linux mysql 配置
在 linux 安装 mysql 后,在 /etc 目录下 没用 my.cnf 文件要复制一个。
cp /usr/share/mysql/my-medium.cnf /etc/my.cnf
编辑my.cnf 就可以配置mysql了,编辑完后,记得 service mysql restart
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cp /usr/share/mysql/my-medium.cnf /etc/my.cnf
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本文转至 张宴大哥博客
“利用Tokyo Tyrant构建兼容Memcached协议、支持故障转移、高并发的分布式key-value持久存储系统”
Tokyo Cabinet 是日本人 平林幹雄 开发的一款 DBM 数据库,该数据库读写非常快,哈希模式写入100万条数据只需0.643秒,读取100万条数据只需0.773秒,是 Berkeley DB 等 DBM 的几倍。
Tokyo Tyrant 加上 Tokyo Cabinet,构成了一款支持高并发的分布式持久存储系统,对任何原有Memcached客户端来讲,可以将Tokyo Tyrant看成是一个Memcached,但是,它的数据是可以持久存储的。这一点,跟新浪的Memcachedb性质一样。
相比Memcachedb而言,Tokyo Tyrant具有以下优势:
1、故障转 移:Tokyo Tyrant支持双机互为主辅模式,主辅库均可读写,而Memcachedb目前支持类似MySQL主辅库同步的方式实现读写分离,支持“主服务器可读 写、辅助服务器只读”模式。
这里使用 $memcache->addServer 而不是 $memcache->connect 去连接 Tokyo Tyrant 服务器,是因为当 Memcache 客户端使用 addServer 服务器池时,是根据“crc32(key) % current_server_num”哈希算法将 key 哈希到不同的服务器的,PHP、C 和 python 的客户端都是如此的算法。Memcache 客户端的 addserver 具有故障转移机制,当 addserver 了2台 Memcached 服务器,而其中1台宕机了,那么 current_server_num 会由原先的2变成1。
引用 memcached 官方网站和 PHP 手册中的两段话:
http://cn.php.net/manual/zh/function.Memcache-addServer.php
Failover may occur at any stage in any of the methods, as long as other servers are available the request the user won’t notice. Any kind of socket or Memcached server level errors (except out-of-memory) may trigger the failover. Normal client errors such as adding an existing key will not trigger a failover.
但是,Tokyo Tyrant 也有缺点:在32位操作系统下,作为 Tokyo Tyrant 后端存储的 Tokyo Cabinet 数据库单个文件不能超过2G,而64位操作系统则不受这一限制。所 以,如果使用 Tokyo Tyrant,推荐在64位CPU、操作系统上安装运行。
2、然后编译安装tokyotyrant
2、启动 tokyotyrant的主进程(ttserver)
(1)、单机模式
(2)、 双机互为主辅模式
服务器192.168.1.91:
服务器192.168.1.92:
(3)、 参数说明
ttserver [-host name] [-port num] [-thnum num] [-tout num] [-dmn] [-pid path] [-log path] [-ld|-le] [-ulog path] [-ulim num] [-uas] [-sid num] [-mhost name] [-mport num] [-rts path] [dbname]
-host name : 指定需要绑定的服务器域名或IP地址。默认绑定这台服务器上的所有IP地址。
-port num : 指定需要绑定的端口号。默认端口号为1978
-thnum num : 指定线程数。默认为8个线程。
-tout num : 指定每个会话的超时时间(单位为秒)。默认永不超时。
-dmn : 以守护进程方式运行。
-pid path : 输出进程ID到指定文件(这里指定文件名)。
-log path : 输出日志信息到指定文件(这里指定文件名)。
-ld : 在日志文件中还记录DEBUG调试信息。
-le : 在日志文件中仅记录错误信息。
-ulog path : 指定同步日志文件存放路径(这里指定目录名)。
-ulim num : 指定每个同步日志文件的大小(例如128m)。
-uas : 使用异步IO记录更新日志(使用此项会减少磁盘IO消耗,但是数据会先放在内存中,不会立即写入磁盘,如果重启服务器或ttserver进程被kill 掉,将导致部分数据丢失。一般情况下不建议使用)。
-sid num : 指定服务器ID号(当使用主辅模式时,每台ttserver需要不同的ID号)
-mhost name : 指定主辅同步模式下,主服务器的域名或IP地址。
-mport num : 指定主辅同步模式下,主服务器的端口号。
-rts path : 指定用来存放同步时间戳的文件名。
如果使用的是哈希数据库,可以指定参数“#bnum=xxx”来提高性能。它可以指 定bucket存储桶的数量。例如指定“#bnum=1000000”,就可以将最新最热的100万条记录缓存在内存中:
如果大量的客户端访问ttserver,请确保文件描述符够用。许多服务器的默认文件描述符为1024,可以在启动ttserver前使用ulimit 命令提高这项值。例如:
3、停止tokyotyrant(ttserver)
找到ttserver的进程号并kill,例如:
2、 还可以通过HTTP方式调用,下面以Linux的curl命令为例,介绍如何操作tokyotyrant:
(1)、写数 据,将数据“value”写入到“key”中:
(2)、读数据,读取“key”中数据:
(3)、删数据,删除“key”:
● [2008年08月07日] [Version 1.0] 撰写本文
● [2008年10月16日] [Version 1.1] Tokyo Cabinet 版本升级到 1.3.12;Tokyo Tyrant 版本升级到 1.1.5
● [2008年12月04日] [Version 1.2] Tokyo Cabinet 版本升级到 1.3.22;Tokyo Tyrant 版本升级到 1.1.8
● [2008年07月06日] [Version 1.3] Tokyo Cabinet 版本升级到 1.4.28;Tokyo Tyrant 版本升级到 1.1.29
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今天遇到了这个问题,很郁闷,只需要在 MSYQL中执行一行命令就搞定了,代码如下:
SET GLOBAL log_bin_trust_function_creators = 1;
官方解释如下:
In general, the issues described here result from the fact that binary logging occurs at the SQL statement level. A future MySQL release is expected to implement row-level binary logging, which specifies the changes to make to individual rows as a result of executing SQL statements.
Unless noted otherwise, the remarks here assume that you have enabled binary logging by starting the server with the --log-bin option. (See Section 5.2.3, “The Binary Log”.) If the binary log is not enabled, replication is not possible, nor is the binary log available for data recovery.
The development of stored routine logging in MySQL 5.0 can be summarized as follows:
CALL statements are not logged. These omissions can cause problems for replication and data recovery.CALL statements are logged. Stored function invocations are logged when they occur in statements that update data (because those statements are logged). However, function invocations are not logged when they occur in statements such as SELECT that do not change data, even if a data change occurs within a function itself; this can cause problems. Under some circumstances, functions and procedures can have different effects if executed at different times or on different (master and slave) machines, and thus can be unsafe for data recovery or replication. To handle this, measures are implemented to allow identification of safe routines and to prevent creation of unsafe routines except by users with sufficient privileges.SELECT, the server logs a DO func_name() statement that invokes the function so that the function gets executed during data recovery or replication to slave servers. For stored procedures, the server does not log CALL statements. Instead, it logs individual statements within a procedure that are executed as a result of a CALL. This eliminates problems that may occur when a procedure would follow a different execution path on a slave than on the master.DO func_name() statements (per the changes made in 5.0.12) are logged as SELECT func_name() statements instead for better control over error checking.As a consequence of the preceding changes, the following conditions currently apply to stored function creation when binary logging is enabled. These conditions do not apply to stored procedure creation.
SUPER privilege, in addition to the CREATE ROUTINE or ALTER ROUTINE privilege that is normally required.DETERMINISTIC and NOT DETERMINISTIC characteristics indicate whether a function always produces the same result for given inputs. The default is NOT DETERMINISTIC if neither characteristic is given, so you must specify DETERMINISTIC explicitly to declare that a function is deterministic.
Use of the NOW() function (or its synonyms) or RAND() does not necessarily make a function non-deterministic. For NOW(), the binary log includes the timestamp and replicates correctly. RAND() also replicates correctly as long as it is invoked only once within a function. (You can consider the function execution timestamp and random number seed as implicit inputs that are identical on the master and slave.)
SYSDATE() is not affected by the timestamps in the binary log, so it causes stored routines to be non-deterministic if statement-based logging is used. This does not occur if the server is started with the --sysdate-is-now option to cause SYSDATE() to be an alias for NOW().
CONTAINS SQL, NO SQL, READS SQL DATA, and MODIFIES SQL DATA characteristics provide information about whether the function reads or writes data. Either NO SQL or READS SQL DATA indicates that a function does not change data, but you must specify one of these explicitly because the default is CONTAINS SQL if no characteristic is given.By default, for a CREATE FUNCTION statement to be accepted, DETERMINISTIC or one of NO SQL and READS SQL DATA must be specified explicitly. Otherwise an error occurs:
ERROR 1418 (HY000): This function has none of DETERMINISTIC, NO SQL, or READS SQL DATA in its declaration and binary logging is enabled (you *might* want to use the less safe log_bin_trust_function_creators variable)
Assessment of the nature of a function is based on the “honesty” of the creator: MySQL does not check that a function declared DETERMINISTIC is free of statements that produce non-deterministic results.
SUPER privilege and that a function must be declared deterministic or to not modify data), set the global log_bin_trust_function_creators system variable to 1. By default, this variable has a value of 0, but you can change it like this:
mysql> SET GLOBAL log_bin_trust_function_creators = 1;
You can also set this variable by using the --log-bin-trust-function-creators=1 option when starting the server.
If binary logging is not enabled, log_bin_trust_function_creators does not apply and SUPER is not required for routine creation.
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#BEGIN CONFIG INFO
#DESCR: 4GB RAM, 只使用InnoDB, ACID, 少量的连接, 队列负载大
#TYPE: SYSTEM
#END CONFIG INFO
#
# 此mysql配置文件例子针对4G内存
# 主要使用INNODB
#处理复杂队列并且连接数量较少的mysql服务器
#
# 将此文件复制到/etc/my.cnf 作为全局设置,
# mysql-data-dir/my.cnf 作为服务器指定设置
# (@localstatedir@ for this installation) 或者放入
# ~/.my.cnf 作为用户设置.
#
# 在此配置文件中, 你可以使用所有程序支持的长选项.
# 如果想获悉程序支持的所有选项
# 请在程序后加上“–help“参数运行程序.
#
# 关于独立选项更多的细节信息可以在手册内找到
#
#
# 以下选项会被MySQL客户端应用读取.
# 注意只有MySQL附带的客户端应用程序保证可以读取这段内容.
# 如果你想你自己的MySQL应用程序获取这些值
# 需要在MySQL客户端库初始化的时候指定这些选项
#
[client]
#password = [your_password]
port = @MYSQL_TCP_PORT@
socket = @MYSQL_UNIX_ADDR@
# *** 应用定制选项 ***
#
# MySQL 服务端
#
[mysqld]
# 一般配置选项
port = @MYSQL_TCP_PORT@
socket = @MYSQL_UNIX_ADDR@
# back_log 是操作系统在监听队列中所能保持的连接数,
# 队列保存了在MySQL连接管理器线程处理之前的连接.
# 如果你有非常高的连接率并且出现“connection refused“ 报错,
# 你就应该增加此处的值.
# 检查你的操作系统文档来获取这个变量的最大值.
# 如果将back_log设定到比你操作系统限制更高的值,将会没有效果
back_log = 50
# 不在TCP/IP端口上进行监听.
# 如果所有的进程都是在同一台服务器连接到本地的mysqld,
# 这样设置将是增强安全的方法
# 所有mysqld的连接都是通过Unix sockets 或者命名管道进行的.
# 注意在windows下如果没有打开命名管道选项而只是用此项
# (通过 “enable-named-pipe“ 选项) 将会导致mysql服务没有任何作用!
#skip-networking
# MySQL 服务所允许的同时会话数的上限
# 其中一个连接将被SUPER权限保留作为管理员登录.
# 即便已经达到了连接数的上限.
max_connections = 100
# 每个客户端连接最大的错误允许数量,如果达到了此限制.
# 这个客户端将会被MySQL服务阻止直到执行了“FLUSH HOSTS“ 或者服务重启
# 非法的密码以及其他在链接时的错误会增加此值.
# 查看 “Aborted_connects“ 状态来获取全局计数器.
max_connect_errors = 10
# 所有线程所打开表的数量.
# 增加此值就增加了mysqld所需要的文件描述符的数量
# 这样你需要确认在[mysqld_safe]中 “open-files-limit“ 变量设置打开文件数量允许至少4096
table_cache = 2048
# 允许外部文件级别的锁. 打开文件锁会对性能造成负面影响
# 所以只有在你在同样的文件上运行多个数据库实例时才使用此选项(注意仍会有其他约束!)
# 或者你在文件层面上使用了其他一些软件依赖来锁定MyISAM表
#external-locking
# 服务所能处理的请求包的最大大小以及服务所能处理的最大的请求大小(当与大的BLOB字段一起工作时相当必要)
# 每个连接独立的大小.大小动态增加
max_allowed_packet = 16M
# 在一个事务中binlog为了记录SQL状态所持有的cache大小
# 如果你经常使用大的,多声明的事务,你可以增加此值来获取更大的性能.
# 所有从事务来的状态都将被缓冲在binlog缓冲中然后在提交后一次性写入到binlog中
# 如果事务比此值大, 会使用磁盘上的临时文件来替代.
# 此缓冲在每个连接的事务第一次更新状态时被创建
binlog_cache_size = 1M
# 独立的内存表所允许的最大容量.
# 此选项为了防止意外创建一个超大的内存表导致永尽所有的内存资源.
max_heap_table_size = 64M
# 排序缓冲被用来处理类似ORDER BY以及GROUP BY队列所引起的排序
# 如果排序后的数据无法放入排序缓冲,
# 一个用来替代的基于磁盘的合并分类会被使用
# 查看 “Sort_merge_passes“ 状态变量.
# 在排序发生时由每个线程分配
sort_buffer_size = 8M
# 此缓冲被使用来优化全联合(full JOINs 不带索引的联合).
# 类似的联合在极大多数情况下有非常糟糕的性能表现,
# 但是将此值设大能够减轻性能影响.
# 通过 “Select_full_join“ 状态变量查看全联合的数量
# 当全联合发生时,在每个线程中分配
join_buffer_size = 8M
# 我们在cache中保留多少线程用于重用
# 当一个客户端断开连接后,如果cache中的线程还少于thread_cache_size,
# 则客户端线程被放入cache中.
# 这可以在你需要大量新连接的时候极大的减少线程创建的开销
# (一般来说如果你有好的线程模型的话,这不会有明显的性能提升.)
thread_cache_size = 8
# 此允许应用程序给予线程系统一个提示在同一时间给予渴望被运行的线程的数量.
# 此值只对于支持 thread_concurrency() 函数的系统有意义( 例如Sun Solaris).
# 你可可以尝试使用 [CPU数量]*(2..4) 来作为thread_concurrency的值
thread_concurrency = 8
# 查询缓冲常被用来缓冲 SELECT 的结果并且在下一次同样查询的时候不再执行直接返回结果.
# 打开查询缓冲可以极大的提高服务器速度, 如果你有大量的相同的查询并且很少修改表.
# 查看 “Qcache_lowmem_prunes“ 状态变量来检查是否当前值对于你的负载来说是否足够高.
# 注意: 在你表经常变化的情况下或者如果你的查询原文每次都不同,
# 查询缓冲也许引起性能下降而不是性能提升.
query_cache_size = 64M
# 只有小于此设定值的结果才会被缓冲
# 此设置用来保护查询缓冲,防止一个极大的结果集将其他所有的查询结果都覆盖.
query_cache_limit = 2M
# 被全文检索索引的最小的字长.
# 你也许希望减少它,如果你需要搜索更短字的时候.
# 注意在你修改此值之后,
# 你需要重建你的 FULLTEXT 索引
ft_min_word_len = 4
# 如果你的系统支持 memlock() 函数,你也许希望打开此选项用以让运行中的mysql在在内存高度紧张的时候,数据在内存中保持锁定并且防止可能被swapping out
# 此选项对于性能有益
#memlock
# 当创建新表时作为默认使用的表类型,
# 如果在创建表示没有特别执行表类型,将会使用此值
default_table_type = MYISAM
# 线程使用的堆大小. 此容量的内存在每次连接时被预留.
# MySQL 本身常不会需要超过64K的内存
# 如果你使用你自己的需要大量堆的UDF函数
# 或者你的操作系统对于某些操作需要更多的堆,
# 你也许需要将其设置的更高一点.
thread_stack = 192K
# 设定默认的事务隔离级别.可用的级别如下:
# READ-UNCOMMITTED, READ-COMMITTED, REPEATABLE-READ, SERIALIZABLE
transaction_isolation = REPEATABLE-READ
# 内部(内存中)临时表的最大大小
# 如果一个表增长到比此值更大,将会自动转换为基于磁盘的表.
# 此限制是针对单个表的,而不是总和.
tmp_table_size = 64M
# 打开二进制日志功能.
# 在复制(replication)配置中,作为MASTER主服务器必须打开此项
# 如果你需要从你最后的备份中做基于时间点的恢复,你也同样需要二进制日志.
log-bin=mysql-bin
# 如果你在使用链式从服务器结构的复制模式 (A->B->C),
# 你需要在服务器B上打开此项.
# 此选项打开在从线程上重做过的更新的日志,
# 并将其写入从服务器的二进制日志.
#log_slave_updates
# 打开全查询日志. 所有的由服务器接收到的查询 (甚至对于一个错误语法的查询)
# 都会被记录下来. 这对于调试非常有用, 在生产环境中常常关闭此项.
#log
# 将警告打印输出到错误log文件. 如果你对于MySQL有任何问题
# 你应该打开警告log并且仔细审查错误日志,查出可能的原因.
#log_warnings
# 记录慢速查询. 慢速查询是指消耗了比 “long_query_time“ 定义的更多时间的查询.
# 如果 log_long_format 被打开,那些没有使用索引的查询也会被记录.
# 如果你经常增加新查询到已有的系统内的话. 一般来说这是一个好主意,
log_slow_queries
# 所有的使用了比这个时间(以秒为单位)更多的查询会被认为是慢速查询.
# 不要在这里使用“1“, 否则会导致所有的查询,甚至非常快的查询页被记录下来(由于MySQL 目前时间的精确度只能达到秒的级别).
long_query_time = 2
# 在慢速日志中记录更多的信息.
# 一般此项最好打开.
# 打开此项会记录使得那些没有使用索引的查询也被作为到慢速查询附加到慢速日志里
log_long_format
# 此目录被MySQL用来保存临时文件.例如,
# 它被用来处理基于磁盘的大型排序,和内部排序一样.
# 以及简单的临时表.
# 如果你不创建非常大的临时文件,将其放置到 swapfs/tmpfs 文件系统上也许比较好
# 另一种选择是你也可以将其放置在独立的磁盘上.
# 你可以使用“;“来放置多个路径
# 他们会按照roud-robin方法被轮询使用.
#tmpdir = /tmp
# *** 复制有关的设置
# 唯一的服务辨识号,数值位于 1 到 2^32-1之间.
# 此值在master和slave上都需要设置.
# 如果 “master-host“ 没有被设置,则默认为1, 但是如果忽略此选项,MySQL不会作为master生效.
server-id = 1
# 复制的Slave (去掉master段的注释来使其生效)
#
# 为了配置此主机作为复制的slave服务器,你可以选择两种方法:
#
# 1) 使用 CHANGE MASTER TO 命令 (在我们的手册中有完整描述) -
# 语法如下:
#
# CHANGE MASTER TO MASTER_HOST=<host>, MASTER_PORT=<port>,
# MASTER_USER=<user>, MASTER_PASSWORD=<password> ;
#
# 你需要替换掉 <host>, <user>, <password> 等被尖括号包围的字段以及使用master的端口号替换<port> (默认3306).
#
# 例子:
#
# CHANGE MASTER TO MASTER_HOST=’125.564.12.1‘, MASTER_PORT=3306,
# MASTER_USER=’joe‘, MASTER_PASSWORD=’secret‘;
#
# 或者
#
# 2) 设置以下的变量. 不论如何, 在你选择这种方法的情况下, 然后第一次启动复制(甚至不成功的情况下,
# 例如如果你输入错密码在master-password字段并且slave无法连接),
# slave会创建一个 master.info 文件,并且之后任何对于包含在此文件内的参数的变化都会被忽略
# 并且由 master.info 文件内的内容覆盖, 除非你关闭slave服务, 删除 master.info 并且重启slave 服务.
# 由于这个原因,你也许不想碰一下的配置(注释掉的) 并且使用 CHANGE MASTER TO (查看上面) 来代替
#
# 所需要的唯一id号位于 2 和 2^32 – 1之间
# (并且和master不同)
# 如果master-host被设置了.则默认值是2
# 但是如果省略,则不会生效
#server-id = 2
#
# 复制结构中的master – 必须
#master-host = <hostname>
#
# 当连接到master上时slave所用来认证的用户名 – 必须
#master-user = <username>
#
# 当连接到master上时slave所用来认证的密码 – 必须
#master-password = <password>
#
# master监听的端口.
# 可选 – 默认是3306
#master-port = <port>
# 使得slave只读.只有用户拥有SUPER权限和在上面的slave线程能够修改数据.
# 你可以使用此项去保证没有应用程序会意外的修改slave而不是master上的数据
#read_only
#*** MyISAM 相关选项
# 关键词缓冲的大小, 一般用来缓冲MyISAM表的索引块.
# 不要将其设置大于你可用内存的30%,
# 因为一部分内存同样被OS用来缓冲行数据
# 甚至在你并不使用MyISAM 表的情况下, 你也需要仍旧设置起 8-64M 内存由于它同样会被内部临时磁盘表使用.
key_buffer_size = 32M
# 用来做MyISAM表全表扫描的缓冲大小.
# 当全表扫描需要时,在对应线程中分配.
read_buffer_size = 2M
# 当在排序之后,从一个已经排序好的序列中读取行时,行数据将从这个缓冲中读取来防止磁盘寻道.
# 如果你增高此值,可以提高很多ORDER BY的性能.
# 当需要时由每个线程分配
read_rnd_buffer_size = 16M
# MyISAM 使用特殊的类似树的cache来使得突发插入
# (这些插入是,INSERT … SELECT, INSERT … VALUES (…), (…), …, 以及 LOAD DATA
# INFILE) 更快. 此变量限制每个进程中缓冲树的字节数.
# 设置为 0 会关闭此优化.
# 为了最优化不要将此值设置大于 “key_buffer_size“.
# 当突发插入被检测到时此缓冲将被分配.
bulk_insert_buffer_size = 64M
# 此缓冲当MySQL需要在 REPAIR, OPTIMIZE, ALTER 以及 LOAD DATA INFILE 到一个空表中引起重建索引时被分配.
# 这在每个线程中被分配.所以在设置大值时需要小心.
myisam_sort_buffer_size = 128M
# MySQL重建索引时所允许的最大临时文件的大小 (当 REPAIR, ALTER TABLE 或者 LOAD DATA INFILE).
# 如果文件大小比此值更大,索引会通过键值缓冲创建(更慢)
myisam_max_sort_file_size = 10G
# 如果被用来更快的索引创建索引所使用临时文件大于制定的值,那就使用键值缓冲方法.
# 这主要用来强制在大表中长字串键去使用慢速的键值缓冲方法来创建索引.
myisam_max_extra_sort_file_size = 10G
# 如果一个表拥有超过一个索引, MyISAM 可以通过并行排序使用超过一个线程去修复他们.
# 这对于拥有多个CPU以及大量内存情况的用户,是一个很好的选择.
myisam_repair_threads = 1
# 自动检查和修复没有适当关闭的 MyISAM 表.
myisam_recover
# 默认关闭 Federated
skip-federated
# *** BDB 相关选项 ***
# 如果你运行的MySQL服务有BDB支持但是你不准备使用的时候使用此选项. 这会节省内存并且可能加速一些事.
skip-bdb
# *** INNODB 相关选项 ***
# 如果你的MySQL服务包含InnoDB支持但是并不打算使用的话,
# 使用此选项会节省内存以及磁盘空间,并且加速某些部分
#skip-innodb
# 附加的内存池被InnoDB用来保存 metadata 信息
# 如果InnoDB为此目的需要更多的内存,它会开始从OS这里申请内存.
# 由于这个操作在大多数现代操作系统上已经足够快, 你一般不需要修改此值.
# SHOW INNODB STATUS 命令会显示当先使用的数量.
innodb_additional_mem_pool_size = 16M
# InnoDB使用一个缓冲池来保存索引和原始数据, 不像 MyISAM.
# 这里你设置越大,你在存取表里面数据时所需要的磁盘I/O越少.
# 在一个独立使用的数据库服务器上,你可以设置这个变量到服务器物理内存大小的80%
# 不要设置过大,否则,由于物理内存的竞争可能导致操作系统的换页颠簸.
# 注意在32位系统上你每个进程可能被限制在 2-3.5G 用户层面内存限制,
# 所以不要设置的太高.
innodb_buffer_pool_size = 2G
# InnoDB 将数据保存在一个或者多个数据文件中成为表空间.
# 如果你只有单个逻辑驱动保存你的数据,一个单个的自增文件就足够好了.
# 其他情况下.每个设备一个文件一般都是个好的选择.
# 你也可以配置InnoDB来使用裸盘分区 – 请参考手册来获取更多相关内容
innodb_data_file_path = ibdata1:10M:autoextend
# 设置此选项如果你希望InnoDB表空间文件被保存在其他分区.
# 默认保存在MySQL的datadir中.
#innodb_data_home_dir = <directory>
# 用来同步IO操作的IO线程的数量. This value is
# 此值在Unix下被硬编码为4,但是在Windows磁盘I/O可能在一个大数值下表现的更好.
innodb_file_io_threads = 4
# 如果你发现InnoDB表空间损坏, 设置此值为一个非零值可能帮助你导出你的表.
# 从1开始并且增加此值知道你能够成功的导出表.
#innodb_force_recovery=1
# 在InnoDb核心内的允许线程数量.
# 最优值依赖于应用程序,硬件以及操作系统的调度方式.
# 过高的值可能导致线程的互斥颠簸.
innodb_thread_concurrency = 16
# 如果设置为1 ,InnoDB会在每次提交后刷新(fsync)事务日志到磁盘上,
# 这提供了完整的ACID行为.
# 如果你愿意对事务安全折衷, 并且你正在运行一个小的食物, 你可以设置此值到0或者2来减少由事务日志引起的磁盘I/O
# 0代表日志只大约每秒写入日志文件并且日志文件刷新到磁盘.
# 2代表日志写入日志文件在每次提交后,但是日志文件只有大约每秒才会刷新到磁盘上.
innodb_flush_log_at_trx_commit = 1
# 加速InnoDB的关闭. 这会阻止InnoDB在关闭时做全清除以及插入缓冲合并.
# 这可能极大增加关机时间, 但是取而代之的是InnoDB可能在下次启动时做这些操作.
#innodb_fast_shutdown
# 用来缓冲日志数据的缓冲区的大小.
# 当此值快满时, InnoDB将必须刷新数据到磁盘上.
# 由于基本上每秒都会刷新一次,所以没有必要将此值设置的太大(甚至对于长事务而言)
innodb_log_buffer_size = 8M
# 在日志组中每个日志文件的大小.
# 你应该设置日志文件总合大小到你缓冲池大小的25%~100%
# 来避免在日志文件覆写上不必要的缓冲池刷新行为.
# 不论如何, 请注意一个大的日志文件大小会增加恢复进程所需要的时间.
innodb_log_file_size = 256M
# 在日志组中的文件总数.
# 通常来说2~3是比较好的.
innodb_log_files_in_group = 3
# InnoDB的日志文件所在位置. 默认是MySQL的datadir.
# 你可以将其指定到一个独立的硬盘上或者一个RAID1卷上来提高其性能
#innodb_log_group_home_dir
# 在InnoDB缓冲池中最大允许的脏页面的比例.
# 如果达到限额, InnoDB会开始刷新他们防止他们妨碍到干净数据页面.
# 这是一个软限制,不被保证绝对执行.
innodb_max_dirty_pages_pct = 90
# InnoDB用来刷新日志的方法.
# 表空间总是使用双重写入刷新方法
# 默认值是 “fdatasync“, 另一个是 “O_DSYNC“.
#innodb_flush_method=O_DSYNC
# 在被回滚前,一个InnoDB的事务应该等待一个锁被批准多久.
# InnoDB在其拥有的锁表中自动检测事务死锁并且回滚事务.
# 如果你使用 LOCK TABLES 指令, 或者在同样事务中使用除了InnoDB以外的其他事务安全的存储引擎
# 那么一个死锁可能发生而InnoDB无法注意到.
# 这种情况下这个timeout值对于解决这种问题就非常有帮助.
innodb_lock_wait_timeout = 120
[mysqldump]
# 不要在将内存中的整个结果写入磁盘之前缓存. 在导出非常巨大的表时需要此项
quick
max_allowed_packet = 16M
[mysql]
no-auto-rehash
# 仅仅允许使用键值的 UPDATEs 和 DELETEs .
#safe-updates
[isamchk]
key_buffer = 512M
sort_buffer_size = 512M
read_buffer = 8M
write_buffer = 8M
[myisamchk]
key_buffer = 512M
sort_buffer_size = 512M
read_buffer = 8M
write_buffer = 8M
[mysqlhotcopy]
interactive-timeout
[mysqld_safe]
# 增加每个进程的可打开文件数量.
# 警告: 确认你已经将全系统限制设定的足够高!
# 打开大量表需要将此值设高
open-files-limit = 8192
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MyISAM是MySQL的默认存储引擎,但很多人忘记还有其它的选择。决定使用哪种(哪些)存储引擎可能需要些技巧,但评估一下MyISAM是否适合你的需要还是值得的。有一组存储引擎可用,但我将只关注MyISAM和InnoDB,因为它们被用的最多。
需考虑的问题:
你是否需要外键?
你是否需要事务?
你是否需要全文索引?
你是数据访问(查询)模式是什么?
你的数据集有多大?
思考上述问题将使你走入正确的方向,但有些例外。如果你使用事务或外键,就使用InnoDB。要使用全文索引,你常需选择MyISAM,因为它内建地支持 这一特性;但是,MyISAM难以应对超过200万的数据行。你可以使用Sphinx以使你的InnoDB表能获取全文索引,但这需要花费一些时间。
数据集的大小是决定你使用哪种引擎的主要因素。由于InnoDB的事务和崩溃恢复特性,对于较大的数据集,则倾向于该引擎。然而,恢复MyISAM数据表 所花费的时间由数据集的大小来衡量,但恢复InnoDB所花费的时间由事务日志的大小来衡量-而你对日志有一定的控制力。例如,相较于恢复 InnoDB数据表所需要的几分钟,你可能需要几小时甚至几天时间来恢复MyISAM数据表。
你读/写数据表的方式可能会极大地影响你所使用的存储引擎的性能。在MyISAM数据表中执行COUNT()会很快,但对于InnoDB数据表则十分痛 苦,最好避免。在InnoDB数据表中查找主键极其的快,但要注意到,太长的主键会影响到性能。批量插入在MyISAM数据表更快些,但批量更新在 InnoDB中会较快些–特别是当进行并发增加时。
那么你应该选择哪种引擎呢?如果你工作在一个小项目中,那么MyISAM可能正适合你。甚至在较大环境中使用MyISAM也能获取很大的成功,但这依具体 情况不同而不同。如果你计划用于非常大的数据集,并且需要事务或外键约束,那就应该直接使用InnoDB。但需要记住,相较于MyISAM,InnoDB 数据表需要很大的内存和存储空间。将100GB的MyISAM数据表转化成InnoDB数据表就会令你大吃一惊。
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现在博客用的是PHP的WORDPRESS,感觉还可以,但是还是想用SSH重新开发一套,呵呵, 郁闷啊,上次用MYSQL 的存储过程生成的数据库弄丢了,连SQL语句都没有了,重装了系统,什么都没了,今天下决心写在博客上。
先看下面的语句:
SET @A = ‘SELECT 2+2′;
PREPARE STMT1 FROM @A;
EXECUTE STMT1;
DEALLOCATE PREPARE STMT1;
预处理的SQL 速度快很多,呵呵,接着对上面的语句进行解释:
1,在预处理语句中,自定义的变量不需要声明,这点在SQL SERVER 和ORACLE里面不行,例如:SET @A=’SELECT 123+254′.
2,PREPARE STMT1 FROM @A; 这句话是说 把@A 这个语句 赋值给 STMT1
3,EXECUTE STMT1; 执行STMT1语句,如果有参数的话 加 USING 和参数名,
例如:
PREPARE STMT2 FROM ‘SELECT ?+?’ ;
SET @A=3;
SET@B=8;
EXECUTE STMT2 USING @A,@B;
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我在本机装了MYSQL客户端管理工具,在链接mysql数据库时老是无法链接到远程mysql数据库服务器,原来默认情况下mysql安装中为了安全因素,没有赋予root用户远程访问权限,必须为mysql手动创建一个远程访问用户,然后通过次用户的参数实现opencms远程链接mysql .
首先,以root进入mysql,创建远程访问用户remote,这个用户除了有远程访问权限外,还据有于root相同的其他权限.
$ mysql -u root -p
Enter password:
Welcome to the MySQL monitor. Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 67 to server version: 4.0.18
Type ‘help;’ or ‘\h’ for help. Type ‘\c’ to clear the buffer.
mysql>
mysql> GRANT ALL ON *.* TO dxj@’%’ IDENTIFIED BY ‘passd’ WITH GRANT OPTION;
Query OK, 0 rows affected (0.04 sec)
以上就分配了一个dxj远程访问MYSQL服务器用户,密码为”passd”
‘%’表示DXJ用户在任何一台客户端机器下都可以访问远程MYSQL服务器。
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SQL Server中的页是最基本的数据单位组成,他有8KB,也就是8192个字节(mssql7.0以前是一个页面2KB),而sql server的一个页面,由页头,数据行,和slot table组成(行偏移的位置的记录数组。
页头是一个固定的96字节的大小,他是一个页面的元数据,记载与本页相关的许多信息,具体的参数,大家可以参看我很久以前写的一篇文章,SQL server数据页页头参数列表,这篇文章没有太细致的对参数进行讲解,我在这里仔细说一下:
PAGEID:
页面的ID,在mssql中,唯一定位一行数据(包括索引)的,靠的是mssql里面的一个我把它称之为的三段式表达式:FPS ID,即 file id,page id,slot id。File ID 为文件ID,找到行所在的文件,pageID找到行所在的页面,slot ID为插槽ID,即这一行位于这个页面的第几个插槽。插槽的概念会在稍后提到。1:1:2表示这行数据位于第一个文件的第一个页面的第二个插槽。
Nextpage:
这个参数在页面处于页面链的时候,指示这个页面的下一个页面地址,这个的表达格式是 fileid:pageid,比如:1:2,请注意一下,这个页面指针并不是完全指向物理磁盘上的页面地址,因为外部碎片的存在!如果是堆表,那么这两个参数会是null。
objID:
在sysobjects 表内的对应的ID
Lsn:
Log sequence number ,日志序列号,他用来记录当这个页面行数据发生改变时的日志记录号,和此前版本的lsn,这个对于事务的管理非常重要,他将指示数据是否被回滚,或者被重做。
Slotcnt:
页面插槽总数。也就是这个页面有多少行。一个萝卜一个坑,一行数据一个槽。
Level:
在索引页中的级别,0为子叶节点。
Indexed:
0为普通数据页面(堆表),1为聚集索引页面,大于1都为非聚集索引。
Pminlen:
每行数据的固定长度,比如一行数据有3个int字段,1个char5的字段,2个varchar字段,那么固定长度是17.这个参数在mssql定位字段数据时起到至关重要的作用。
freeCnt:
页面空闲的字节数,在每次需要插入数据时就检测这个值,空间是否够用。
m_ghostRecCnt:
页面含有的幻影行的数目。幻影行是sql server在删除数据时,并不及时删除数据,而是仅仅将他标记为幻影行,并不对磁盘中的数据进行清空。这样做有非常大的好处。如果数据回滚,那么只需要将标记去掉即可。数据库会在空闲的时候将页面进行整理,去掉幻影行,而没有必要即时性的整理页面。
插槽表是用于记录行在页内的逻辑顺序和物理顺序的对应数组。比如逻辑上是第一行的数据可能在这个页面内是物理上位于第二行。而这个物理上的位置,指的是在这个页面的8KB的空间内的位置,slottable有记录行的逻辑顺序数,物理顺序数,还有相对页头的偏移量,以便数据查找定位。在这里衍生的一个问题就是,逻辑上的行顺序可能存储在磁盘上的物理顺序也不会是一个顺序!(当然还有可能页面存在lob数据,成为一个页指针)
猜想:Slottable实际上是对空间的一个利用,当然也涉及到了当数据行进行增删改查时,对页面的破坏,最后在设计上导入了slot table。假设一个场景,当一个页面全部被填充满了,freecnt为0的时候,删除一个数据(页面存储100个数据,删除其中的第2个),那么如果根据正常的逻辑,应该是将2到第100行的数据全部移动,然后整理出末尾还剩一行的数据。这样现实吗?那样页面所有数据都要移动,似乎不大现实。所以mssql在设计上引入了slot table ,这样,物理上和逻辑上的顺序由slot table 映射起来,存储引擎负责向slot table 要数据位置,slot table负责映射其真正的物理位置,slottable在其中搭建起一个桥梁,降低了他们之间的耦合,使得当逻辑顺序发生变化的时候,物理位置却不需要相应的变化,哈哈,相信这个也是一个典型的设计上的解耦的例子吧~~
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Wordpress够流行了吧,它是一个用PHP编写的强大的博客平台。使用它来架设一个博客平台相关容易,是新手建站比较方便的工具。但是要真正体会 Wordpress(以下简称WP)强大,插件是不可少的东西。一般来说,我们不可能想试一个插件就把文件通过FTP来上传,然后去自己的网站里试,那样风险大了点。所以我们需要在本地计算机上搭建一个PHP平台。我就把常用的PHP本地测试平台都收集一下,给需要的人提供方便。
一般来说,本地的PHP平台分为两种,一种是LAMP,即为Linux+Apache+MySql+PHP;另一种是WAMP,它是Windows+Apache+MySql+PHP,而前者一般优秀于后者。如果让我们自己来安装Apache+MySql+PHP,难度不小,改一堆代码不说,还容易出错。再者考虑到现在大家大多使用的是Windows操作系统,自己又是个Linux盲,所以我提供的这些本地测试平台都是WAMP,都是集成以上功能的,安装完成即可使用。先大概了解一下吧:
1. XAMPP
XAMPP 是一款比较强大的本地测试平台,它集成了必须的三个功能,还带有FileZilla,软件带有一个控制面板,在里面可以把 Apache、MySql和FileZilla三者注册为系统服务或者卸载服务,有服务启动的控制按钮,而且在窗口下部还能看到服务的运行信息。虽说面板是英文的,但清楚易懂。注册为系统服务有个好处就是开机能够自动运行,但是会消耗一定的系统资源,怎么取舍用户自己来定。安装成功,服务也启动成功后,就可以把浏览器打开输入http://localhost/,试试是否成功。在XAMPP的网页选项里,有中文支持。
2. WampServer
它 的官方网站没有中文,但是程序支持中文。启动安装程序后,它会提示你请先卸载旧版,不支持覆盖式的升级,然后一路NEXT就能安装成功。它在任 务托盘里有个图标,如果服务启动异常,它就是红色的;如果部分异常,它就变成黄色;如果是一切正常,那么它就变成了白色。这些不同的颜色警示,你很容易判断当前你的localhost能不能打开。它还能切换在线和离线状态,选项中的文语言项中也有简体中文可选,很不错。
3. Vertrigo Server
这是一个轻量级的WAMP环境,但是你下载它的时候,迅雷自带的安全组件居然说它带有病毒。经过我的扫描(ESS3.0)和使用来看,这完全是个误报,所以大家可以放心使用。安装一路NEXT就行,其中PhpMyAdmin中居然还有原始密码,是vertrigo,感觉在本地测试的话,这种默认没有必要。它带有一个简单的控制面板,运行状态也一目了然。
在它的localhost页面中带有常用链接,很方便。
4. PHPNow
PHPNow 真的很简单,简单到安装程序就是用RAR做的一个自解压程序。自释放后快捷方式也没有,你必须自己找到那个文件存放的文件夹,然后运 行 Init.cmd这个程序来初始化。初始化过程中提示设置密码,因为是在CMD命令行中,只设计了一次密码输入,没有密码确认项,所以请设置的时候千万小心,不要忘了。它也把式Apache和MySql注册为服务,开机自启动。
在程序文件夹中,它也带有控制面板,只不过是CMD的,但很好用。
卸载就更容易了,在软件自带的控制面板中卸载服务,然后关把整个文件夹删掉就行。这么方便,图简便的可以试试。
5. PHPStudy
PHPStudy不一样,它含有IIS+PHP和Apache+PHP,软件推荐设置是后者。在任务托盘里也有图标,可以打开面板来看服务运行状态,也很简洁。
打开localhost,出现的是标准的PHP信息界面。
6. AppServ
程序安装过程中它提示你可以改变默认的80端口为服务端口,这样可以避免端口共享产生的冲突。可有密码设置提示,但是做得比PHPNow好多了,软件还可以设置字符集,默认为UTF-8。虽然软件没有控制面板,但一切操作都在开始菜单中加入了快捷方式,使用当然很方便。软件还带有MySql命令行终端。
7. EasyPHP
软件如其名,真的很EASY!安装一路NEXT,但是不会把Apache和MySql加载为服务,所以每次使用都要手工来启动。软件也带简单的控制面板,其他的没什么要说的了。

说了这么多,我想,这些工具应该够你使用的了,找一个你最满意的安装就行了。
PS:如果某些这样的PHP相关的服务无法启动,请注意一下你的机器中的80端口是否被占用。一般的程序,如迅雷,BT软件什么的,即使它们没有在工作,开着也会占用80端口。所以把它们关掉后,启动PHP相关的服务后再把这些下载软件什么的打开,就不会有服务启动不成功这样的问题的。
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