node.jsmongodbReplSet
随着web2.0兴起,高并发大数据量的应用对数据库快速响应的性能要求日趋明显,传统的关系型数据库在这方面显得有些乏力。有矛自有盾,内存DB的出现弥补了传统关系型db的不足。目前市面流行的内存db主要有redis、memcach、mongodb。前面二者是基于key-value形
随着web2.0兴起,高并发大数据量的应用对数据库快速响应的性能要求日趋明显,传统的关系型数据库在这方面显得有些乏力。有矛自有盾,内存DB的出现弥补了传统关系型db的不足。目前市面流行的内存db主要有redis、memcach、mongodb。前面二者是基于key-value形式存储,而mongodb是基于关系型数据库表的一些特性的存储方式,并支持索引。所以在一些对大数据量、数据关联度有要求的场景下,mongodb是一种不错选择。
Replica Set是mongodb的一个副本集群方案,它优越于传统的数据库主从方式。传统的主从方式,master负责读写,slaver负责从master同步数据,一旦master宕机,slaver就废了,这种方式在灾备方面有缺陷,而mongodb的Replica Set的集群机制解决了这种缺陷。
Replica Set:
主要分为:primary(主节点,提供增删查改服务),slaver(备节点,只提供读),arbiter(仲裁节点,不存储数据,只负责仲裁)。
流程:client从primary节点读写数据,slaver从primary那里同步数据,当primary宕机时候,arbiter会在10秒内从众多slaver节点中选出一个健康的slaver顶替primary,这样就减轻了灾害。arbiter节点本身不存储数据,只是监测集群中primary和slaver的运行情况(如果arbiter宕机,整个集群也就废了,唯一的不足之处)。slaver只提供读的功能,不能写,我们的项目查询的需求可以去连slaver节点,这样就大大减轻了primary主节点的负载。
以下是Replica Set的流程图:
Replica Set的原理我们明白了,你可能会问,我们在编程的时候,对于primary、slaver这么多db,我们一定是往primary节点写数据,如果primary节点宕机了,程序应该怎么检测,怎么找到新的primary节点呢?
不用担心,mongodb已经解决了你的疑问。mongodb提供了对各类语言的驱动的支持,你只需调用Replica Set接口,然后参照说明来使用它,下面以node.js
var Db = require('mongodb').Db,
Server = require('mongodb').Server,ReplSet = require('mongodb').ReplSet;
//集群Server地址
var serverAddr = {
9001: '192.168.1.100', //节点1
9002: '192.168.1.100', //节点2
9003: '192.168.1.100' //节点3
}
//集群Sever对象的集合
var servers = [];
for (var i in serverAddr) {
servers.push(new Server(serverAddr[i], parseInt(i)));
}
var replStat = new ReplSet(servers, {});
var db = new Db('blog', replStat);
//mongodb操作db.open(function(err, db) {
var collection = db.collection('user');
//查询一个document
collection.findOne({
name: 'jerry'
}, function(err, results) {
console.info('query:', results);
});
//插入一个document
collection.insert({
name: 'ok',
age: 28
}, function(err, results) {
console.info('insert:' + results);
});
});
上面配置了几个节点9001、9002、9003,我们无需关注哪个是主节点、备节点、冲裁节点,驱动会自动判断出一个健康的主节点来给node,我们只需专心写数据库的操作逻辑就可以了。
但这里存在一个问题,Replica Set在切换节点的时候,会出现一个断档期,我们知道node是异步/O的,在这个断档期,如果node在执行大量操作的话,弱小的栈内存会溢出,报:RangeError: Maximum call stack size exceeded错误,这个错误是系统级错误,会导致app崩掉,即使捕获异常或等db切换完成,程序依然会挂死在哪里。目前还没找到解决的方法,正在研究mongo驱动的api,试图通过一个体现切换过程状态监听的事件解决,如果该事件触发,则停止db操作,待切换完成后再恢复,这样应该可以解决问题。

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웹 응용 프로그램에서 MySQL의 주요 역할은 데이터를 저장하고 관리하는 것입니다. 1. MySQL은 사용자 정보, 제품 카탈로그, 트랜잭션 레코드 및 기타 데이터를 효율적으로 처리합니다. 2. SQL 쿼리를 통해 개발자는 데이터베이스에서 정보를 추출하여 동적 컨텐츠를 생성 할 수 있습니다. 3.mysql은 클라이언트-서버 모델을 기반으로 작동하여 허용 가능한 쿼리 속도를 보장합니다.

InnoDB는 Redologs 및 Undologs를 사용하여 데이터 일관성과 신뢰성을 보장합니다. 1. Redologs는 사고 복구 및 거래 지속성을 보장하기 위해 데이터 페이지 수정을 기록합니다. 2. 결점은 원래 데이터 값을 기록하고 트랜잭션 롤백 및 MVCC를 지원합니다.

MySQL은 오픈 소스 관계형 데이터베이스 관리 시스템으로, 주로 데이터를 신속하고 안정적으로 저장하고 검색하는 데 사용됩니다. 작업 원칙에는 클라이언트 요청, 쿼리 해상도, 쿼리 실행 및 반환 결과가 포함됩니다. 사용의 예로는 테이블 작성, 데이터 삽입 및 쿼리 및 조인 작업과 같은 고급 기능이 포함됩니다. 일반적인 오류에는 SQL 구문, 데이터 유형 및 권한이 포함되며 최적화 제안에는 인덱스 사용, 최적화 된 쿼리 및 테이블 분할이 포함됩니다.

데이터베이스 및 프로그래밍에서 MySQL의 위치는 매우 중요합니다. 다양한 응용 프로그램 시나리오에서 널리 사용되는 오픈 소스 관계형 데이터베이스 관리 시스템입니다. 1) MySQL은 웹, 모바일 및 엔터프라이즈 레벨 시스템을 지원하는 효율적인 데이터 저장, 조직 및 검색 기능을 제공합니다. 2) 클라이언트 서버 아키텍처를 사용하고 여러 스토리지 엔진 및 인덱스 최적화를 지원합니다. 3) 기본 사용에는 테이블 작성 및 데이터 삽입이 포함되며 고급 사용에는 다중 테이블 조인 및 복잡한 쿼리가 포함됩니다. 4) SQL 구문 오류 및 성능 문제와 같은 자주 묻는 질문은 설명 명령 및 느린 쿼리 로그를 통해 디버깅 할 수 있습니다. 5) 성능 최적화 방법에는 인덱스의 합리적인 사용, 최적화 된 쿼리 및 캐시 사용이 포함됩니다. 모범 사례에는 거래 사용 및 준비된 체계가 포함됩니다

MySQL은 성능, 신뢰성, 사용 편의성 및 커뮤니티 지원을 위해 선택됩니다. 1.MYSQL은 효율적인 데이터 저장 및 검색 기능을 제공하여 여러 데이터 유형 및 고급 쿼리 작업을 지원합니다. 2. 고객-서버 아키텍처 및 다중 스토리지 엔진을 채택하여 트랜잭션 및 쿼리 최적화를 지원합니다. 3. 사용하기 쉽고 다양한 운영 체제 및 프로그래밍 언어를 지원합니다. 4. 강력한 지역 사회 지원을 받고 풍부한 자원과 솔루션을 제공합니다.

다른 프로그래밍 언어와 비교할 때 MySQL은 주로 데이터를 저장하고 관리하는 데 사용되는 반면 Python, Java 및 C와 같은 다른 언어는 논리적 처리 및 응용 프로그램 개발에 사용됩니다. MySQL은 데이터 관리 요구에 적합한 고성능, 확장 성 및 크로스 플랫폼 지원으로 유명하며 다른 언어는 데이터 분석, 엔터프라이즈 애플리케이션 및 시스템 프로그래밍과 같은 해당 분야에서 이점이 있습니다.

MySQL은 소규모 및 대기업에 적합합니다. 1) 소기업은 고객 정보 저장과 같은 기본 데이터 관리에 MySQL을 사용할 수 있습니다. 2) 대기업은 MySQL을 사용하여 대규모 데이터 및 복잡한 비즈니스 로직을 처리하여 쿼리 성능 및 트랜잭션 처리를 최적화 할 수 있습니다.

MySQL Index Cardinality는 쿼리 성능에 중대한 영향을 미칩니다. 1. 높은 카디널리티 인덱스는 데이터 범위를보다 효과적으로 좁히고 쿼리 효율성을 향상시킬 수 있습니다. 2. 낮은 카디널리티 인덱스는 전체 테이블 스캔으로 이어질 수 있으며 쿼리 성능을 줄일 수 있습니다. 3. 관절 지수에서는 쿼리를 최적화하기 위해 높은 카디널리티 시퀀스를 앞에 놓아야합니다.
