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主备同步的工作原理其实就是一个完全备份加上二进制日志备份的还原。不同的是这个二进制日志的还原操作基本上是实时的。

备库通过两个线程来实现同步:

  • 一个是 I/O 线程,负责读取主库的二进制日志,并将其保存为中继日志。
  • 一个是 SQL 线程,负责执行中继日志。

从上面的流程可以看出,主备同步的关键是binlog。

常见的两种主备切换流程

M-S结构

M-S结构,两个节点,一个当主库、一个当备库,不允许两个节点互换角色。

M-S结构

在状态1中,客户端的读写都直接访问节点A,而节点B是A的备库,只是将A的更新都同步过来,到本地执行。这样可以保持节点B和A的数据是相同的。

当需要切换的时候,就切成状态2。这时候客户端读写访问的都是节点B,而节点A是B的备库。

双M结构

双M结构,两个节点,一个当主库,一个当备库,允许两个节点互换角色。

双M结构

对比前面的M-S结构图,可以发现,双M结构和M-S结构,其实区别只是多了一条线,即节点A和B之间总是互为主备关系。这样在切换的时候就不用再修改主备关系。

双M结构的循环复制问题

在实际生产使用中,多数情况是使用双M结构的。但是,双M结构还有一个问题需要解决。

业务逻辑在节点A执行更新,会生成binlog并同步到节点B。节点B同步完成后,也会生成binlog。(log_slave_updates设置为on,表示备库也会生成binlog)。

当节点A同时也是节点B的备库时,节点B的binlog也会发送给节点A,造成循环复制。

解决办法:

  • 设置节点的server-id,必须不同,不然不允许设置为主备结构
  • 备库在接到binlog后重放时,会记录原记录相同的server-id,即谁产生即为谁的。
  • 每个节点在接受binlog时,会判断server-id,如果是自己的就丢掉。

解决后的流程:

  1. 业务逻辑在节点A执行更新,会生成带有节点A的server-id的binlog。
  2. 节点B接受到节点A发过来的binlog,并执行完成后,会生成带有节点A的server-id的binlog。
  3. 节点A接受到binlog后,发现是自己的,就丢掉。死循环就在这里断掉了。

最后

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