千家信息网

MySQL并发复制系列三:MySQL和MariaDB实现对比

发表于:2024-10-08 作者:千家信息网编辑
千家信息网最后更新 2024年10月08日,并发复制(Parallel Replication) 系列三:MySQL 5.7 和MariaDB 10的parallel replication对比 作者:沃趣科技MySQL数据库工程师 麻鹏飞经过
千家信息网最后更新 2024年10月08日MySQL并发复制系列三:MySQL和MariaDB实现对比

并发复制(Parallel Replication 系列三:MySQL 5.7 MariaDB 10parallel replication对比

作者:沃趣科技MySQL数据库工程师 麻鹏飞


经过上两篇关于MySQL/MariaDB 的Binary Log Group Commit的发展历程和enhanced multi-threaded slave的介绍,相信大家对MySQL 基于Binay Log 的replication的原理以及为了解决主备数据复制延迟问题而引入的enhanced multi-threaded slave 功能,支持从库多线程并发回放主库提交的事务有了更深入的了解。同时为了更好的发挥MySQL 5.7/MariaDB 10 并发复制的性能,两个版本都在主库Binary Log Group Commit的阶段做了更加深入的优化。

无论是MySQL还是MariaDB在Binary Log Group Commit优化的目的都是:使高并发下的事务尽可能的在同一个时间点提交,然后用一次fsync()的操作将这一组的Binary log缓存的数据写入磁盘。当并发事务可以在同一个时间提交,说明每个线程所执行的事务之间没有锁冲突(如果有锁冲突,并发的事务将无法在同一个时刻提交),那么意味着这一组并发提交的事务在slave机器上能并发重放主库提交的事务,所以我们只需要在master机器对二进制日志进行Group Commit的时候标记上组提交相关信息,slave机器就可以安全的并发执行主库提交的事务。

我们来看一个例子:

事务T1、T2(start transaction)开始事务,落后于事务T3、T4的(start transaction)开始时间,但是这一组事务都在C(commit)时间点提交事务,所以这一组事务(T1、T2、T3、T4)将在master机器上进行Binary Log group Commit,然后该二进制日志推送到slave机器上时可以并发执行这一组被标记的事务。

原理:

从上面的例子可以看出,并发线程执行不同的事务只要在同一时刻能够commit(说明线程之间没有锁冲突),那么master节点就可以将这一组的事务标记并在slave机器上安全的进行并发重放主库提交的事务。所以尽可能的使所有线程能在同一时刻提交可以极大的提高slave机器并发执行事务的数量使主备数据同步。

在上一篇文章提到过:MySQL/MariaDB开启Binary Log日志后使进制日志写入顺序和存储引擎提交顺序保持一致,Binary Log Group Commit分为三个过程: 图1: Binary Log Group Commit 三个阶段

在 Flush stage:所有已经注册线程都将写入binary log缓存

在Sync stage :binary log缓存的数据将会sync到磁盘,当sync_binlog=1时所有该队列事务的二进制日志缓存永久写入磁盘

在 Commit stage: leader根据顺序调用存储引擎提交事务。

那么为了使更多的并发线程事务能够视为在同一个时刻commit即在Sync阶段(调fsync()把binary log文件系统缓存日志永久刷入磁盘文件)master机器标记并发提交的事务为同一组事务的信息写入binary log日志中。我们可以在Flush Stage将注册为leader的线程带领更多的follower线程到Sync stage进行一次fsync()的操作,来增加Binary Log Group Commit的数量。

如下图:

当前MySQL/MariaDB数据库实例上运行三个线程分别提交T1、T2、T3事务,T1事务的线程率先提交进入第一阶段Flush stage队列,发现该队列是空队列故注册成leader,与此同时T2事务进入Flush stage成为该队列的follower等待leader调配,事务T1的leader带领T2事务进入Sync stage进行一次fsync()操作那么T1、T2在binary log进行一次group commit。
在二进制日志内标记了这一组事务。之后T3线程的事务随后进入了binary log提交的过程。


2: 组提交过程


MariaDB 10通过@@binlog_commit_wait_count and @@binlog_commit_wait_usec 两个参数设置,既事务commit阶段的时候至少等binlog_commit_wait_usec毫秒直到有binlog_commit_wait_count个数时进行一次组提交,来提高每组事务中的事务数量,并可以通过查询状态变量@@binlog_commit和@@binlog_group_commit来查参数来查看当前binary log group commit比例。

MySQL5.7通过引入 binlog_group_commit_sync_delay和 binlog_group_commit_sync_no_delay_count参数即提高binary log组提交并发数量,既MySQL等待binlog_group_commit_sync_delay毫秒的时间直到binlog_group_commit_sync_no_delay_count个数时进行一次组提交。


实现:

Binary Log Group Commit在MySQL 5.7和MariaDB 10 中是默认开启不需要配置任何信息,且在binary log中标记的组提交信息依赖于GTID,而MySQL和MariaDB的GTID组成和实现方式不一样,这里我们简单梳理下。

在MySQL 5.7版本由于Binary Log Group Commit是默认开启的,所以即使你不开启gtid_mode在配置文件中,binary log的内容中同样也有GTID 信息只不过标记的信息是"ANONYMOUS"

> show binlog events in 'mysql-bin.000004';截取一段信息

1. ...............
| mysql-bin.000004 | 3571 | Anonymous_Gtid | 15112 | 3636 | SET @@SESSION.GTID_NEXT= 'ANONYMOUS' |

2. | mysql-bin.000004 | 3636 | Query | 15112 | 3712 | BEGIN |

3. | mysql-bin.000004 | 3712 | Rows_query | 15112 | 3763 | # INSERT INTO t1 () VALUES () |

4. | mysql-bin.000004 | 3763 | Table_map | 15112 | 3807 | table_id: 108 (db2.t1) |

5. | mysql-bin.000004 | 3807 | Write_rows | 15112 | 3847 | table_id: 108 flags: STMT_END_F |

6. | mysql-bin.000004 | 3847 | Xid | 15112 | 3878 | COMMIT /* xid=33 */ |
.................

> mysqlbinlog -vvv mysql-bin.00004 | less

1. #151231 14:34:03 server id 15112 end_log_pos 2408 CRC32 0x5586fe71 Anonymous_GTID last_committed=6 sequence_number=8

2. SET @@SESSION.GTID_NEXT= 'ANONYMOUS'/*!*/;

3. # at 2408

4. #151231 14:34:03 server id 15112 end_log_pos 2484 CRC32 0x748efb17 Query thread_id=11 exec_time=0 error_code=0

5. SET TIMESTAMP=1451543643/*!*/;

6. BEGIN

7. ..


MariaDB的GTID同样也是默认开启且GTID是由Domain ID、Server ID和transaction Sequence Number组成:


图3 MariaDB GTID组成

> show binlog events in 'mysql-bin.000003';截取一段信息

1. .......
| mysql-bin.000003 | 335 | Gtid | 15102 | 377 | BEGIN GTID 0-15102-64139 |

2. | mysql-bin.000003 | 377 | Table_map | 15102 | 434 | table_id: 18 (test.sbtest1) |

3. | mysql-bin.000003 | 434 | Write_rows_v1 | 15102 | 657 | table_id: 18 flags: STMT_END_F |

4. | mysql-bin.000003 | 657 | Xid | 15102 | 688 | COMMIT /* xid=16 */ |

5. | mysql-bin.000003 | 688 | Gtid | 15102 | 732 | BEGIN GTID 0-15102-64140 cid=20 |

6. | mysql-bin.000003 | 732 | Table_map | 15102 | 789 | table_id: 19 (test.sbtest6) |

7. | mysql-bin.000003 | 789 | Write_rows_v1 | 15102 | 1012 | table_id: 19 flags: STMT_END_F |

8. | mysql-bin.000003 | 1012 | Xid | 15102 | 1043 | COMMIT /* xid=20 */ |

9. | mysql-bin.000003 | 1043 | Gtid | 15102 | 1087 | BEGIN GTID 0-15102-64141 cid=20 |

10. | mysql-bin.000003 | 1087 | Table_map | 15102 | 1145 | table_id: 20 (test.sbtest12) |

11. | mysql-bin.000003 | 1145 | Write_rows_v1 | 15102 | 1368 | table_id: 20 flags: STMT_END_F |

12. | mysql-bin.000003 | 1368 | Xid | 15102 | 1399 | COMMIT /* xid=21 */ |
......


> mysqlbinlog -vvv mysql-bin.00003 | less

1. .......

2. # at 1754

3. #160104 15:16:46 server id 15102 end_log_pos 1798 CRC32 0x26104c0b GTID 0-15102-64143 cid=20 trans

4. /*!100001 SET @@session.gtid_seq_no=64143*//*!*/;

5. BEGIN

6. /*!*/;

7. # at 1798

8. #160104 15:16:46 server id 15102 end_log_pos 1856 CRC32 0x2c994f5a Table_map: `test`.`sbtest12` mapped to number 20

9. # at 1856

10. #160104 15:16:46 server id 15102 end_log_pos 2079 CRC32 0x02b5a694 Write_rows: table id 20 flags: STMT_END_F

11.

12. BINLOG '

13. .........


结论:

MySQL 5.7 / MariaDB 10的parallel replication都是基于主库上Binary Log Group Commit。

MySQL: 主库并发提交的事务group commit写入binary log日志中,当事务被标记的 last_committed=N的值相同时(通过binlog_group_commit_sync_delay、 binlog_group_commit_sync_no_delay_count参数设置提高并发事务数量),可以在slave节点并发回放主库提交的事务。

MariaDB: 主库并发提交的事务group commit写入binary log日志中,当事务被标记的 cid=N 的值相同时(通过 binlog_commit_wait_count、binlog_commit_wait_usec参数设置提高并发事务数量),可以在slave节点并发回放主库提交的事务。


Reference:http://geek.rohitkalhans.com/2013/09/enhancedMTS-deepdive.html





0