复制概述
MySQL 内建的复制功能是构建大型、高性能应用程序的基础。将 MySQL 的数据分布到 多个系统上去,这种分布的机制,是通过将 MySQL 的某一台主机的数据复制到其它主机(slave) 上,并重新执行一遍来实现的。复制过程中一个服务器充当主服务器,而一个或多个其它服 务器充当从服务器。主服务器将更新写入二进制日志文件,并维护文件的一个索引来跟踪日 志循环。这些日志可以记录发送到从服务器的更新。当一个从服务器连接主服务器时,它通 知主服务器和从服务器在日志中读取最后一次成功更新的位置。从服务器接收从那时起发生 的任何更新,然后封锁并等待主服务器通知新的更新。
提醒
注意:当用户进行复制时,所有对复制中的表的更新必须在主服务器上进行。以避免用 户对主服务器上的表和对从服务器上的表所进行的更新之间的冲突。
MySQL 支持的复制类型
- 基于语句的复制 在主服务器上执行的 SQL 语句,在从服务器上执行同样的语句。MySQL 默认采用基于语 句的复制,效率比较高。一旦发现没法精确复制时,会自动选着基于行的复制。
- 基于行的复制 把改变的内容复制过去,而不是把命令在从服务器上执行一遍,从 MySQL 5.0 版本开始 支持。
- 混合类型的复制 默认采用基于语句的复制,一旦发现基于语句无法精确复制时,就会采用基于行的复制。
MySQL 复制技术的特点
MySQL 复制技术有以下一些特点:
- 数据分布(Data distribution)
- 负载平衡(load balancing)
- 备份(Backups)
- 高可用性和容错行(High availability and failover)
主从复制的工作机制
整体上来说,复制有 3 个步骤:
- Master 将改变记录到二进制日志(binary log)中,这些记录叫做二进制日志事件(binary log events);
- Slave 将 master 的 binary log events 拷贝到它的中继日志(relay log);
- Slave 重做中继日志中的事件,将改变反映它自己的数据。
该过程的第一部分就是 Master 记录二进制日志。在每个事务更新数据完成之前,Master 在二进制日志记录这些改变。MySQL 将事务串行地写入二进制日志,即使事务中的语句都是 交叉执行的。在事件写入二进制日志完成后,master 通知存储引擎提交事务。下一步就是 Slave 将 master 的 binary log 拷贝到它自己的中继日志。首先,Slave 开始一个工作线程——I/O 线程。 I/O 线程在 Master 上打开一个普通的连接,然后开始 binlog dump 线程。Binlog dump 线程从 Master 的二进制日志中读取事件,如果已经同步 Master,它会睡眠并等待 Master 产生新的事 件。I/O 线程将这些事件写入中继日志。SQL slave thread(SQL 从线程)处理该过程的最后一 步。SQL 线程从中继日志读取事件,并重放其中的事件而更新 Slave 的数据,使其与 Master 中的数据一致。只要该线程与 I/O 线程保持一致,由于中继日志通常会位于 OS 的缓存中,所 以中继日志的开销很小。此外,在 Master 中也有一个工作线程:和其它 MySQL 的连接一样, Slave 在 Master 中打开一个连接,也会使得 Master 开始一个线程。复制过程有一个很重要的 云计算平台运维与开发职业技能等级培训教程(中级) 257 / 786 限制——复制在 Slave 上是串行化的,也就是说 Master 上的并行更新操作不能在 Slave 上并行 操作。
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