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本篇內容主要講解“innodb幻讀問題怎么解決”,感興趣的朋友不妨來看看。本文介紹的方法操作簡單快捷,實用性強。下面就讓小編來帶大家學習“innodb幻讀問題怎么解決”吧!
CREATE TABLE `test_20` ( `id` int(11) NOT NULL, `c` int(11) DEFAULT NULL, `d` int(11) DEFAULT NULL, PRIMARY KEY (`id`), KEY `c` (`c`)) ENGINE=InnoDB;
insert into test_20 values(0,0,0),(5,5,5),(10,10,10),(15,15,15),(20,20,20),(25,25,25);
begin;select * from t where d=5 for update;commit;
這個語句會命中 d=5 的這一行,對應的主鍵 id=5,因此在 select 語句執行完成后,id=5 這一行會加一個寫鎖,而且由于兩階段鎖協議,這個寫鎖會在執行 commit 語句的時候釋放。
如果只在 id=5 這一行加鎖,而其他行的不加鎖的話,會怎么樣?
在READ COMMITTED級別下可執行
在REPEATABLE READ級別下,session B會阻塞
1)Q1 只返回 id=5 這一行;
2)在 T2 時刻,session B 把 id=0 這一行的 d 值改成了 5,因此 T3 時刻 Q2 查出來的是id=0 和 id=5 這兩行;
3)在 T4 時刻,session C 又插入一行(1,1,5),因此 T5 時刻 Q3 查出來的是 id=0、id=1和 id=5 的這三行。
其中,Q3 讀到 id=1 這一行的現象,被稱為“幻讀”。也就是說,幻讀指的是一個事務在前后兩次查詢同一個范圍的時候,后一次查詢看到了前一次查詢沒有看到的行。
說明:
1)在可重復讀隔離級別下,普通的查詢是快照讀,是不會看到別的事務插入的數據的。因此,幻讀在“當前讀”下才會出現。
2)上面 session B 的修改結果,被 session A 之后的 select 語句用“當前讀”看到,不能稱為幻讀。幻讀僅專指“新插入的行”。
session A 在 T1 時刻就聲明了,“我要把所有 d=5 的行鎖住,不準別的事務進行讀寫操作”。而實際上,這個語義被破壞了。
鎖的設計是為了保證數據的一致性。而這個一致性,不止是數據庫內部數據狀態在此刻的一致性,還包含了數據和日志在邏輯上的一致性。
候 binlog 里面的內容:
1) T2 時刻,session B 事務提交,寫入了兩條語句;
2)T4 時刻,session C 事務提交,寫入了兩條語句;
3)T6 時刻,session A 事務提交,寫入了 update t set d=100 where d=5 這條語句。
放在一起如下:
update t set d=5 where id=0; /*(0,0,5)*/update t set c=5 where id=0; /*(0,5,5)*/insert into t values(1,1,5); /*(1,1,5)*/update t set c=5 where id=1; /*(1,5,5)*/update t set d=100 where d=5;/* 所有 d=5 的行,d 改成 100*/
這個語句序列,不論是拿到備庫去執行,還是以后用 binlog 來克隆一個庫,這三行的結果,都變成了 (0,5,100)、(1,5,100) 和 (5,5,100)。
原因是:
這是我們假設“select * from t where d=5 for update 這條語句只給d=5 這一行,也就是 id=5 的這一行加鎖”導致的。
進一步假設:
把掃描過程中碰到的行,也都加上寫鎖,再來看看執行效果
binlog 里面執行序列:
insert into t values(1,1,5); /*(1,1,5)*/update t set c=5 where id=1; /*(1,5,5)*/update t set d=100 where d=5;/* 所有 d=5 的行,d 改成 100*/update t set d=5 where id=0; /*(0,0,5)*/update t set c=5 where id=0; /*(0,5,5)*/
這里解決了session B的問題,但是session C新增的問題并沒有解決!
在 T3 時刻,我們給所有行加鎖的時候,id=1 這一行還不存在,不存在也就加不上鎖。也就是說,即使把所有的記錄都加上鎖,還是阻止不了新插入的記錄。
產生幻讀的原因是,行鎖只能鎖住行,但是新插入記錄這個動作,要更新的是記錄之間的“間隙”。因此,為了解決幻讀問題,InnoDB 只好引入新的鎖,也就是間隙鎖 (GapLock)。
間隙鎖,鎖的就是兩個值之間的空隙。比如表 test_20,初始化插入了 6 個記錄,這就產生了 7 個間隙。
當你執行 select * from t where d=5 for update 的時候,就不止是給數據庫中已有的 6個記錄加上了行鎖,還同時加了 7 個間隙鎖。這樣就確保了無法再插入新的記錄。
數據行是可以加上鎖的實體,數據行之間的間隙,也是可以加上鎖的實體。但是間隙鎖跟我們之前碰到過的鎖都不太一樣。
跟行鎖有沖突關系的是“另外一個行鎖”。
跟間隙鎖存在沖突關系的,是“往這個間隙中插入一個記錄”這個操作。間隙鎖之間都不存在沖突關系。
如下:這里 session B 并不會被堵住。因為表 test_20里并沒有 c=7 這個記錄,因此 session A 加的是間隙鎖 (5,10)。而 session B 也是在這個間隙加的間隙鎖。它們有共同的目標,即:保護這個間隙,不允許插入值。但,它們之間是不沖突的。
間隙鎖和行鎖合稱 next-key lock,每個 next-key lock 是前開后閉區間。也就是說,表test_20初始化以后,如果用 select * from t for update 要把整個表所有記錄鎖起來,就形成了 7 個next-key lock,分別是 (-∞,0]、(0,5]、(5,10]、(10,15]、(15,20]、(20, 25]、(25,+suprenum]。
把間隙鎖記為開區間,把 next-keylock 記為前開后閉區間。
1)session A 執行 select ... for update 語句,由于 id=9 這一行并不存在,因此會加上間隙鎖 (5,10);
2)session B 執行 select ... for update 語句,同樣會加上間隙鎖 (5,10),間隙鎖之間不會沖突,因此這個語句可以執行成功;
3)session B 試圖插入一行 (9,9,9),被 session A 的間隙鎖擋住了,只好進入等待;
4)session A 試圖插入一行 (9,9,9),被 session B 的間隙鎖擋住了。
至此,兩個 session 進入互相等待狀態,形成死鎖。間隙鎖的引入,可能會導致同樣的語句鎖住更大的范圍,這其實是影響了并發度的。
解決方法:
間隙鎖是在可重復讀隔離級別下才會生效的。所以,你如果把隔離級別設置為讀提交的話,就沒有間隙鎖了。但同時,你要解決可能出現的數據和日志不一致問題,需要把 binlog 格式設置為 row。這,也是現在不少公司使用的配置組合。
到此,相信大家對“innodb幻讀問題怎么解決”有了更深的了解,不妨來實際操作一番吧!這里是億速云網站,更多相關內容可以進入相關頻道進行查詢,關注我們,繼續學習!
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