理是开发者必须掌握的核心技能之一。作为一门在手动引用计数(MRC)时代诞生的语言,Objective-C要求程序员对对象的生命周期有清晰的认识。dealloc方法正是这一生命周期中至关重要的终点站。它是一个实例方法,当对象的引用计数降为零时,系统

理解 native2ascii:Java 国际化开发中的字符编码工具
理解 native2ascii:Java 国际化开发中的字符编码工具

native2ascii 工具的基本定位在Ja va应用程序的国际化与本地化开发过程中,处理非拉丁字符集是一个常见且关键的环节。Ja va内部使用Unicode字符集来统一表示全球各种语言的文字,但其属性文件(.properties)在历史上要求使用ASCII编码,或者更准确地说,要求非ASCII字

如何使用 native2ascii 转换中文字符为 Unicode 转义序列
如何使用 native2ascii 转换中文字符为 Unicode 转义序列

理解 native2ascii 工具的基本用途在软件开发,特别是涉及国际化处理的场景中,开发者常常需要处理不同编码的文本资源。native2ascii 是 Ja va 开发工具包(JDK)中提供的一个命令行实用程序,其主要功能是将包含本地字符编码(非ASCII字符)的文件,转换为包含 Unicode

Java native2ascii 命令详解:解决属性文件乱码问题
Java native2ascii 命令详解:解决属性文件乱码问题

native2ascii 命令的由来与作用在Ja va开发中,处理国际化资源文件是一个常见需求。资源文件通常以.properties格式存储,用于支持多语言界面。然而,Ja va属性文件默认采用ISO-8859-1字符集编码,这导致了一个直接的问题:当文件中包含非拉丁字符(如中文、日文、韩文等)时,

一个 memwatch 实战案例:定位野指针问题
一个 memwatch 实战案例:定位野指针问题

内存监控工具的价值与挑战在软件开发,尤其是使用C/C++这类手动管理内存的语言时,内存错误是程序员最常遭遇的难题之一。其中,野指针问题因其隐蔽性和破坏性,往往成为最难定位的“幽灵”缺陷。它可能潜伏在代码中,在特定条件下才被触发,导致程序崩溃、数据损坏或难以预测的行为。传统的调试手段,如打印日志或使用

查看更多
精品专题 更多
装机必备
装机必备

正软商城装机必备专区,精选办公、浏览器、安全防护、影音播放、压缩解压、设计创作和系统工具等电脑常用正版软件,帮助用户快速完成新电脑软件配置。

Windows
Windows

正软商城Windows软件专区,汇集适用于Windows电脑的办公、设计、安全防护、影音播放、开发工具和系统优化软件,提供软件介绍、系统要求、正版授权及购买下载服务。

macOS软件
macOS软件

正软商城macOS软件专区,精选适用于Mac电脑的办公、设计、影音、效率、开发和系统工具,提供软件功能介绍、macOS兼容版本、正版授权及购买下载服务。

Mac软件 更多
灵活计算器
灵活计算器
macOS/iOS/Android

灵活计算器是一款笔记式算数应用,支持实时计算、动态关联和云端同步功能。记录、整理和输出之间的过渡会更自然,适合长期写作、做笔记或持续沉淀个人内容。

赤友清理大师
赤友清理大师
macOS

赤友清理大师是一款为 Mac 设计的智能清理优化工具,可精准扫描垃圾、大文件、重复文件等,释放磁盘空间。做扫描整理、文字提取和表格转换时,它能把识别后的处理步骤接得更顺,资料录入这类场景会省下不少时间。

极度公式
极度公式
Windows/macOS/Linux

极度公式是一款跨平台专业LaTeX公式识别编辑软件,支持OCR公式识别和多平台编辑。和使用说明,避免使用,享受完整功能与稳定支持。做扫描整理、文字提取和表格转换时,它能把识别后的处理步骤接得更顺,资料录入这类场景会省下不少时间。

WINDOWS 更多
Windows 10
Windows 10
Windows

Windows 10 是一款微软推出的经典操作系统,拥有硬件兼容性与多任务处理能力。它更偏向把系统状态查看和常用调节动作放在一起,适合需要持续观察和微调设备状态的场景。

极度公式
极度公式
Windows/macOS/Linux

极度公式是一款跨平台专业LaTeX公式识别编辑软件,支持OCR公式识别和多平台编辑。和使用说明,避免使用,享受完整功能与稳定支持。做扫描整理、文字提取和表格转换时,它能把识别后的处理步骤接得更顺,资料录入这类场景会省下不少时间。

密码键盘
密码键盘
Windows/macOS/iOS/Android

密码键盘是一款兼具安全性与便捷性的高效密码管理器。日常使用里的持续防护和信息管理会更突出,适合把安全控制放进长期使用流程中的场景。