当前位置:

首页 > 编程开发 > Mysql死锁排查实例分析

Mysql死锁排查实例分析

  问题初现  在某天下午,突然系统报警,抛出个异常:  仔细一看好像是事务回滚异常,写着的是因为死锁回滚,原来是个死锁问题,由于我对Mysql锁还是有一定了解的,于是开始主动排查这个问题。  首先在数据库中查找InnodbStatus,在InnodbStatus中会记录上一次死锁的信息,输入下面命令:  SHOWENGINEINNODBSTATUS  死锁信息如下,sql信息进行了简单处理:  ------------------------  LATESTDETECTEDDEADLOCK  -----

  问题初现

  在某天下午,突然系统报警,抛出个异常:

  仔细一看好像是事务回滚异常,写着的是因为死锁回滚,原来是个死锁问题,由于我对Mysql锁还是有一定 了解的,于是开始主动排查这个问题。

  首先在数据库中查找Innodb Status,在Innodb Status中会记录上一次死锁的信息,输入下面命令:

  SHOW ENGINE INNODB STATUS

  死锁信息如下,sql信息进行了简单处理:

  ------------------------

  LATEST DETECTED DEADLOCK

  ------------------------

  2019-02-22 15:10:56 0x7eec2f468700

  *** (1) TRANSACTION:

  TRANSACTION 2660206487, ACTIVE 0 sec starting index read

  mysql tables in use 1, locked 1

  LOCK WAIT 2 lock struct(s), heap size 1136, 1 row lock(s)

  MySQL thread id 31261312, OS thread handle 139554322093824, query id 11624975750 10.23.134.92 erp_crm__6f73 updating

  /*id:3637ba36*/UPDATE tenant_config SET

  open_card_point =  0

  where tenant_id = 123

  *** (1) WAITING FOR THIS LOCK TO BE GRANTED:

  RECORD LOCKS space id 1322 page no 534 n bits 960 index uidx_tenant of table ——erp_crm_member_plan——。——tenant_config—— trx id 2660206487 lock_mode X locks rec but not gap waiting

  *** (2) TRANSACTION:

  TRANSACTION 2660206486, ACTIVE 0 sec starting index read

  mysql tables in use 1, locked 1

  3 lock struct(s), heap size 1136, 2 row lock(s)

  MySQL thread id 31261311, OS thread handle 139552870532864, query id 11624975758 10.23.134.92 erp_crm__6f73 updating

  /*id:3637ba36*/UPDATE tenant_config SET

  open_card_point =  0

  where tenant_id = 123

  *** (2) HOLDS THE LOCK(S):

  RECORD LOCKS space id 1322 page no 534 n bits 960 index uidx_tenant of table ——erp_crm_member_plan——。——tenant_config—— trx id 2660206486 lock mode S

  *** (2) WAITING FOR THIS LOCK TO BE GRANTED:

  RECORD LOCKS space id 1322 page no 534 n bits 960 index uidx_tenant of table ——erp_crm_member_plan——。——tenant_config—— trx id 2660206486 lock_mode X locks rec but not gap waiting

  *** WE ROLL BACK TRANSACTION (1)

  ------------

  给大家简单的分析解释一下这段死锁日志,事务1执行Update语句的时候需要获取uidx_tenant这个索引再where条件上的X锁(行锁),事务2执行同样的Update语句,也在uidx_tenant上面想要获取X锁(行锁),然后就出现了死锁,回滚了事务1。当时我就很懵逼,回想了一下死锁产生的必要条件:

  互斥。

  请求与保持条件。

  不剥夺条件。

  循环等待。 从日志上来看事务1和事务2都是取争夺同一行的行锁,和以往的互相循环争夺锁有点不同,怎么看都无法满足循环等待条件。经过同事提醒,既然从死锁日志中不能进行排查,那么就只能从业务代码和业务日志从排查。这段代码的逻辑如下:

  public int saveTenantConfig(PoiContext poiContext, TenantConfigDO tenantConfig) {

  try {

  return tenantConfigMapper.saveTenantConfig(poiContext.getTenantId(), poiContext.getPoiId(), tenantConfig);

  } catch (DuplicateKeyException e) {

  LOGGER.warn("[saveTenantConfig] 主键冲突,更新该记录。context:{}, config:{}", poiContext, tenantConfig);

  return tenantConfigMapper.updateTenantConfig(poiContext.getTenantId(), tenantConfig);

  }

  }

  这段代码的意思是保存一个配置文件,如果发生了唯一索引冲突那么就会进行更新,当然这里可能写得不是很规范,其实可以用

  insert into …

  on duplicate key update

  也可以达到同样的效果,但是就算用这个其实也会发生死锁。看了代码之后同事又给我发了当时业务日志,

  可以看见这里有三条同时发生的日志,说明都发生了唯一索引冲突进入了更新的语句,然后发生的死锁。到这里答案终于稍微有点眉目了。

  这个时候再看我们的表结构如下(做了简化处理):

  CREATE TABLE ——tenant_config—— (

  ——id—— bigint(21) NOT NULL AUTO_INCREMENT,

  ——tenant_id—— int(11) NOT NULL,

  ——open_card_point—— int(11) DEFAULT NULL,

  PRIMARY KEY (——id——),

  UNIQUE KEY ——uidx_tenant—— (——tenant_id——)

  ) ENGINE=InnoDB  DEFAULT CHARSET=utf8mb4 ROW_FORMAT=COMPACT

  我们的tenant_id是用来做唯一索引,我们的插入和更新的where条件都是基于唯一索引来操作的。

  UPDATE tenant_config SET

  open_card_point =  0

  where tenant_id = 123

  到了这里感觉插入的时候对唯一索引加锁有关系,接下来我们进行下一步的深入剖析。

  深入剖析

  上面我们说有三个事务进入update语句,为了简化说明这里我们只需要两个事务同时进入update语句即可,下面的表格展示了我们整个的发生过程:

  小提示:S锁是共享锁,X锁是互斥锁。一般来说X锁和S,X锁都互斥,S锁和S锁不互斥。

  我们从上面的流程中看见发生这个死锁的关键需要获取S锁,为什么我们再插入的时候需要获取S锁呢?因为我们需要检测唯一索引?在RR隔离级别下如果要读取那么就是当前读,那么其实就需要加上S锁。这里发现唯一键已经存在,这个时候执行update就会被两个事务的S锁互相阻塞,从而形成上面的循环等待条件。

  小提示: 在MVCC中,当前读和快照读的区别:当前读每次需要加锁(可以使共享锁或者互斥锁)获取到最新的数据,而快照读是读取的是这个事务开始的时候那个快照,这个是通过undo log去进行实现的。

  这个就是整个死锁的原因,能出现这种死锁的还有一个情况,就是同一时间来三个插入操作,其中先插入的那个事务如果最后回滚了,其余两个事务也会出现这种死锁。

  解决方案

  这里的核心问题是需要把S锁给干掉,这里有三个可供参考的解决方案:

  将RR隔离级别,降低成RC隔离级别。这里RC隔离级别会用快照读,从而不会加S锁。

  再插入的时候使用select * for update,加X锁,从而不会加S锁。

  可以提前加上分布式锁,可以利用Redis,或者ZK等等,分布式锁可以参考我的这篇文章。聊聊分布式锁

  第一种方法不太现实,毕竟隔离级别不能轻易的修改。第三种方法又比较麻烦。所以第二种方法是我们最后确定的。

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
编程开发
相关文章 更多
C++动态数组初始化怎么写?常用语句与代码示例
C++动态数组初始化怎么写?常用语句与代码示例

深入解析C++中动态数组的初始化机制,涵盖new操作符的不同用法、基本类型与类对象的初始化差异,以及为何在现代C++开发中应优先使用std::vector。

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,

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。