前言 内存资源由操作系统管理,分配与回收操作可能会执行系统调用(以 malloc 算法为例,较大的内存空间分配接口是 mmap, 而较小的空间 free 之后并不归还给操作系统 ),频繁的系统调用必然会降低系统性能,但是可以最大限度的把使用完毕的内存让给其它进程使用,相反长时间占有内存资源可以减少系统调用次数,但是内存资源不足会导致操作系统频繁换页,降低服务器的整体性能。
数据库是使用内存的“大户”,合理的内存分配机制就尤为重要,上一期月报介绍了 PostgreSQL 的内存上下文,本文将介绍在 MySQL 中又是怎么管理内存的。
MySQL 在基本的内存操作接口上面封装了一层,增加了控制参数 my_flags
void *my_malloc(size_t size, myf my_flags)
void *my_realloc(void *oldpoint, size_t size, myf my_flags)
void my_free(void *ptr)
MY_FAE /* Fatal if any error */
MY_WME /* Write message on error */
MY_ZEROFILL /* Fill array with zero */
MY_FAE 表示内存分配失败就退出整个进程,MY_WME 表示内存分配失败是否需要记录到日志中,MY_ZEROFILL 表示分配内存后初始化为0。
typedef struct st_used_mem
{
/* struct for once_alloc (block) */ struct st_used_mem *next;
/* Next block in use */ unsigned int left;
/* memory left in block */ unsigned int size;
/* size of block */
} USED_MEM;
typedef struct st_mem_root
{
USED_MEM *free; /* blocks with free memory in it */
USED_MEM *used; /* blocks almost without free memory */
USED_MEM *pre_alloc; /* preallocated block */ /* if block have less memory it will be put in 'used' list */
size_t min_malloc;
size_t block_size; /* initial block size */ unsigned int block_num; /* allocated blocks counter */ /*
first free block in queue test counter (if it exceed
MAX_BLOCK_USAGE_BEFORE_DROP block will be dropped in 'used' list)
*/ unsigned int first_block_usage;
void (*error_handler)(void);
} MEM_ROOT;
void init_alloc_root(MEM_ROOT *mem_root, size_t block_size,
size_t pre_alloc_size __attribute__((unused)))
{
mem_root->free= mem_root->used= mem_root->pre_alloc= 0;
mem_root->min_malloc= 32;
mem_root->block_size= block_size - ALLOC_ROOT_MIN_BLOCK_SIZE;
mem_root->error_handler= 0;
mem_root->block_num= 4; /* We shift this with >>2 */
mem_root->first_block_usage= 0;
if (pre_alloc_size)
{
if ((mem_root->free= mem_root->pre_alloc=
(USED_MEM*) my_malloc(pre_alloc_size+ ALIGN_SIZE(sizeof(USED_MEM)),
MYF(0))))
{
mem_root->free->size= pre_alloc_size+ALIGN_SIZE(sizeof(USED_MEM));
mem_root->free->left= pre_alloc_size;
mem_root->free->next= 0;
rds_update_query_size(mem_root, mem_root->free->size, 0);
}
}
DBUG_VOID_RETURN;
}
初始化完成就可以调用 alloc_root 进行内存申请,整个分配流程并不复杂,代码也不算长,为了方便阅读贴出来,也可以略过直接看分析。
void *alloc_root( MEM_ROOT *mem_root, size_t length )
{
size_t get_size, block_size;
uchar * point;
reg1 USED_MEM *next = 0;
reg2 USED_MEM **prev;
length = ALIGN_SIZE( length );
if ( (*(prev = &mem_root->free) ) != NULL ) // 判断 free 链表是否为空
{
if ( (*prev)->left < length &&
mem_root->first_block_usage++ >= ALLOC_MAX_BLOCK_USAGE_BEFORE_DROP &&
(*prev)->left < ALLOC_MAX_BLOCK_TO_DROP ) // 优化策略
{
next = *prev;
*prev = next->next; /* Remove block from list */
next->next = mem_root->used;
mem_root->used = next;
mem_root->first_block_usage = 0;
}
// 找到一个空闲空间大于申请内存空间的 Block for ( next = *prev; next && next->left < length; next = next->next )
prev = &next->next;
}
if ( !next ) // free 链表为空,或者没有满足可分配条件 Block
{ /* Time to alloc new block */
block_size = mem_root->block_size * (mem_root->block_num >> 2);
get_size = length + ALIGN_SIZE( sizeof(USED_MEM) );
get_size = MY_MAX( get_size, block_size );
if ( !(next = (USED_MEM *) my_malloc( get_size, MYF( MY_WME | ME_FATALERROR ) ) ) )
{
if ( mem_root->error_handler )
(*mem_root->error_handler)();
DBUG_RETURN( (void *) 0 ); /* purecov: inspected */
}
mem_root->block_num++;
next->next = *prev;
next->size = get_size;
next->left = get_size - ALIGN_SIZE( sizeof(USED_MEM) );
*prev = next; // 新申请的 Block 放到 free 链表尾部
}
point = (uchar *) ( (char *) next + (next->size - next->left) );
if ( (next->left -= length) < mem_root->min_malloc ) // 分配完毕后,Block 是否还能在 free 链表中继续分配
{ /* Full block */
*prev = next->next; /* Remove block from list */
next->next = mem_root->used;
mem_root->used = next;
mem_root->first_block_usage = 0;
}
}
找到合适的 Block 之后定位到可用空间的位置就行了,返回之前最后需要判断 Block 分配之后是否需要移动到 used 链表。
- 从空间利用率上来讲,MEM_ROOT 的内存管理方式在每个 Block 上连续分配,内部碎片基本在每个 Block 的尾部,由 min_malloc 成员变量和参数 ALLOC_MAX_BLOCK_USAGE_BEFORE_DROP,ALLOC_MAX_BLOCK_TO_DROP 共同决定和控制,但是 min_malloc 的值是在代码中写死的,有点不够灵活,可以考虑写成可配置的,同时如果写超过申请长度的空间,就很有可能会覆盖后面的数据,比较危险。但相比 PG 的内存上下文,空间利用率肯定是会高很多的。
- 从时间利用率上来讲,不提供 free 一个 Block 的操作,基本上一整个 MEM_ROOT 使用完毕才会全部归还给操作系统,可见 MySQL 在内存上面还是比较“贪婪”的。
- 从使用方式上来讲,因为 MySQL 拥有多个存储引擎,引擎之上的 Server 层是面向对象的 C++ 代码,MEM_ROOT 常常作为对象中的一个成员变量,在对象的生命周期内分配内存空间,在对象析构的时候回收,引擎的内存申请使用封装的基本接口。相比之下 MySQL 的使用方式更加多元,PG 的统一性和整体性更好。