您好,登錄后才能下訂單哦!
這篇文章主要為大家展示了“MySQL中show engine innodb status的示例分析”,內容簡而易懂,條理清晰,希望能夠幫助大家解決疑惑,下面讓小編帶領大家一起研究并學習一下“MySQL中show engine innodb status的示例分析”這篇文章吧。
首先,讓我們來了解一下 SHOW INNODB STATUS 輸出的基礎,它打印了很多關于 InnoDB 內部性能相關的計數器、統計、事務處理信息等。在 MySQL 5 中,InnoDB 的性能統計結果也在 SHOW STATUS 結果中顯示了。大部分和 SHOW INNODB STATUS 的其他信息相同,在舊版本中還沒有這個功能。
SHOW INNODB STATUS 中的很多統計值都是每秒更新一次的,如果你打算利用這些統計值的話,那么最好統計一段時間內的結果。InnoDB 首先輸出以下信息:
1.===================================== 2.060717 3:07:56 INNODB MONITOR OUTPUT 3.===================================== 4.Per second averages calculated from the last 44 seconds
首先要確認這是至少統計了 20-30 秒的樣本數據。如果平均統計間隔是0或1秒,那么結果就沒什么意義了。
說實在的我不喜歡InnoDB提供的平均值,因為很難取得合理的平均間隔統計值,如果你是寫腳本來取得 SHOW INNODB STATUS 結果的話,那么最好取得全局的統計結果,然后取得平均值。當然了,直接查看輸出的結果信息也是很有用的。
下一部分顯示了信號(Semaphores)相關信息:
1.---------- 2.SEMAPHORES 3.---------- 4.OS WAIT ARRAY INFO: reservation count 13569, signal count 11421 5.--Thread 1152170336 has waited at ./../include/buf0buf.ic line 630 for 0.00 seconds the semaphore: 6.Mutex at 0x2a957858b8 created file buf0buf.c line 517, lock var 0 7.waiters flag 0 8.wait is ending 9.--Thread 1147709792 has waited at ./../include/buf0buf.ic line 630 for 0.00 seconds the semaphore: 10.Mutex at 0x2a957858b8 created file buf0buf.c line 517, lock var 0 11.waiters flag 0 12.wait is ending 13.Mutex spin waits 5672442, rounds 3899888, OS waits 4719 14.RW-shared spins 5920, OS waits 2918; RW-excl spins 3463, OS waits 3163
這段可以分成2個部分。一部分是當前的等待,這部分只是包含了在高并發環境下的全部記錄,因此 InnoDB 會頻繁回退到系統等待。如果等待是通過自旋鎖來解決的話,那么這些信息就就不會顯示了。
通過這部分信息,你就會知道系統負載的熱點在哪了。不過這需要了解一下源碼相關的知識 - 從上面的信息中就可以看出來是哪個源碼文件中的哪行(不同的版本結果可能不同),只是從這里卻看不出來任何信息。盡管如此,還是可以從文件名中猜到一些東 西 - 比如本例中,文件名 "buf0buf.ic" 預示著和一些緩沖池爭奪有關系。如果想了解更多,就去看源碼吧。
還有一些關于等待的更多細節。"lock var" 表示當前的 mutex 對象的值(被鎖住 = 1 / 釋放 = 0) 值,"waiters flag" 表示當前的等待個數。另外,本例中還可以看到等待狀態信息 "wait is ending",這表示 mutex 已經釋放,但是系統調度線程還正在處理。
第二塊是事件統計 - "reservation count" 和 "signal count" 顯示了 innodb 使用內部同步陣列的活躍程度 - 時間片(slot)分配以及線程信號使用同步陣列的頻繁程度。這些統計信息可以用于表示 innodb 回退到系統等待的頻率。還有關于系統等待的直接相關信息,可以看到"OS Waits"的互斥信號燈(mutexes),以及讀寫鎖。這些信息中顯示了互斥鎖和共享鎖。系統等待和 "保留(reservation)" 不完全一樣,在回退到用 sync_array 的復雜等待模式前,innodb 會嘗試 "輸出(yield)" 到系統,希望下一次調度時間對象里命名線程已經釋放了。系統等待相對較慢,如果每秒發生了上萬次系統等待,則可能會有問題。另一個觀察方法是查看系統狀態 中的上下文(context)交換頻率。
另一塊重要的信息是 "spin waits" 和 "spin rounds" 的數量。相較于系統等待,自旋鎖是低成本的等待;不過它是一個活躍的等待,會浪費一些cpu資源。因此如果看到大量的自旋等待和自旋輪轉,則很顯然它浪費 了很多cpu資源。浪費cpu時間和無謂的上下文切換之間可以用innodb_sync_spin_loops 來平衡。
接下來的這段顯示死鎖狀況:
1.------------------------ 2.LATEST DETECTED DEADLOCK 3.------------------------ 4.060717 4:16:48 5.*** (1) TRANSACTION: 6.TRANSACTION 0 42313619, ACTIVE 49 sec, process no 10099, OS thread id 3771312 starting index read 7.mysql tables in use 1, locked 1 8.LOCK WAIT 3 lock struct(s), heap size 320 9.MySQL thread id 30898, query id 100626 localhost root Updating 10.update iz set pad='a' where i=2 11.*** (1) WAITING FOR THIS LOCK TO BE GRANTED: 12.RECORD LOCKS space id 0 page no 16403 n bits 72 index `PRIMARY` of table `test/iz` trx id 0 42313619 lock_mode X locks rec but not gap waiting 13.Record lock, heap no 5 PHYSICAL RECORD: n_fields 4; compact format; info bits 0 14. 0: len 4; hex 80000002; asc ;; 1: len 6; hex 00000285a78f; asc ;; 2: len 7; hex 00000040150110; asc @ ;; 3: len 10; hex 61202020202020202020; asc a ;; 15. 16.*** (2) TRANSACTION: 17.TRANSACTION 0 42313620, ACTIVE 24 sec, process no 10099, OS thread id 4078512 starting index read, thread declared inside InnoDB 500 18.mysql tables in use 1, locked 1 19.3 lock struct(s), heap size 320 20.MySQL thread id 30899, query id 100627 localhost root Updating 21.update iz set pad='a' where i=1 22.*** (2) HOLDS THE LOCK(S): 23.RECORD LOCKS space id 0 page no 16403 n bits 72 index `PRIMARY` of table `test/iz` trx id 0 42313620 lock_mode X locks rec but not gap 24.Record lock, heap no 5 PHYSICAL RECORD: n_fields 4; compact format; info bits 0 25. 0: len 4; hex 80000002; asc ;; 1: len 6; hex 00000285a78f; asc ;; 2: len 7; hex 00000040150110; asc @ ;; 3: len 10; hex 61202020202020202020; asc a ;; 26. 27.*** (2) WAITING FOR THIS LOCK TO BE GRANTED: 28.RECORD LOCKS space id 0 page no 16403 n bits 72 index `PRIMARY` of table `test/iz` trx id 0 42313620 lock_mode X locks rec but not gap waiting 29.Record lock, heap no 4 PHYSICAL RECORD: n_fields 4; compact format; info bits 0 30. 0: len 4; hex 80000001; asc ;; 1: len 6; hex 00000285a78e; asc ;; 2: len 7; hex 000000003411d9; asc 4 ;; 3: len 10; hex 61202020202020202020; asc a ;; 31. 32.*** WE ROLL BACK TRANSACTION (2)
這里顯示了 Innodb 最后檢測到事務引發的死鎖,包括發生死鎖時的狀態,加了什么鎖,在等待什么鎖釋放,以及 Innodb 決定哪個事務會被回滾。注意,innodb只顯示了事務持有鎖的相關簡單信息。并且只顯示了每個事務最后執行的語句,發生死鎖的記錄就是由于這些語句引起 的。查看復雜的死鎖信息還需要查看日志文件,才能找到真正引發沖突的語句。大部分情況下,SHOW INNODB STATUS 顯示的信息基本足夠了。
下面是關于外鍵約束引發的死鎖信息:
1.------------------------ 2.LATEST FOREIGN KEY ERROR 3.------------------------ 4.060717 4:29:00 Transaction: 5.TRANSACTION 0 336342767, ACTIVE 0 sec, process no 3946, OS thread id 1151088992 inserting, thread declared inside InnoDB 500 6.mysql tables in use 1, locked 1 7.3 lock struct(s), heap size 368, undo log entries 1 8.MySQL thread id 9697561, query id 188161264 localhost root update 9.insert into child values(2,2) 10.Foreign key constraint fails for table `test/child`: 11., 12. CONSTRAINT `child_ibfk_1` FOREIGN KEY (`parent_id`) REFERENCES `parent` (`id`) ON DELETE CASCADE 13.Trying to add in child table, in index `par_ind` tuple: 14.DATA TUPLE: 2 fields; 15. 0: len 4; hex 80000002; asc ;; 1: len 6; hex 000000000401; asc ;; 16. 17.But in parent table `test/parent`, in index `PRIMARY`, 18.the closest match we can find is record: 19.PHYSICAL RECORD: n_fields 3; 1-byte offs TRUE; info bits 0 20. 0: len 4; hex 80000001; asc ;; 1: len 6; hex 0000140c2d8f; asc - ;; 2: len 7; hex 80009c40050084; asc @ ;;
Innodb會顯示引發錯誤的語句。外鍵約束定義失敗,以及定義關系最密切的父表。有很多嵌接信息都是用16進制表示,不過對于問題診斷并不是太重 要,它們主要用于給 Innodb 的開發者來查看或者用于調試目的。
接下來是顯示 Innodb 當前活躍的事務:
1.------------ 2.TRANSACTIONS 3.------------ 4.Trx id counter 0 80157601 5.Purge done for trx's n:o <0 80154573 undo n:o <0 0 6.History list length 6 7.Total number of lock structs in row lock hash table 0 8.LIST OF TRANSACTIONS FOR EACH SESSION: 9.---TRANSACTION 0 0, not started, process no 3396, OS thread id 1152440672 10.MySQL thread id 8080, query id 728900 localhost root 11.show innodb status 12.---TRANSACTION 0 80157600, ACTIVE 4 sec, process no 3396, OS thread id 1148250464, thread declared inside InnoDB 442 13.mysql tables in use 1, locked 0 14.MySQL thread id 8079, query id 728899 localhost root Sending data 15.select sql_calc_found_rows * from b limit 5 16.Trx read view will not see trx with id>= 0 80157601, sees <0 80157597 17.---TRANSACTION 0 80157599, ACTIVE 5 sec, process no 3396, OS thread id 1150142816 fetching rows, thread declared inside InnoDB 166 18.mysql tables in use 1, locked 0 19.MySQL thread id 8078, query id 728898 localhost root Sending data 20.select sql_calc_found_rows * from b limit 5 21.Trx read view will not see trx with id>= 0 80157600, sees <0 80157596 22.---TRANSACTION 0 80157598, ACTIVE 7 sec, process no 3396, OS thread id 1147980128 fetching rows, thread declared inside InnoDB 114 23.mysql tables in use 1, locked 0 24.MySQL thread id 8077, query id 728897 localhost root Sending data 25.select sql_calc_found_rows * from b limit 5 26.Trx read view will not see trx with id>= 0 80157599, sees <0 80157595 27.---TRANSACTION 0 80157597, ACTIVE 7 sec, process no 3396, OS thread id 1152305504 fetching rows, thread declared inside InnoDB 400 28.mysql tables in use 1, locked 0 29.MySQL thread id 8076, query id 728896 localhost root Sending data 30.select sql_calc_found_rows * from b limit 5 31.Trx read view will not see trx with id>= 0 80157598, sees <0 80157594
如果當前連接不是很多,則會顯示全部事務列表;如果有大量連接,則 Innodb 只會顯示他們的數量,減少輸出的列表信息,使得輸出結果不會太多。
事務ID是當前事務的標識,事務的id每次都會增加。Purge done for trx's n:o 是指凈化(purge)線程已經完成的事務數。Innodb僅清除那些被當前事務認為不再需要的舊版本數據。那些未提交的舊事務可能會阻塞凈化線程并且消 耗資源。通過查看2次清除事務數之差,就可以知道是否發生了這種情況。少數情況下,凈化線程可能難以跟上更新的速度,2次查看值之差可能會越來越大;那 么,innodb_max_purge_lag 就派得上用場了。 "undo n:o" 顯示了凈化線程當前正在處理的回滾日志號,如果當前不處于活躍狀態,則它的值是 0。
History list length 6 是指在回滾空間中的未清除事務數。隨著事務的提交,它的值會增加;隨著清除線程的運行,它的值會減小。
Total number of lock structs in row lock hash table 是指事務分配過的行鎖結構總數。它和曾經被鎖住過的行總數不一定相等,通常是一個鎖結構對應多行記錄。
MySQL中,每個連接如果沒有活動的事務,則它的狀態是 not started ,如果有活動的事務,則是 ACTIVE 。 注意,盡管事務是活動的,但是其連接的狀態卻可能是 "睡眠(sleep)" - 如果是在一個有多條語句的事務里的話。Innodb 會同時顯示系統的線程號以及進程號,這有助于利用gdb來調試或者其他類似用途。另外,事務的狀態也會根據當前實際狀態來顯示,例如 "讀取記錄 (fetching rows)" ,em>"更新(updating)"等等。"Thread declared inside InnoDB 400" 的意思是 Innodb 內核正在運行該線程,并且還需要400個票。Innodb 會根據 innodb_thread_concurrency 的值來限制同時并發的線程數不超過它。如果線程當前不在 Innodb 的內核中運行,則它的狀態可能是 "waiting in InnoDB queue" 或 "sleeping before joining InnoDB queue" 。后面這 個狀態有點意思 - Innodb 為了避免有太多的線程同時搶著要進入運行隊列,那么就會嘗試讓這些線程進入等待狀態(如果沒有足夠的空閑插槽(slot)的話)。這就可能會導致 Innodb 內核中當前活躍的線程數可能比 innodb_thread_concurrency 的值還小。某種負載環境下,這可能有助于減小線程進入隊列的時間。可以通過調整 innodb_thread_sleep_delay 來實現,它的單位是微妙。
mysql tables in use 1, locked 0 是指事務中已經用過的數據表個數(已經訪問過了的),以及被鎖的個數。Innodb 一般情況不會鎖表,因此鎖表數一般是0,除非是 ALTER TABLE 或者其他類似 LOCK TABLES 的語句。
除了Innodb相關的特定信息外,一些基本信息可以通過 來查看,例如正在執行什么語句,查詢ID號,查詢狀態等。
下面這部分顯示的是跟IO相關的具體信息:
1.-------- 2.FILE I/O 3.-------- 4.I/O thread 0 state: waiting for i/o request (insert buffer thread) 5.I/O thread 1 state: waiting for i/o request (log thread) 6.I/O thread 2 state: waiting for i/o request (read thread) 7.I/O thread 3 state: waiting for i/o request (write thread) 8.Pending normal aio reads: 0, aio writes: 0, 9. ibuf aio reads: 0, log i/o's: 0, sync i/o's: 0 10.Pending flushes (fsync) log: 0; buffer pool: 0 11.17909940 OS file reads, 22088963 OS file writes, 1743764 OS fsyncs 12.0.20 reads/s, 16384 avg bytes/read, 5.00 writes/s, 0.80 fsyncs/s
本部分顯示了IO助手線程狀態 - 插入緩沖線程,日志線程,讀、寫線程。它們分別對應插入緩沖合并,異步日志刷新,預讀以及刷新臟數據。源自查詢的正常讀取是由正在運行的查詢執行的。在 Unix/Linux平臺下,總能看見4個線程,在Windows上可以通過 innodb_file_io_threads 來調整。每個線程準備好之后都能看到其狀態:waiting for i/o request 或者正在執行特定的操作。
每個線程都會顯示正在進行的操作數量 - 同時正要執行或者正在執行的操作數量。另外,正在執行的 fsync 操作數量也會顯示出來。有寫數據時,Innodb需要確保數據最終被寫到磁盤上,只是把它們放在系統緩存里是不夠的。通常是調用 fsync() 來完成的。如果它的值一直很高,那意味這Innodb可能是處于IO負載較高狀態。注意,由線程執行請求引發的IO請求是不計算在內的,因此盡管系統的 IO負載較高,但是它們的值卻可能為 0。
接下來顯示的是IO操作的平均統計值,它們對于圖形顯示或者監控很有用。
"16384 avg bytes/read" 是讀請求的平均值。隨機IO的話,每個頁的大小是16K,全表掃描或索引掃描時的預讀會導致這個值明顯的增加。因此,它體現了預讀的效率。
1.------------------------------------- 2.INSERT BUFFER AND ADAPTIVE HASH INDEX 3.------------------------------------- 4.Ibuf for space 0: size 1, free list len 887, seg size 889, is not empty 5.Ibuf for space 0: size 1, free list len 887, seg size 889, 6.2431891 inserts, 2672643 merged recs, 1059730 merges 7.Hash table size 8850487, used cells 2381348, node heap has 4091 buffer(s) 8.2208.17 hash searches/s, 175.05 non-hash searches/s
本部分顯示了插入緩沖以及自適應哈希索引的狀態。第一行顯示了插入緩沖的狀態 - 段的大小以及空閑列表,以及緩沖中有多少記錄。接下來顯示了緩沖中已經完成了多少次插入,有多少記錄已經合并,有多少次合并已經完成。合并次數除以插入次 數得到的比率可以反映出插入緩沖的效率如何。
Innodb采用哈希索引建立內存頁索引形成自適應哈希索引而不是采 B-tree 索引,得以加速行記錄到內存頁的檢索。這里顯示了哈希表的大小,以及自適應哈希索引使用了多少單元和緩沖。可以通過計算利用哈希索引檢索的次數以及沒利用 它檢索的次數來了解哈希索引的效率。
當前對自適應哈希索引基本沒有什么辦法可以調整它,主要還是用于查看。
1.--- 2.LOG 3.--- 4.Log sequence number 84 3000620880 5.Log flushed up to 84 3000611265 6.Last checkpoint at 84 2939889199 7.0 pending log writes, 0 pending chkp writes 8.14073669 log i/o's done, 10.90 log i/o's/second
接下來顯示的是Innodb的日志子系統相關信息。可以看到當前的日志序列號 - 相當于Innodb自從表空間開始創建直到現在已經寫入日志文件的總字節數。還可以看到日志已經刷新到哪個點,同樣也可以根據最后檢查點計算出還有多少日 志沒有刷新到文件中去。Innodb采用模糊檢查點,因此這行顯示的是已經從緩沖池中刷新到文件的日志序列號。由于更高的日志序列號可能不會被立刻刷新到 日志文件中去,因此日志序列號不能被覆蓋掉。通過監控刷新到哪個日志的日志序列,可以判定 innodb_log_buffer_size 的設置是否合理,如果看到超過 30% 的日志還沒有刷新到日志文件中,則需要考慮增加它的值了。
另外,還能看到日志寫入以及檢查點的數目。根據日志 I/O 操作的數目可以區分開表空間相關的IO請求和日志IO請求數量,進而可以確定到底需要幾個日志文件。注意,innodb_flush_log_at_trx_commit 的值可以影響到日志寫操作的代價高或低。如果 innodb_flush_logs_at_trx_commit=2,則日志是寫到系統緩存,然后再順序寫到日志文件中,因此相對會快很多。
1.---------------------- 2.BUFFER POOL AND MEMORY 3.---------------------- 4.Total memory allocated 4648979546; in additional pool allocated 16773888 5.Buffer pool size 262144 6.Free buffers 0 7.Database pages 258053 8.Modified db pages 37491 9.Pending reads 0 10.Pending writes: LRU 0, flush list 0, single page 0 11.Pages read 57973114, created 251137, written 10761167 12.9.79 reads/s, 0.31 creates/s, 6.00 writes/s 13.Buffer pool hit rate 999 / 1000
這部分顯示了緩沖池和內存的利用率相關信息。可以看到Innodb分配的所有內存(有些時候可能比你設置的還要多點),以及額外的內存池分配情況 (可以檢查它的大小是否正好),緩沖池總共有多少個內存頁,有多少空閑內存頁,數據庫分配了多少個內存頁以及有多少個臟內存頁。從這些信息中,就可以判斷 內存緩沖池是否設定合理,如果總是有大量空閑內存頁,則不需要設置那么多內存,可以適當減小一點。如果空閑內存頁為 0,這種情況下數據庫內存頁就不一定會和緩沖池的總數一致,因為緩沖池還需要保存鎖信息,自適應哈希索引以及其他系統結構等信息。
等待中的讀寫是指內存緩沖池級別的請求。Innodb可能會把多個文件級別的請求合并到一個上,因此各不相同。我們還可以看到Innodb提交的各 種不同類型的IO,LRU內存頁中需要刷新的頁 - 臟內存頁,它們不會被長時間存取;刷新列表 -
檢查點進程處理完之后需要刷新的舊內存頁;獨立內存頁 - 獨立的寫內存頁。
我們還可以看到內存頁總共讀寫了多少次。已經創建的內存頁是當前一個內存頁中的內容沒有讀取到內存緩沖池中時,專門為新數據創建的空內存頁。
最后我們可以看到緩沖池的命中率,它預示著緩沖池的效率。1000/1000 相當于 100% 的命中率。不過這樣也很難說明緩沖池的命中率就足夠高了,這要需要根據不同的負載環境而定。通常情況下,950/1000 就夠了,有些時候在IO負載較高的環境下,命中率可能為 995/1000。
1.-------------- 2.ROW OPERATIONS 3.-------------- 4.0 queries inside InnoDB, 0 queries in queue 5.1 read views open inside InnoDB 6.Main thread process no. 10099, id 88021936, state: waiting for server activity 7.Number of rows inserted 143, updated 3000041, deleted 0, read 24865563 8.0.00 inserts/s, 0.00 updates/s, 0.00 deletes/s, 0.00 reads/s
最后一部分,顯示了數據行操作以及一些系統信息相關情況。
一開始顯示了Innodb線程隊列狀態 - 有多少線程處于等待或活躍的。Innodb內部打開了多少讀視圖 -
這是在事務開始后,但是當前還沒有活躍語句的情況,Innodb主線程的狀態控制了系統操作調度的數量 - 刷新臟內存頁、檢查點、凈化線程、刷新日志、合并插入緩沖等。 "state" 的值則表示了主線程當前的狀態。
接下來可以看到自從系統啟動以來,所有的數據行操作數量及其平均值。它們可以很方便地用于監控以及畫出系統狀態圖,數據行操作次數可以很好的衡量 Innodb的負載。不是所有的數據行操作帶來的負載都是一樣的,存取10字節的行比10Mb的行相比會小了很多,不過相對于查詢的總次數來說這個信息可 是有用的多了,差別也很大。
還有一點需要注意的是,SHOW INNODB STATUS 不是一成不變的,有些時間點上可能會不相符。SHOW INNODB STATUS結果中,不同時間可能會顯示不同結果,因此有些時候可能會看到沖突的信息。這是由于設計時需要由全局鎖提供一致性信息,導致了大量的開銷
以上是“MySQL中show engine innodb status的示例分析”這篇文章的所有內容,感謝各位的閱讀!相信大家都有了一定的了解,希望分享的內容對大家有所幫助,如果還想學習更多知識,歡迎關注億速云行業資訊頻道!
免責聲明:本站發布的內容(圖片、視頻和文字)以原創、轉載和分享為主,文章觀點不代表本網站立場,如果涉及侵權請聯系站長郵箱:is@yisu.com進行舉報,并提供相關證據,一經查實,將立刻刪除涉嫌侵權內容。