session1 | session2 |
---|---|
FLUSH TABLES WITH READ LOCK; | |
select * from test limit 1; (正常返回結果) |
|
select * from test limit 1; (正常返回結果) |
|
insert into test(a,b,c) values(6,6,6); (報錯) |
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insert into test(a,b,c) values(8,8,8);# sql1 (阻塞) |
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UNLOCK TABLES; | |
insert into test(a,b,c) values(8,8,8);# sql1 (session1解鎖后,sql1立馬執行成功) |
從以上實驗可以得出:當執行FTWRL后,所有的表變成了只讀狀態,其他更新的操作將會被阻塞。
全局鎖的主要作用就是做全庫邏輯備份,也就是把數據庫的每個表都select出來存成文本。
當備份過程中,整個數據庫處于只讀狀態,風險也是及其的大。如果是在主庫備份,將會導致所有的業務表都不能修改數據;如果是在從庫備份,這個時候從庫不能執行主庫傳過來的binlog,會導致主從延遲。
好在InnoDB存儲引擎支持事務,mysqldump有一個參數single-transaction,可以在事務中創建一致性快照,然后進行所有表備份。在有這個參數下,備份期間可以進行數據修改,所以正常開發中建議使用InnoDB存儲引擎。
表級鎖分為兩種,一種是表鎖,另一種是元數據鎖。
表鎖分為表讀鎖和表寫鎖,在MySQL的命令是:
# 表讀鎖 lock tables test read; # 表寫鎖 lock tables test write;
接下來通過實驗看下表讀鎖和表寫鎖有什么區別吧
表讀鎖
session1 | session2 |
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lock tables test read; | |
select * from test limit1; (正常返回結果) |
|
select * from test limit 1; (正常返回結果) |
|
insert into test(a,b,c) values(6,6,6); (報錯) |
|
insert into test(a,b,c) values(8,8,8); # sql1 (阻塞) |
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unlock tables; | |
insert into test(a,b,c) values(8,8,8); # sql1 (session1解鎖后,sql1立馬寫入成功) |
在session1會話加上了表讀鎖,這個時候session1和session2都可以正常的讀數據,但是session1寫數據會報錯,session2寫數據會被阻塞,等到session1解鎖了,session2的寫數據才能執行成功。
從這個實驗可以得出:表加上了表讀鎖之后,本線程和其他線程都可以讀數據,本線程寫數據會報錯,其他線程寫數據會阻塞。
表寫鎖
session1 | session2 |
---|---|
lock tables test write; | |
select * from test limi1; (正常返回結果) |
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select * from test limit 1; # sql1 (阻塞) |
|
unlock tables; | |
select * from test limit; # sql1 (session1解鎖后,sql1立馬返回結果) |
|
lock tables test write; | |
insert into test(a,b,c) values(6,6,6); (插入成功) |
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insert into test(a,b,c) values(8,8,8);# sql 2 (阻塞) |
|
unlock tables; | |
insert into test(a,b,c) values(8,8,8);# sql2 (session1解鎖后,sql2立馬執行成功) |
從以上實驗可以得出:表加上了表寫鎖之后,本線程可以進行讀寫操作,其他線程的讀寫操作都會被阻塞。
在MySQL中,數據庫的DDL不屬于事務范疇,如果你在session1中select一行數據,這個時候session2給這張表新增了一列xxx,這個時候可能會出現事務特性被破壞、binlog順序錯亂等bug(MySQL官網上有公布出類似的bug,感興趣可以自行去了解)。
為了解決以上的問題,從MySQL5.5.3引入了元數據鎖,MDL鎖不需要顯式使用,MySQL會默認加上,它的作用就是保證數據庫讀寫正確性。以下全部用MDL表示元數據鎖。
當你對一張表進行增刪查改的時候會默認加上MDL讀鎖;當你對一張表進行表結構更改的時候會默認加上MDL寫鎖。
session1 | session2 | session3 | session4 |
---|---|---|---|
begin; | |||
select * from test lmi1; (正常返回結果) |
|||
select * from test limit 1; (正常返回結果) |
|||
alter table test add d int; (阻塞) |
|||
select * from test limit 1; (阻塞) |
一開始session1會話查詢test的時候,獲取到了MDL讀鎖,可以正常查詢到數據。然后session2會話查詢數據也會獲取MDL讀鎖,不沖突,也可以正常查詢到數據返回。
但是到了session3會話的時候,需要獲取MDL寫鎖,這個時候因為session1的MDL讀鎖沒有釋放,所以會阻塞。后面session4也需要MDL讀鎖,但是因為session3被阻塞了,所以session4也會被阻塞。
假如這是一張線上業務表,這種場景將會使后面的任何操作都失效,表現出來就是這張表變得無法寫和讀。如果客戶端配置了MySQL重試機制的話,會在超時的時候重新建立一個session會話重新請求,然后MySQL就會因為線程不停新增而崩潰。
從上面的例子可以知道MDL鎖是在語句執行的時候默認加上的,但是語句執行完是不會釋放的,只有等整個事務提交了才會釋放MDL鎖。
所以對于我們開發者來說,在工作中應該盡量避免慢查詢、盡量保證事務及時提交、避免大事務等,對于DBA來說,也應該盡量避免在業務高峰期執行DDL操作。
到此這篇關于MySQL的全局鎖和表級鎖的具體使用的文章就介紹到這了,更多相關MySQL 全局鎖和表級鎖內容請搜索腳本之家以前的文章或繼續瀏覽下面的相關文章希望大家以后多多支持腳本之家!