MYSQL数据库 之 事务操作+视图+存储引擎

一、事务的概念

  • 事务是一种机制、一个操作序列,包含了一组数据库操作命令,并且把所有的命令作为一个整体一起向系统提交或撤销操作请求,即这一组数据库命令要么都执行,要么都不执行。
  • 事务是一个不可分割的工作逻辑单元,在数据库系统上执行并发操作时,事务是最小的控制单元。
  • 适用于多用户同时操作的数据库系统的场景,如银行、保险公司及证券交易系统等等。
  • 通过事务的整体性以保证数据的一致性。

二、事务的ACID特点

  • 原子性(Atomicity)
    • 事务是一个完整的操作,事务的各元素是不可分的 (原子的)。
    • 事务中的所有元素必须作为一个整体提交或回滚。
    • 如果事务中的任何元素失败,则整个事务将失败。
  • 一致性(Consistency)
    • 当事务完成时,数据必须处于一致状态。在事务开始之前,数据库中存储的数据处于一致状态;在正在进行的事务中,数据可能处于不一致的状态;当事务成功完成时,数据必须再次回到已知的一致状态。
  • 隔离性(Isolation)
    • 对数据进行修改的所有并发事务是彼此隔离的,这表明事务必须是独立的,它不应以任何方式依赖于或影响其他事务。
    • 修改数据的事务可以在另一个使用相同数据的事务开始之前访问这
      些数据,或者在另一一个使用相同数据的事务结束之后访问这些数据。
  • 持久性(Durability)
    • 事务持久性指不管系统是否发生故障,事务处理的结果都是永久的。
    • 一旦事务被提交,事务的效果会被永久地保留在数据库中。

三、事务的操作

  • 默认情况下MySQL的事务是自动提交的,当sq|语句提交时事务便自动提交
  • 手动对事务进行控制的方法:
    • 事务处理命令控制。
    • 使用 set 设置事务处理方式。
  • 事务处理命令控制事务
   begin:开始一个事务
   commit:提交一个事务
   rollback:回滚一个事务
  • 使用set命令进行控制
  set autocommit = 0     #禁止自动提交
  set autocommit = 1     #开启自动提交

注意:

  • begin 时开始事务时,我们的数据是先保存到缓存区,然后输入commit 命令才提交上,修改磁盘内容。
  • 事务的起点也可以通过set autocommit=1(即等同于 begin)
#存档节点
savepoint 节点名;

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我们做回滚操作 rollback to 节点名;
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单独使用 rollback 命令直接回到开始事务的时间状态。
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四、视图

可以理解为虚拟的表,它和数据库中真实存在的数据表不同,视图中的数据是基于真实表查询得到的。
作用:

  • 1、提升真实表的安全性:视图是虚拟的,可以只授予用户视图的权限而不授予真实表的权限,起到保护真实表的作用。
  • 2、定制化展示数据:基于同样的实际表,可以通过不同的视图来向不同需求的用户定制化展示数据。
  • 3、简化数据操作:适用于查询语句比较复杂使用频率较高的场景,可以通过视图来实现。

4.1、创建视图查询

#视图创建格式:
create view 视图名称 as select 查询内容 from 表名 where条件

#多表相连查询用 on,单表用 where
create view info_view as select id,name,address,age from info where id=2 or id=7;    #要id=2,7 的视图

在这里插入图片描述

4.2、多表相连查询

格式:select 表名1.字段,表名2.字段 from 表名1 inner join 表名2 on 相连部分
例:
select stu02.id,stu02.name,stu02.score,hob.hobname from stu02 inner join hob on stu02.hobby=hob.id;

例如,下面有两张表,第一个表为 stu02;第二个表为 hob,因为这两张表中有部分信息时相关联的,如何操作:

#创建表sut02的结构
mysql> create table stu02 (id int(4) not null primary key auto_increment,name char(10) not null,score decimal not null,hobby int(4) not null); 
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)

#插入表stu02的记录
mysql> insert into stu02 (name,score,hobby) values ('lisi',85,1),('zhangsan',92,2),('yiyi',87,3);
Query OK, 3 rows affected (0.00 sec)
Records: 3  Duplicates: 0  Warnings: 0

#创建表hob的结构
mysql> create table hob (id int(4) not null primary key,hobname varchar(50) not null);
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)

#插入表hob的记录
mysql> insert into hob values (1,'看书'),(2,'跑步'),(3,'游戏');
Query OK, 3 rows affected (0.00 sec)
Records: 3  Duplicates: 0  Warnings: 0

#再给表stu02插入一条记录
mysql> insert into stu02 (name,score,hobby) values ('xiaoyi',92,2);
Query OK, 1 row affected (0.01 sec)

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1、不按条件查询
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2、多表按条件查询
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3、如果数据表的名字长,可以使用别名。
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五、存储引擎

  • MySQL中的数据用各种不同的技术存储在文件中,每一种技术都使用不同的存储机制、索引技巧、锁定水平并最终提供不同的功能和能力,这些不同的技术以及配套的功能在MySQL中称为存储引擎。
  • 存储引擎就是MySQL将数据存储在文件系统中的存储方式或者存储格式。
  • 目前MySQL常用的两种存储引擎:
    • MyISAM
    • InnoDB
  • MySQL存储引擎是MySQL数据库服务器中的组件负责为数据库执行实际的数据I/O操作。
  • 使用特殊存储引擎的主要优点之一在于, 仅需提供特殊应用所需的特性,数据库中的系统开销较小,具有更有效和更高的数据库性能。
  • MySQL系统中,存储引擎处于文件系统之上,在数据保存到数据文件之前会传输到存储引擎,之后按照各个
    存储引擎的存储格式进行存储。

5.1、MyISAM

5.1.1、什么是MyISAM ?

  • MyISAM存储引擎是MySQL关系数据库系统5.5版本之前默认的存储引擎,前身是ISAM。
  • ISAM是一个定义明确且历经时间考验的数据表格管理方法,在设计之时就考虑到数据库被查询的次数要远大于更新的次数。
  • ISAM的特点:
    • ISAM执行读取操作的速度很快
    • 它不支持事务处理
    • 而且不占用大量的内存和存储资源
    • 不能够容错
  • MyISAM管理非事务表,是ISAM的扩展格式。
  • 提供ISAM里所没有的索引和字段管理的大量功能。
  • MyISAM使用-种表格锁定的机制,以优化多个并发的读写操作。
  • MyISAM提供高速存储和检索,以及全文搜索能力,受到web开发的青睐。

5.1.2、MyISAM的特点

  • 不支持事务型
  • 表级锁定形式,数据在更新时锁定整个表
  • 数据库在读写过程中相互阻塞
    • 会在数据写入的过程阻塞用户数据的读取
    • 也会在数据读取的过程中阻塞用户的数据写入
  • 可通过key_buffer_size来设置缓存索引,提高访问性能,减少磁盘IO的压力
    • 但缓存只会缓存索引文件,不会缓存数据
  • 采用MyISAM存储引擎数据单独写入或读取,速度过程较快且占用资源相对少
  • MyISAM存储引擎它不支持外键约束,只支持全文索引
  • 每个MyISAM在磁盘.上存储成三个文件,每一个文件的名字以表的名字开始,扩展名指出文件类型
  • MyISAM在磁盘上存储的文件
    • .frm文件存储表定义
    • 数据文件的扩展名为.MYD (MYData)
    • 索引文件的扩展名是.MYI (MYIndex)

5.1.3、适用于哪些生产场景 ?

  • 公司业务不需要事务的支持。
  • 一般单方面读取数据比较多的业务,或单方写入数据比较多的业务。
  • MyISAM存储引擎数据读写都比较频繁场景不适合。
  • 使用读写并发访问相对较低的业务
  • 数据修改相对较少的业务
  • 对数据业务一致性要求不是非常高的业务
  • 服务器硬件资源相对比较差

5.2、InnpDB引擎

5.2.1、InnpDB的特点

  • 支持事务:支持4个事务隔离级别
  • 行级锁定,但是全表扫描仍然会是表级锁定
  • 读写阻塞与事务隔离级别相关
  • 具有非常高效的缓存特性:能缓存索引,也能缓存数据
  • 表与主键以簇的方式存储
  • 支持分区、表空间,类似oracle数据库
  • 支持外键约束,5.5以前不支持全文索引,5.5版本以后支持全文索引
  • 对硬件资源要求还是比较高的场合

5.2.2、适用生产场景

  • 业务需要事务的支持
  • 行级锁定对高并发有很好的适应能力,但需确保查询是通过索引来完成
  • 业务数据更新较为频繁的场景,如:论坛,微博等
  • 业务数据一致性要求较高,例如:银行业务
  • 硬件设备内存较大,利用Innodb较好的缓存能力来提高内存利用率,减少磁盘IO的压力

5.3、配置存储引擎

  • 在企业中选择好合适的存储引擎之后,就可以进行修改了
  • 修改步骤:
    • 查看数据库可配置的存储引擎
    • 查看表正在使用的存储引擎
    • 配置存储引擎为所选择的类型
  • 使用show engines查看系统支持的存储引擎

5.3.1、 查看表使用的存储引擎

方法1:
show table status from 库名 where name='表名'\G
使用 \G 代替 分号 表示垂直显示结果。
例:show table status from student where name='stu02';

方法2:常用方法。
show create table 表名;
例:show create table stu02;

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5.3.2、修改存储引擎

  • 方法1: alter table 修改。
alter table table_name engine=引擎类型;

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  • 方法2:修改my.cnf文件, 指定默认存储引擎并重启服务。
vim /etc/my.cnf
#在mysqld段插入下行代码。
default-storage-engine=myisam

systemctl restart mysqld

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  • 方法3: create table 创建表时指定存储引擎
create table 表名 (字段) engine = 引擎

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  • 方法4: Mysql_ convert_ table_ format 转化存储引擎
Mysql_convert_table_format -user=root -password=密码
-sock=/tmp/mysql.sock -engine =引擎库名表名
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