MySQL的锁机制详解

news2024/9/22 7:29:25

目录

一.概述

 分类

锁的特性

二.MyISAM表锁

如何加表锁

 读锁演示

写锁演示

三.InnoDB行锁

行锁特点

行锁模式


 

一.概述

锁是计算机协调多个进程或线程并发访问某一资源的机制(避免争抢)。

在数据库中,除传统的计算资源(如CPU、RAM、I/O等)的争用以外,数据也是一种供许多用户共享的资如何保证数据并发访问的一致性、有效性是所有数据库必须解决的一个问题,锁冲突也是影响数据库并发访问性能的一个重要因素。从这个角度来说,锁对数据库而言显得尤其重要,也更加复杂。

 分类

1、从对数据操作的粒度分

表锁:操作时,会锁定整个表。
行锁:操作时,会锁定当前操作行。

2、从对数据操作的类型分

读锁(共享锁):针对同一份数据,多个读操作可以同时进行而不会互相影响。
写锁(排它锁):当前操作没有完成之前,它会阻断其他写锁和读锁。

相对其他数据库而言,MySQL的锁机制比较简单,其最显著的特点是不同的存储引擎支持不同的锁机制。下表中罗列出了各存储引擎对锁的支持情况:

存储引擎表级锁行级锁
MylSAM支持不支持
lnnoDB支持支持
MEMORY支持不支持
BDB支持不支持

锁的特性

MySQL锁的特性可大致归纳如下:

锁类型特点
表级锁偏向MyISAM存储引擎,开销小,加锁快;不会出现死锁;锁定粒度大,发生锁冲突的概率最高,并发度最低。
行级锁偏向InnoDB存储引擎,开销大,加锁慢;会出现死锁;锁定粒度最小,发生锁冲突的概率最低,并发度也最高。

从上述特点可见,很难笼统地说哪种锁更好,只能就具体应用的特点来说哪种锁更合适! 仅从锁的角度来说:表级锁更适合于以查询为主,只有少量按索引条件更新数据的应用,如web应用;
而行级锁则更适合于有大量按索引条件并发更新少量不同数据,同时又有并查询的应用,如一些在线事务处理(OLTP)系统。

二.MyISAM表锁

MylSAM存储引擎只支持表锁

如何加表锁

MylSAM在执行查询语句(SELECT)前,会自动给涉及的所有表加读锁,在执行更新操作(UPDATE、DELETE、INSERT等)前,会自动给涉及的表加写锁,这个过程并不需要用户干预,因此,用户一般不需要直接用LOCK TABLE命令给MylSAM表显式加锁。

 读锁演示

create database test_lock;
use test_lock;

drop table tb_book ;

create table tb_book(
	id int(11) auto_increment,
	name varchar(50) default null,
	publish_time date default null,
	status char(1) default null,
	primary key (id)
)engine=myisam default charset=utf8;

insert into tb_book values(null,'sql','2088-08-01','1');
insert into tb_book values(null,'sql',20880908,'0');


create table tb_user(
	id int(11) auto_increment,
	name varchar(50) default null,
	primary key (id)
	
)engine =myisam default charset=utf8;

insert into tb_user values(null,'张三');
insert into tb_user values(null,'李四');

-- 加读锁
lock table tb_book read;

select * from tb_book  ;-- 能正常输出
select * from tb_book tb ;-- 不能正常输出,不能有别名
update tb_book set status=1;-- 不能正常输出 读锁:可读不可改

select * from tb_user ;-- 不能正常输出,当锁住一个表时也不能看其他表
-- 解锁
unlock tables;

加了读锁后只能看自己的表,不能修改,也不能看其他的表

 

 

写锁演示

create table tb_book(
	id int(11) auto_increment,
	name varchar(50) default null,
	publish_time date default null,
	status char(1) default null,
	primary key (id)
)engine=myisam default charset=utf8;

insert into tb_book values(null,'sql','2088-08-01','1');
insert into tb_book values(null,'sql',20880908,'0');


create table tb_user(
	id int(11) auto_increment,
	name varchar(50) default null,
	primary key (id)
	
)engine =myisam default charset=utf8;

insert into tb_user values(null,'张三');
insert into tb_user values(null,'李四');

-- 加写锁
lock table tb_book write;

select * from tb_book  ;-- 能正常输出
select * from tb_book tb ;-- 不能正常输出,不能有别名
update tb_book set status=1;-- 可以修改 写锁:可读可修改,但在没有解锁之前不能被其他人查看,会被挂起

select * from tb_user ;-- 不能正常输出,当锁住一个表时也不能看其他表
-- 解锁
unlock tables;

三.InnoDB行锁

行锁特点

行锁特点︰偏向InnoDB存储引擎,开销大,加锁慢;会出现死锁;锁定粒度最小,发生锁冲突的概率最低,并发度也最高。
InnoDB与 MylSAM的最大不同有两点:一是支持事务;二是采用了行级锁。

行锁模式

lnnoDB实现了以下两种类型的行锁。

1、共享锁(S)∶又称为读锁,简称s锁,共享锁就是多个事务对于同一数据可以共享一把锁,都能访问到数据,但是只能读不能修改。

2、排他锁(x):又称为写锁,简称x锁,排他锁就是不能与其他锁并存,如一个事务获取了一个数据行的排他锁,其他事务就不能再获取该行的其他锁,包括共享锁和排他锁,但是获取排他锁的事务是可以对数据就行读取和修改。

对于UPDATE、DELETE和INSERT语句,InnoDB会自动给涉及数据集加排他锁(x);
对于普通SELECT语句,InnoDB不会加任何锁;

 可以通过以下语句显示给记录集加共享锁或排他锁。

-- 行锁

drop table is exists test_innodb_lock;
create table test_innodb_lock(
	id int(11),
	name varchar(16),
	sex varchar(1)
)engine=innodb;

insert into test_innodb_lock values(1,'100','1'),
									(2,'200','0'),
									(3,'200','1'),
									(4,'300','0'),
									(5,'400','0'),
									(6,'500','1'),
									(7,'600','1'),
									(1,'700','1');

create index index_id on test_innodb_lock(id);
create index index_name on test_innodb_lock(name);

 

 

 可以修改是因为上面的行锁只对id=1的那两行加了排他锁

 

本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处:http://www.coloradmin.cn/o/351799.html

如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系多彩编程网进行投诉反馈,一经查实,立即删除!

相关文章

常见的并发模型

介绍 常见解决并发的策略一般有两种:共享数据和消息传递 基于消息传递的实现有 CSP模型,典型的有Go语言中基于Channel的通讯Actor模型,典型的有Akka中的Actor模型 CSP模型和Actor模型的简单理解: Dont communicate by sharing…

如何使用MQTTX可视化工具

@ [TOC] 使用背景 最近在调试MQTT相关的程序,调试程序时使用的是MQTTX这个工具,它可以创建服务器连接,并且在连接后发布和订阅主题。在调试过程中总结了一些使用方法和技巧,在这里分享给大家。 MQTTX是EMQX公司推出的可视化MQTT调试工具,大家可以到官网下载使用,同时参…

技术实践干货:从零开始创建Node.js应用

作为一个程序员,我们常常会有很多想法和创意,然后用技术实现出来,这是一个很有成就感的事情。 在实践过程中,会发现很多想法都不能很好地落地,可能是技术、可能是团队氛围等等,于是就开始想着能够不能有一个…

类内默认函数

目录 前言: 1. 构造函数 1.1 概念 1.2 特性 1) 2) 2. 析构函数 2.1 概念 2.2 特性 3. 拷贝构造 3.1 概念 3.2 特征 4. 赋值运算符重载 4.1 运算符重载 4.2 赋值运算符重载 5.3 前置和后置的重载 前言: 问&#xf…

AI智能机器人,在这里也可以体验~

“大家好,我是雄雄,欢迎关注微信公众号:雄雄的小课堂。”现在是:2023年2月17日00:14:42前言最近AI智能chatgpt特别的火,相信好多人都已经体验过了,之前我的群里也接入过,奈何总是收到警告和限制…

泛微发布内外协同的客服管理系统-睦客邻

客户服务是企业业务环节中的关键一环,也是确保客户最终满意度的关键一环。好的客户服务是一个组织能持续经营的有力保证。 如何让客服成为客户的好邻里,让客户真实地感受到全方位的服务,从而让组织的服务产生力量和价值。企业对客服有着系统…

LV8731V-TLM-H 带保护步进电机驱动器特性简述

LV8731V-TLM-H是一个2−通道H−桥驱动器IC,它可以切换步进电机驱动器和两个有刷电机驱动器,前者支持1/16−步进分辨率的微步进驱动,后者支持电机的前进、后退、制动和待机。它非常适合驱动办公室设备和娱乐应用中使用的刷直流电机和步进电机。…

Web--Maven

1.maven管理项目的区别 2. 安装后,conf目录下的setting文件中,对本地仓库的配置 此处可替换成自定义的本地仓库地址,默认为c:/user/17860/.m2/repository(我的电脑上的) 3.maven项目的标准目录结构 4.项目的生命周期 5.Maven概…

内网渗透(三十七)之横向移动篇-Pass the Hash 哈希传递攻击(PTH)横向移动

系列文章第一章节之基础知识篇 内网渗透(一)之基础知识-内网渗透介绍和概述 内网渗透(二)之基础知识-工作组介绍 内网渗透(三)之基础知识-域环境的介绍和优点 内网渗透(四)之基础知识-搭建域环境 内网渗透(五)之基础知识-Active Directory活动目录介绍和使用 内网渗透(六)之基…

面试攻略,Java 基础面试 100 问(七)

String 是最基本的数据类型吗? 不是。Java 中的基本数据类型只有 8 个:byte、short、int、long、float、 double、char、boolean;除了基本类型(primitive type)和枚举类型(enumeration type)&#xff0c…

分享一个外贸客户案例

春节期间一个外贸人收到了客户的回复,但因为自己的处理方式造成了一个又一个问题,我们可以从中学到一些技巧和知识。“上次意大利的客人询价后,一直没回复(中间有打过电话,对方说口语不行,我写过邮件跟进过…

数据结构与算法之二分查找分而治之思想

决定我们成为什么样人的,不是我们的能力,而是我们的选择。——《哈利波特与密室》二分查找是查找算法里面是很优秀的一个算法,特别是在有序的数组中,这种算法思想体现的淋漓尽致。一.题目描述及其要求请实现无重复数字的升序数组的…

论文阅读笔记《DEEP GRAPH MATCHING CONSENSUS》

核心思想 本文提出一种基于图神经网络的图匹配方法,首先利用节点相似度构建初始的匹配关系,然后利用局部的一致性对初始的匹配关系进行迭代优化,不断筛除误匹配点,得到最终的匹配结果。本文还提出几种措施来降低计算复杂度&#x…

SpringBoot学习总结2

1、配置文件 1.1、配置文件类型 properties yaml 优点:比起xml而言,语法更简洁,更轻量级。非常适合用来做以数据为中心的配置文件 基本语法 key: value;:后面要跟一个空格大小写敏感使用缩进表示层级关系缩进不允许使用tab&…

内存屏障1

内存屏障 引入 我们知道 volatile 能保证 JMM约束的 可见性和有序性。 关于有序性,到底该如何理解? 有序性的根本保证,就是 禁止指令重排序 重排序: 重排序是指 编译器和处理器 为了优化程序性能 而对指令序列进行重新排序…

万字讲解你写的代码是如何跑起来的?

今天我们来思考一个简单的问题&#xff0c;一个程序是如何在 Linux 上执行起来的&#xff1f; 我们就拿全宇宙最简单的 Hello World 程序来举例。 #include <stdio.h> int main() {printf("Hello, World!\n");return 0; } 我们在写完代码后&#xff0c;进行…

【THREE.JS学习(1)】绘制一个可以旋转、放缩的立方体

学习新技能&#xff0c;做一下笔记。在使用ThreeJS的时候&#xff0c;首先创建一个场景const scene new THREE.Scene();接着&#xff0c;创建一个相机其中&#xff0c;THREE.PerspectiveCamera&#xff08;&#xff09;四个参数分别为&#xff1a;1.fov 相机视锥体竖直方向视野…

算法拾遗二十六之暴力递归到动态规划五

算法拾遗二十五之暴力递归到动态规划五题目一&#xff08;返回K次打击后英雄把怪兽砍死的几率&#xff09;【样本对应模型&#xff0c;N和K是样本】题目二&#xff08;返回组成aim的最少货币数&#xff09;从左往右尝试模型题目三&#xff08;返回裂开的数的种类&#xff09;题…

【Kotlin】Kotlin函数那么多,你会几个?

目录标准函数letrunwithapplyalsotakeIftakeUnlessrepeat小结作用域函数的区别作用域函数使用场景简化函数尾递归函数&#xff08;tailrec&#xff09;扩展函数高阶函数内联函数&#xff08;inline&#xff09;inlinenoinlinecrossinline匿名函数标准函数 Kotlin标准库包含几个…

CUDA的统一内存

CUDA的统一内存 文章目录CUDA的统一内存N.1. Unified Memory IntroductionN.1.1. System RequirementsN.1.2. Simplifying GPU ProgrammingN.1.3. Data Migration and CoherencyN.1.4. GPU Memory OversubscriptionN.1.5. Multi-GPUN.1.6. System AllocatorN.1.7. Hardware Coh…