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這篇“InnoDB怎么解決幻讀問題”文章的知識點大部分人都不太理解,所以小編給大家總結了以下內容,內容詳細,步驟清晰,具有一定的借鑒價值,希望大家閱讀完這篇文章能有所收獲,下面我們一起來看看這篇“InnoDB怎么解決幻讀問題”文章吧。
事務隔離是數據庫處理的基礎之一,是 ACID 中的 I
。在 MySQL 的 InnoDB 引擎中支持在 SQL:1992 標準中的四種事務隔離級別,如下圖所示,其中 P1 表示臟讀(Dirty read),P2 表示不可重復讀(Dirty read),P3 表示幻讀(Phantom)。
為什么需要定義這么多隔離呢?從上圖中也能猜出一二了,InnoDB 提供多個隔離級別主要原因是:讓使用者可以在多個事務同時進行更改和執行查詢時微調性能與結果的可靠性、一致性和可再現性之間的平衡的設置。是一種性能與結果可靠性間的 trade off
。
在聊「InnoDB 解決幻讀方式」前我們需要先了解幻讀是什么,官方文檔的描述如下:
A row that appears in the result set of a query, but not in the result set of an earlier query.
其中我加粗的「result set」是關鍵的地方,兩次查詢返回的是結果集,說明必須是一個范圍查詢操作。總結下,幻讀就是:在同一個事務中,在前后兩次查詢相同范圍時,兩次查詢得到的結果是不一致的。所以幻讀會產生數據一致性問題。
為了解決上述的幻讀問題,InnoDB 引入了兩種鎖,分別是「間隙鎖」和「next-key 鎖」。下面通過一個示例來描述這兩種鎖的作用分別是什么。假如存在一個這樣的 B+ Tree 的索引結構,結構中有 4 個索引元素分別是:9527、9530、9535、9540。
此時當我們使用如下 SQL 通過主鍵索引查詢一條記錄,并且加上 X 鎖(排它鎖)時:
select * from user where id = 9527 for update;
這時就會產生一個記錄鎖(也就是行鎖),鎖定 id = 9527
這個索引。
在被鎖定的記錄(這里是 id = 9527)的鎖釋放之前,其它事務無法對這條被鎖定記錄做任何操作。再回憶一下,前面說的幻讀定義「在同一個事務中,在前后兩次查詢相同范圍時,兩次查詢得到的結果是不一致」。注意,這里強調的是范圍查詢。
InnoDB 要解決幻讀問題,就必須得保證在如果在一個事務中,通過如下這條語句進行鎖定時:
select * from user where id > 9530 and id < 9535 for update;
此時,另外一個語句再執行一如下這條 insert 語句時,需要被阻塞,直到上面這個獲得鎖的事務釋放鎖后才能執行。
insert into user(id, name, age) values(9533, 'Jack', 44);
為此,InnoDB 引入了「間隙鎖」,它的主要功能是鎖定一段范圍內的索引記錄。比如上面查詢 id > 9530 and id < 9535
的時候,對 B+ Tree 中的(9530,9535)這個開區間范圍的索引加間隙鎖。
在這種加了間隙鎖的情況下,其它事務對這個區間的數據進行插入、更新、刪除都會被鎖住直到這個獲取到鎖的事務釋放。
這種是在區間之間的情況,你可能想到另外的一種情況:鎖定多個區間,如下的一條語句:
select * from user where id > 9530 for update;
上面這條查詢語句是針對 id > 9530
這個條件加鎖,那么此時它需要鎖定多個索引區間,所以在這種情況下 InnoDB 引入了「next-key 鎖」機制。其實 next-key 鎖的效果相當于間隙鎖和記錄鎖的合集,記錄鎖鎖定存在的記錄行,間隙鎖鎖住記錄行之間的間隙,而 next-key 鎖它鎖住的是兩者之和。
在 InnoDB 中,每個數據行上的非唯一索引列上都會存在一把 next-key 鎖,當某個事務持有該數據行的 next-key 鎖時,會鎖住一段左開右閉區間的數據。因此,當通過 id > 9530
這樣一種范圍查詢加鎖時,會加 next-key 鎖,鎖定區間是范圍是:
(9530,9535] (9535,9540] (9540,+∞]
間隙鎖(也叫 Gap 鎖)和 next-key 鎖的區別在于加鎖的范圍,間隙鎖只鎖定兩個索引之間的引用間隙,而 next-key 鎖會鎖定多個索引區間,它包含「記錄鎖」和「間隙鎖」。所以,當我們使用了范圍查詢,不僅僅命中了已存在的 Record 記錄,還包含了 Gap 間隙。
以上就是關于“InnoDB怎么解決幻讀問題”這篇文章的內容,相信大家都有了一定的了解,希望小編分享的內容對大家有幫助,若想了解更多相關的知識內容,請關注億速云行業資訊頻道。
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