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运维角度浅谈MySQL数据库优化

2015-12-02 10:33 633 查看
一个成熟的数据库架构并不是一开始设计就具备高可用、高伸缩等特性的,它是随着用户量的增加,基础架构才逐渐完善。这篇博文主要谈MySQL数据库发展周期中所面临的问题及优化方案,暂且抛开前端应用不说,大致分为以下五个阶段:1、数据库表设计项目立项后,开发部根据产品部需求开发项目,开发工程师工作其中一部分就是对表结构设计。对于数据库来说,这点很重要,如果设计不当,会直接影响访问速度和用户体验。影响的因素很多,比如慢查询、低效的查询语句、没有适当建立索引、数据库堵塞(死锁)等。当然,有测试工程师的团队,会做压力测试,找bug。对于没有测试工程师的团队来说,大多数开发工程师初期不会太多考虑数据库设计是否合理,而是尽快完成功能实现和交付,等项目有一定访问量后,隐藏的问题就会暴露,这时再去修改就不是这么容易的事了。2、数据库部署该运维工程师出场了,项目初期访问量不会很大,所以单台部署足以应对在1500左右的QPS(每秒查询率)。考虑到高可用性,可采用MySQL主从复制+Keepalived做双击热备,常见集群软件有Keepalived、Heartbeat。双机热备博文:http://lizhenliang.blog.51cto.com/7876557/13623133、数据库性能优化如果将MySQL部署到普通的X86服务器上,在不经过任何优化情况下,MySQL理论值正常可以处理2000左右QPS,经过优化后,有可能会提升到2500左右QPS,否则,访问量当达到1500左右并发连接时,数据库处理性能就会变慢,而且硬件资源还很富裕,这时就该考虑软件问题了。那么怎样让数据库最大化发挥性能呢?一方面可以单台运行多个MySQL实例让服务器性能发挥到最大化,另一方面是对数据库进行优化,往往操作系统和数据库默认配置都比较保守,会对数据库发挥有一定限制,可对这些配置进行适当的调整,尽可能的处理更多连接数。具体优化有以下三个层面:3.1数据库配置优化MySQL常用有两种存储引擎,一个是MyISAM,不支持事务处理,读性能处理快,表级别锁。另一个是InnoDB,支持事务处理(ACID),设计目标是为处理大容量数据发挥最大化性能,行级别锁。表锁:开销小,锁定粒度大,发生死锁概率高,相对并发也低。行锁:开销大,锁定粒度小,发生死锁概率低,相对并发也高。为什么会出现表锁和行锁呢?主要是为了保证数据的完整性,举个例子,一个用户在操作一张表,其他用户也想操作这张表,那么就要等第一个用户操作完,其他用户才能操作,表锁和行锁就是这个作用。否则多个用户同时操作一张表,肯定会数据产生冲突或者异常。根据以上看来,使用InnoDB存储引擎是最好的选择,也是MySQL5.5以后版本中默认存储引擎。每个存储引擎相关联参数比较多,以下列出主要影响数据库性能的参数。公共参数默认值:MyISAM参数默认值:InnoDB参数默认值:3.2系统内核优化大多数MySQL都部署在linux系统上,所以操作系统的一些参数也会影响到MySQL性能,以下对linux内核进行适当优化。在linux系统中,如果进程打开的文件句柄数量超过系统默认值1024,就会提示“toomanyfilesopen”信息,所以要调整打开文件句柄限制。3.3硬件配置加大物理内存,提高文件系统性能。linux内核会从内存中分配出缓存区(系统缓存和数据缓存)来存放热数据,通过文件系统延迟写入机制,等满足条件时(如缓存区大小到达一定百分比或者执行sync命令)才会同步到磁盘。也就是说物理内存越大,分配缓存区越大,缓存数据越多。当然,服务器故障会丢失一定的缓存数据。SSD硬盘代替SAS硬盘,将RAID级别调整为RAID1+0,相对于RAID1和RAID5有更好的读写性能(IOPS),毕竟数据库的压力主要来自磁盘I/O方面。4、数据库架构扩展随着业务量越来越大,单台数据库服务器性能已无法满足业务需求,该考虑加机器了,该做集群了~~~。主要思想是分解单台数据库负载,突破磁盘I/O性能,热数据存放缓存中,降低磁盘I/O访问频率。4.1主从复制与读写分离因为生产环境中,数据库大多都是读操作,所以部署一主多从架构,主数据库负责写操作,并做双击热备,多台从数据库做负载均衡,负责读操作,主流的负载均衡器有LVS、HAProxy、Nginx。怎么来实现读写分离呢?大多数企业是在代码层面实现读写分离,效率比较高。另一个种方式通过代理程序实现读写分离,企业中应用较少,常见代理程序有MySQLProxy、Amoeba。在这样数据库集群架构中,大大增加数据库高并发能力,解决单台性能瓶颈问题。如果从数据库一台从库能处理2000QPS,那么5台就能处理1wQPS,数据库横向扩展性也很容易。有时,面对大量写操作的应用时,单台写性能达不到业务需求。如果做双主,就会遇到数据库数据不一致现象,产生这个原因是在应用程序不同的用户会有可能操作两台数据库,同时的更新操作造成两台数据库数据库数据发生冲突或者不一致。在单库时MySQL利用存储引擎机制表锁和行锁来保证数据完整性,怎样在多台主库时解决这个问题呢?有一套基于perl语言开发的主从复制管理工具,叫MySQL-MMM(Master-MasterreplicationmanagerforMysql,Mysql主主复制管理器),这个工具最大的优点是在同一时间只提供一台数据库写操作,有效保证数据一致性。主从复制博文:http://lizhenliang.blog.51cto.com/7876557/1290431读写分离博文:http://lizhenliang.blog.51cto.com/7876557/1305083MySQL-MMM博文:http://lizhenliang.blog.51cto.com/7876557/13545764.2增加缓存给数据库增加缓存系统,把热数据缓存到内存中,如果缓存中有要请求的数据就不再去数据库中返回结果,提高读性能。缓存实现有本地缓存和分布式缓存,本地缓存是将数据缓存到本地服务器内存中或者文件中。分布式缓存可以缓存海量数据,扩展性好,主流的分布式缓存系统有memcached、redis,memcached性能稳定,数据缓存在内存中,速度很快,QPS可达8w左右。如果想数据持久化就选择用redis,性能不低于memcached。工作过程:4.3分库分库是根据业务不同把相关的表切分到不同的数据库中,比如web、bbs、blog等库。如果业务量很大,还可将切分后的库做主从架构,进一步避免单个库压力过大。4.4分表数据量的日剧增加,数据库中某个表有几百万条数据,导致查询和插入耗时太长,怎么能解决单表压力呢?你就该考虑是否把这个表拆分成多个小表,来减轻单个表的压力,提高处理效率,此方式称为分表。分表技术比较麻烦,要修改程序代码里的SQL语句,还要手动去创建其他表,也可以用merge存储引擎实现分表,相对简单许多。分表后,程序是对一个总表进行操作,这个总表不存放数据,只有一些分表的关系,以及更新数据的方式,总表会根据不同的查询,将压力分到不同的小表上,因此提高并发能力和磁盘I/O性能。分表分为垂直拆分和水平拆分:垂直拆分:把原来的一个很多字段的表拆分多个表,解决表的宽度问题。你可以把不常用的字段单独放到一个表中,也可以把大字段独立放一个表中,或者把关联密切的字段放一个表中。水平拆分:把原来一个表拆分成多个表,每个表的结构都一样,解决单表数据量大的问题。4.5分区分区就是把一张表的数据根据表结构中的字段(如range、list、hash等)分成多个区块,这些区块可以在一个磁盘上,也可以在不同的磁盘上,分区后,表面上还是一张表,但数据散列在多个位置,这样一来,多块硬盘同时处理不同的请求,从而提高磁盘I/O读写性能,实现比较简单。注:增加缓存、分库、分表和分区主要由程序猿来实现。5、数据库维护数据库维护是运维工程师或者DBA主要工作,包括性能监控、性能分析、性能调优、数据库备份和恢复等。5.1性能状态关键指标QPS,QueriesPerSecond:每秒查询数,一台数据库每秒能够处理的查询次数TPS,TransactionsPerSecond:每秒处理事务数通过showstatus查看运行状态,会有300多条状态信息记录,其中有几个值帮可以我们计算出QPS和TPS,如下:Uptime:服务器已经运行的实际,单位秒Questions:已经发送给数据库查询数Com_select:查询次数,实际操作数据库的Com_insert:插入次数Com_delete:删除次数Com_update:更新次数Com_commit:事务次数Com_rollback:回滚次数那么,计算方法来了,基于Questions计算出QPS:QPS=Questions/Uptime基于Com_commit和Com_rollback计算出TPS:TPS=(Com_commit+Com_rollback)/Uptime另一计算方式:基于Com_select、Com_insert、Com_delete、Com_update计算出QPS
mysql>showglobalstatuswhereVariable_name
in
(
'com_select'
,
'com_insert'
,
'com_delete'
,
'com_update'
);
等待1秒再执行,获取间隔差值,第二次每个变量值减去第一次对应的变量值,就是QPSTPS计算方法:
mysql>showglobalstatuswhereVariable_name
in
(
'com_insert'
,
'com_delete'
,
'com_update'
);
计算TPS,就不算查询操作了,计算出插入、删除、更新四个值即可。经网友对这两个计算方式的测试得出,当数据库中myisam表比较多时,使用Questions计算比较准确。当数据库中innodb表比较多时,则以Com_*计算比较准确。5.2开启慢查询日志MySQL开启慢查询日志,分析出哪条SQL语句比较慢,使用set设置变量,重启服务失效,可以在my.cnf添加参数永久生效。分析慢查询日志,可以使用MySQL自带的mysqldumpslow工具,分析的日志较为简单。#mysqldumpslow-t3/var/log/mysql/mysql-slow.log#查看最慢的前三个查询也可以使用percona公司的pt-query-digest工具,日志分析功能全面,可分析slowlog、binlog、generallog。分析慢查询日志:pt-query-digest/var/log/mysql/mysql-slow.log分析binlog日志:mysqlbinlogmysql-bin.000001>mysql-bin.000001.sqlpt-query-digest--type=binlogmysql-bin.000001.sql分析普通日志:pt-query-digest--type=genloglocalhost.log5.3数据库备份备份数据库是最基本的工作,也是最重要的,否则后果很严重,你懂得!但由于数据库比较大,上百G,往往备份都很耗费时间,所以就该选择一个效率高的备份策略,对于数据量大的数据库,一般都采用增量备份。常用的备份工具有mysqldump、mysqlhotcopy、xtrabackup等,mysqldump比较适用于小的数据库,因为是逻辑备份,所以备份和恢复耗时都比较长。mysqlhotcopy和xtrabackup是物理备份,备份和恢复速度快,不影响数据库服务情况下进行热拷贝,建议使用xtrabackup,支持增量备份。Xtrabackup备份工具使用博文:/article/4398384.html5.4数据库修复有时候MySQL服务器突然断电、异常关闭,会导致表损坏,无法读取表数据。这时就可以用到MySQL自带的两个工具进行修复,myisamchk和mysqlcheck。myisamchk:只能修复myisam表,需要停止数据库常用参数:-f--force强制修复,覆盖老的临时文件,一般不使用-r--recover恢复模式-q--quik快速恢复-a--analyze分析表-o--safe-recover老的恢复模式,如果-r无法修复,可以使用此参数试试-F--fast只检查没有正常关闭的表快速修复weibo数据库:#cd/var/lib/mysql/weibo#myisamchk-r-q*.MYImysqlcheck:myisam和innodb表都可以用,不需要停止数据库,如修复单个表,可在数据库后面添加表名,以空格分割常用参数:-a--all-databases检查所有的库-r--repair修复表-c--check检查表,默认选项-a--analyze分析表-o--optimize优化表-q--quik最快检查或修复表-F--fast只检查没有正常关闭的表快速修复weibo数据库:mysqlcheck-r-q-uroot-p123weibo5.5另外,查看CPU和I/O性能方法#查看CPU性能#参数-P是显示CPU数,ALL为所有,也可以只显示第几颗CPU#查看I/O性能#参数-m是以M单位显示,默认K#%util:当达到100%时,说明I/O很忙。#await:请求在队列中等待时间,直接影响read时间。I/O极限:IOPS(r/s+w/s),一般RAID0/10在1200左右。(IOPS,每秒进行读写(I/O)操作次数)I/O带宽:在顺序读写模式下SAS硬盘理论值在300M/s左右,SSD硬盘理论值在600M/s左右。以上是本人使用MySQL三年来总结的一些主要优化方案,能力有限,有些不太全面,但这些基本能够满足中小型企业数据库需求。由于关系型数据库初衷设计限制,一些BAT公司海量数据放到关系型数据库中,在海量数据查询和分析方面已经达不到更好的性能。因此NoSQL火起来了,非关系型数据库,大数据量,具有高性能,同时也弥补了关系型数据库某方面不足,渐渐大多数公司已经将部分业务数据库存放到NoSQL中,如MongoDB、HBase等。数据存储方面采用分布式文件系统,如HDFS、GFS等。海量数据计算分析采用Hadoop、Spark、Storm等。这些都是与运维相关的前沿技术,也是在存储方面主要学习对象,小伙伴们共同加油吧!哪位博友有更好的优化方案,欢迎交流哦。原文链接:http://lizhenliang.blog.51cto.com/7876557/1657465
                                            
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