面试官:InnoDB和MyISAM这两种存储引擎你选择哪个

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1. 什么是存储引擎

为了方便管理,人们把连接管理、查询缓存、语法解析、查询优化这些并不涉及真实数据存储的功能划分为MySQL Server的功能,把真实存取数据的功能划分为存储引擎的功能。所以在MySQL server完成了查询优化后,只需按照生成的执行计划调用底层存储引擎提供的API,获取到数据后返回给客户端就好了。

Mysql中提到了存储引擎的概念,简而言之,存储引擎就是指表的类型.其实存储引擎以前叫做表处理器,后来改名为存储引擎,它的功能就是接收上层传下来的指令,然后对表中的数据进行提取或写入操作。

看看MySQL为我们提供了哪些引擎

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MySQL5.5往后,默认采用InnoDB存储引擎,在这之前采用MyISAM存储引擎

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2. InnoDB引擎

2.1 特点

InnoDB是 具备外键支持功能的事务存储引擎

InnoDB是MySQL的默认事务型引擎 ,它被设计用来处理大量的短期(short-lived)事务。可以确保事务的完整提交(Commit)和回滚(Rollback)

四大特点是:

  • 插入缓冲(insertbuffer)
  • 二次写(doublewrite)
  • 自适应哈希索引(ahi)
  • 预读(readahead)

InnoDB所存储的数据文件结构是

  • 表名.frm 存储表结构 (MySQL8.0时合并在表名.ibd中)
  • 表名.ibd 存储数据和索引

2.2 什么时候用InnoDB

除了增加和查询外,还需要更新、删除操作,那么,应优先选择InnoDB存储引擎。

除非有非常特别的原因需要使用其他的存储引擎,否则应该优先考虑InnoDB引擎。

InnoDB是为处理巨大数据量的最大性能设计

在以前的版本中,字典数据以元数据文件、非事务表等来存储。现在这些元数据文件被删除

了。比如: .frm.par.trn.isl.db.opt 等都在MySQL8.0中不存在了。

2.3 较于MyISAM的缺点

  • 对比MyISAM的存储引擎, InnoDB写的处理效率差一些 ,并且会占用更多的磁盘空间以保存数据和 索引

  • MyISAM只缓存索引,不缓存真实数据;InnoDB不仅缓存索引还要缓存真实数据, 对内存要求较 高 ,而且内存大小对性能有决定性的影响。

2.4 InnoDB拓展之InnoDB表的优势

InnoDB存储引擎在实际应用中拥有诸多优势,比如操作便利、提高了数据库的性能、维护成本低等。如 果由于硬件或软件的原因导致服务器崩溃,那么在重启服务器之后不需要进行额外的操作。InnoDB崩溃 恢复功能自动将之前提交的内容定型,然后撤销没有提交的进程,重启之后继续从崩溃点开始执行。

InnoDB存储引擎在主内存中维护缓冲池高频率使用的数据将在内存中直接被处理。这种缓存方式应用 于多种信息,加速了处理进程。在专用服务器上,物理内存中高达80%的部分被应用于缓冲池。如果需要将数据插入不同的表中,可以设置外键加强数据的完整性。更新或者删除数据,关联数据将会被自动更新或删除。如果试图将数据插入从表,但在主表中没有对应的数据,插入的数据将被自动移除。如果磁盘或内存中的数据出现崩溃,在使用脏数据之前,校验和机制会发出警告。当每个表的主键都设置合理时,与这些列有关的操作会被自动优化。插入、更新和删除操作通过做改变缓冲自动机制进行优化。 InnoDB不仅支持当前读写,也会缓冲改变的数据到数据流磁盘

InnoDB的性能优势不只存在于长时运行查询的大型表。在同一列多次被查询时,自适应哈希索引会提高 查询的速度。使用InnoDB可以压缩表和相关的索引,可以在不影响性能和可用性的情况下创建或删除索 引。对于大型文本和BLOB数据,使用动态行形式,这种存储布局更高效。通过查询INFORMATION_SCHEMA库中的表可以监控存储引擎的内部工作。在同一个语句中,InnoDB表可以与其他存储引擎表混用。即使有些操作系统限制文件大小为2GB,InnoDB仍然可以处理。当处理大数据量时,InnoDB兼顾CPU,以达到最大性能 。

2.5 InnoDB和ACID模型

ACID模型是一系列数据库设计规则,这些规则着重强调可靠性,而可靠性对于商业数据和任务关键型应 用非常重要。MySQL包含类似InnoDB存储引擎的组件,与ACID模型紧密相连,这样出现意外时,数据不 会崩溃,结果不会失真。如果依赖ACID模型,可以不使用一致性检查和崩溃恢复机制。如果拥有额外的 软件保护,极可靠的硬件或者应用可以容忍一小部分的数据丢失和不一致,可以将MySQL设置调整为只 依赖部分ACID特性,以达到更高的性能。

1. 原子方面: ACID的原子方面主要涉及InnoDB事务,与MySQL相关的特性主要包括:

  • 自动提交设置。

  • COMMIT语句。

  • ROLLBACK语句。

  • 操作INFORMATION_SCHEMA库中的表数据

2. 一致性方面: ACID模型的一致性主要涉及保护数据不崩溃的内部InnoDB处理过程,与MySQL相关的特性 主要包括:

  • InnoDB双写缓存。

  • InnoDB崩溃恢复。

3. 隔离方面: 隔离是应用于事务的级别,与MySQL相关的特性主要包括:

  • 自动提交设置。

  • SET ISOLATION LEVEL语句。

  • InnoDB锁的低级别信息。

4. 耐久性方面: ACID模型的耐久性主要涉及与硬件配置相互影响的MySQL软件特性。由于硬件复杂多样

化,耐久性方面没有具体的规则可循。与MySQL相关的特性有:

  • InnoDB双写缓存,通过innodb_doublewrite配置项配置。

  • 配置项innodb_flush_log_at_trx_commit。

  • 配置项sync_binlog。

  • 配置项innodb_file_per_table。

  • 存储设备的写入缓存。

  • 存储设备的备用电池缓存。

  • 运行MySQL的操作系统。

  • 持续的电力供应。

  • 备份策略。

  • 对分布式或托管的应用,最主要的在于硬件设备的地点以及网络情况。

2.6 InnoDB架构

1. 缓冲池 缓冲池是主内存中的一部分空间,用来缓存已使用的表和索引数据。缓冲池使得经常被使用的 数据能够直接在内存中获得,从而提高速度。

2. 更改缓存 更改缓存是一个特殊的数据结构,当受影响的索引页不在缓存中时,更改缓存会缓存辅助索 引页的更改。索引页被其他读取操作时会加载到缓存池,缓存的更改内容就会被合并。不同于集群索 引,辅助索引并非独一无二的。当系统大部分闲置时,清除操作会定期运行,将更新的索引页刷入磁 盘。更新缓存合并期间,可能会大大降低查询的性能。在内存中,更新缓存占用一部分InnoDB缓冲池。 在磁盘中,更新缓存是系统表空间的一部分。更新缓存的数据类型由innodb_change_buffering配置项管 理。

3. 自适应哈希索引 自适应哈希索引将负载和足够的内存结合起来,使得InnoDB像内存数据库一样运行, 不需要降低事务上的性能或可靠性。这个特性通过innodb_adaptive_hash_index选项配置,或者通过-- skip-innodb_adaptive_hash_index命令行在服务启动时关闭。

4. 重做日志缓存 重做日志缓存存放要放入重做日志的数据。重做日志缓存大小通过 innodb_log_buffer_size配置项配置。重做日志缓存会定期地将日志文件刷入磁盘。大型的重做日志缓存 使得大型事务能够正常运行而不需要写入磁盘。

5. 系统表空间 系统表空间包括InnoDB数据字典、双写缓存、更新缓存和撤销日志,同时也包括表和索引 数据。多表共享,系统表空间被视为共享表空间。

6. 双写缓存 双写缓存位于系统表空间中,用于写入从缓存池刷新的数据页。只有在刷新并写入双写缓存 后,InnoDB才会将数据页写入合适的位置。

7. 撤销日志 撤销日志是一系列与事务相关的撤销记录的集合,包含如何撤销事务最近的更改。如果其他 事务要查询原始数据,可以从撤销日志记录中追溯未更改的数据。撤销日志存在于撤销日志片段中,这 些片段包含于回滚片段中。

8. 每个表一个文件的表空间 每个表一个文件的表空间是指每个单独的表空间创建在自身的数据文件中, 而不是系统表空间中。这个功能通过innodb_file_per_table配置项开启。每个表空间由一个单独的.ibd数 据文件代表,该文件默认被创建在数据库目录中。

9. 通用表空间 使用CREATE TABLESPACE语法创建共享的InnoDB表空间。通用表空间可以创建在MySQL数 据目录之外能够管理多个表并支持所有行格式的表。

10. 撤销表空间 撤销表空间由一个或多个包含撤销日志的文件组成。撤销表空间的数量由 innodb_undo_tablespaces配置项配置。

11. 临时表空间 用户创建的临时表空间和基于磁盘的内部临时表都创建于临时表空间。 innodb_temp_data_file_path配置项定义了相关的路径、名称、大小和属性。如果该值为空,默认会在 innodb_data_home_dir变量指定的目录下创建一个自动扩展的数据文件。

12. 重做日志 重做日志是基于磁盘的数据结构,在崩溃恢复期间使用,用来纠正数据。正常操作期间, 重做日志会将请求数据进行编码,这些请求会改变InnoDB表数据。遇到意外崩溃后,未完成的更改会自 动在初始化期间重新进行。

3. MyISAM存储引擎

3.1 特点

MyISAM存储引擎是**主要的非事务处理存储引擎**

MyISAM提供了大量的特性,包括全文索引、压缩、空间函数(GIS)等,但MyISAM 不支持事务、行级锁、外键 ,有一个毫无疑问的缺陷就是崩溃后无法安全恢复

3.2 什么时候用MyISAM

MyISAM的优势是访问的速度快 ,对事务完整性没有要求或者以SELECT、INSERT为主的应用。只读应用或者以读为主的业务。

针对数据统计有额外的常数存储。故而 count(*) 的查询效率很高

数据文件结构:

  • 表名.frm 存储表结构

  • 表名.MYD 存储数据 (MYData)

  • 表名.MYI 存储索引 (MYIndex)

4. InnoDB索引与MyISAM索引的区别

  • InnoDB索引是聚簇索引,MyISAM索引是非聚簇索引
  • InnoDB的主键索引的叶子节点存储着行数据,因此主键索引非常高效。
  • MyISAM索引的叶子节点存储的是行数据地址,需要再寻址一次才能得到数据。
  • InnoDB非主键索引的叶子节点存储的是主键和其他带索引的列数据,因此查询时做到覆盖索引会非常高效。

5. 这样回答面试官

MysQL5.5之前的默认存储引擎是MylSAM,5.5之后改为了InnoDB。首先对于InnoDB存储引擎,提供了良好的事务管理、崩溃修复能力和并发控制。因为InnoDB存储引擎支持事务,所以对于要求事务完整性的场合需要选择InnoDB,比如数据操作除了插入和查询以外还包含有很多更新、删除操作,像财务系统等对数据准确性要求较高的系统.缺点是其读写效率稍差,占用的数据空间相对比较大.其次对于MylSAM存储引擎,如果是小型应用,系统以读操作和插入操作为主,只有很少的更新、删除操作,并且对事务的要求没有那么高,则可以选择这个存储引擎.Mylsam存储引擎的优势在于占用空间小,处理速度快;缺点是不支持事务的完整性和并发性.这两种引擎各有特点,当然你也可以在mysql中,针对不同的数据表,可以选择不同的存储引擎.

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