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performance_schema全方位介绍

时间:2019-09-07 13:47来源:科研成果
原标题:初相识|performance_schema全方位介绍(一) 原标题:数据库对象事件与天性总结 | performance_schema全方位介绍(五) 罗小波·沃趣科学和技术尖端数据库本事专家 上一篇 《事件总

原标题:初相识|performance_schema全方位介绍(一)

原标题:数据库对象事件与天性总结 | performance_schema全方位介绍(五)

图片 1

图片 2

罗小波·沃趣科学和技术尖端数据库本事专家

上一篇 《事件总计 | performance_schema全方位介绍》详细介绍了performance_schema的风云计算表,但这个总括数据粒度太粗,仅仅根据事件的5大项目+客户、线程等维度举行分类总结,但有的时候大家需求从更加细粒度的维度进行分拣总结,举个例子:某些表的IO耗费多少、锁耗费多少、以及客户连接的片段性质总括消息等。此时就供给查阅数据库对象事件总结表与品质总结表了。今日将指导大家齐声踏上聚讼纷繁第五篇的道路(全系共7个篇章),本期将为我们体贴入微授课performance_schema中指标事件计算表与质量总计表。下边,请跟随我们联合早先performance_schema系统的就学之旅吧~

出品:沃趣科学和技术

友情提醒:下文中的总结表中山高校部字段含义与上一篇 《事件总括 | performance_schema全方位介绍》 中关系的计算表字段含义一样,下文中不再赘述。其余,由于有的总括表中的笔录内容过长,限于篇幅会简单部分文件,如有须要请自行设置MySQL 5.7.11上述版本跟随本文进行同步操作查看。

IT从业多年,历任运营程序员、高档运维技术员、运维首席推行官、数据库技术员,曾子与版本发表连串、轻量级监察和控制系统、运行管理平台、数据库管理平台的布置性与编写制定,熟练MySQL种类布局,Innodb存款和储蓄引擎,喜好专研开源技艺,追求完美。

01

|目 录1、什么是performance_schema

数据库对象总计表

2、performance_schema使用高效入门

1.数据库表等第对象等待事件总计

2.1. 检查当前数据库版本是还是不是支持

服从数据库对象名称(库等级对象和表品级对象,如:库名和表名)举行计算的等待事件。按照OBJECT_TYPE、OBJECT_SCHEMA、OBJECT_NAME列实行分组,依据COUNT_STAR、xxx_TIMER_WAIT字段举办总结。满含一张objects_summary_global_by_type表。

2.2. 启用performance_schema

小编们先来探视表中记录的计算消息是如何体统的。

2.3. performance_schema表的归类

admin@localhost : performance _schema 11:10:42> select * from objects_summary _global_by _type where SUM_TIMER_WAIT!=0G;

2.4. performance_schema简单布置与利用

*************************** 1. row ***************************

|导 语非常久从前,当自家还在品味着系统地学习performance_schema的时候,通过在英特网各个寻找资料进行学习,但很不满,学习的功力并非很显眼,比非常多标称类似 "深入显出performance_schema" 的篇章,基本上都以这种动不动就贴源码的风格,然后深切驾驭后却出不来了。对系统学习performance_schema的功用有限。

OBJECT_TYPE: TABLE

当今,很喜悦的告诉大家,大家依据 MySQL 官方文书档案加上大家的表明,整理了一份可以系统学习 performance_schema 的资料分享给我们,为了便于大家阅读,大家整理为了叁个多种,一共7篇作品。上面,请随行大家一同初步performance_schema系统的就学之旅吧。

OBJECT_SCHEMA: xiaoboluo

正文首先,几乎介绍了哪些是performance_schema?它能做什么样?

OBJECT_NAME: test

下一场,简单介绍了什么赶快上手使用performance_schema的方法;

COUNT_STAR: 56

提起底,简介了performance_schema中由哪些表组成,这么些表大致的效益是怎么。

SUM _TIMER_WAIT: 195829830101250

PS:本连串作品所使用的数据库版本为 MySQL 官方 5.7.17版本

MIN _TIMER_WAIT: 2971125

|1、**什么是performance_schema**

AVG _TIMER_WAIT: 3496961251500

MySQL的performance schema 用于监察和控制MySQL server在多少个非常低档别的运行进度中的资源消耗、能源等待等情景,它装有以下特点:

MAX _TIMER_WAIT: 121025235946125

  1. 提供了一种在数据库运转时实时检查server的中间施行景况的情势。performance_schema 数据库中的表使用performance_schema存款和储蓄引擎。该数据库入眼关怀数据库运维进程中的质量相关的数目,与information_schema不同,information_schema首要关心server运转进度中的元数据音信
  2. performance_schema通过监视server的风云来贯彻监视server内部运维状态, “事件”正是server内部活动中所做的别的工作以及相应的年华开支,利用这一个消息来判别server中的相关财富消耗在了哪儿?一般的话,事件能够是函数调用、操作系统的等待、SQL语句实践的级差(如sql语句推行进度中的parsing 或 sorting阶段)只怕全部SQL语句与SQL语句集结。事件的收集能够方便的提供server中的相关存款和储蓄引擎对磁盘文件、表I/O、表锁等能源的一路调用消息。
  3. performance_schema中的事件与写入二进制日志中的事件(描述数据修改的events)、事件布置调解程序(那是一种存款和储蓄程序)的事件分歧。performance_schema中的事件记录的是server实施有些活动对有个别能源的损耗、耗费时间、这一个活动举行的次数等景况。
  4. performance_schema中的事件只记录在本地server的performance_schema中,其下的那些表中数据爆发变化时不会被写入binlog中,也不会经过复制机制被复制到其余server中。
  5. 近期活跃事件、历史事件和事件摘要相关的表中记录的消息。能提供有个别事件的进行次数、使用时间长度。进而可用于分析有些特定线程、特定指标(如mutex或file)相关联的活动。
  6. PERFORMANCE_SCHEMA存款和储蓄引擎使用server源代码中的“检查评定点”来兑现事件数量的搜集。对于performance_schema完毕机制自己的代码未有相关的独自线程来检查测试,这与另外职能(如复制或事件布署程序)不一致
  7. 访问的平地风波数量存款和储蓄在performance_schema数据库的表中。那个表能够利用SELECT语句询问,也得以选用SQL语句更新performance_schema数据库中的表记录(如动态修改performance_schema的setup_*始于的几个布局表,但要注意:配置表的改换会即时生效,那会影响多少搜聚)
  8. performance_schema的表中的数码不会悠久化存款和储蓄在磁盘中,而是保存在内部存储器中,一旦服务珍视启,那个数据会甩掉(富含配置表在内的任何performance_schema下的兼具数据)
  9. MySQL帮忙的全部平桃园事件监控成效都可用,但分歧平桃园用于总结事件时间支付的停车计时器类型可能集会场合有分裂。

1 row in set (0.00 sec)

performance_schema完毕机制服从以下设计指标:

从表中的笔录内容可以阅览,根据库xiaoboluo下的表test实行分组,总括了表相关的等候事件调用次数,总结、最小、平均、最大延迟时间音讯,利用那一个新闻,大家能够大要精通InnoDB中表的拜望功效排名计算意况,一定水平上反应了对存款和储蓄引擎接口调用的功用。

  1. 启用performance_schema不会产生server的行为发生变化。举例,它不会改变线程调治机制,不会招致查询实践布署(如EXPLAIN)发生变化
  2. 启用performance_schema之后,server会持续不间断地监测,费用异常的小。不会促成server不可用
  3. 在该兑现机制中绝非扩大新的关键字或讲话,剖析器不会转移
  4. 即使performance_schema的监测机制在里头对有些事件施行监测失利,也不会影响server正常运作
  5. 借使在始发征集事件数量时相遇有其余线程正在针对这几个事件消息实行询问,那么查询会优先实践事件数量的募集,因为事件数量的访谈是二个连连不断的长河,而搜索(查询)这一个事件数量仅仅只是在急需查阅的时候才开展搜寻。也说不定有些事件数量永恒都不会去寻觅
  6. 内需很轻便地增多新的instruments监测点
  7. instruments(事件访问项)代码版本化:假使instruments的代码暴发了转移,旧的instruments代码还足以继续做事。
  8. 在意:MySQL sys schema是一组对象(包蕴有关的视图、存储进程和函数),能够方便地拜候performance_schema采撷的多寡。同期搜寻的多寡可读性也更加高(比如:performance_schema中的时间单位是微秒,经过sys schema查询时会转变为可读的us,ms,s,min,hour,day等单位),sys schem在5.7.x本子暗中同意安装

2.表I/O等待和锁等待事件计算

|2、performance_schema使用便捷入门

与objects_summary_global_by_type 表总括消息类似,表I/O等待和锁等待事件计算新闻进而精细,细分了各样表的增加和删除改查的推行次数,总等待时间,最小、最大、平均等待时间,乃至精细到有个别索引的增加和删除改查的等待时间,表IO等待和锁等待事件instruments(wait/io/table/sql/handler和wait/lock/table/sql/handler )暗许开启,在setup_consumers表中无实际的照应配置,暗中认可表IO等待和锁等待事件总结表中就能够总计有关事件新闻。包涵如下几张表:

前天,是不是感到上面的牵线内容太过平淡呢?如若你这么想,那就对了,我当年上学的时候也是这么想的。但前天,对于怎样是performance_schema那些标题上,比起更早此前更分明了啊?借使您还未有希图要扬弃读书本文的话,那么,请随行我们起首步向到"边走边唱"环节呢!

admin@localhost : performance_schema 06:50:03> show tables like '%table%summary%';

2.1检查当前数据库版本是还是不是补助

+------------------------------------------------+

performance_schema被视为存款和储蓄引擎。假如该引擎可用,则应该在INFORMATION_SCHEMA.ENGINES表或SHOW ENGINES语句的输出中都可以看到它的SUPPORT值为YES,如下:

| Tables_in_performance_schema (%table%summary%) |

使用 INFORMATION_SCHEMA.ENGINES表来查询你的数据库实例是否支持INFORMATION_SCHEMA引擎

+------------------------------------------------+

qogir_env@localhost : performance_schema 02:41:41> SELECT * FROM INFORMATION_SCHEMA.ENGINES WHERE ENGINE ='PERFORMANCE_SCHEMA';

| table_io_waits_summary_by_index_usage |# 依照各样索引进行总括的表I/O等待事件

+--------------------+---------+--------------------+--------------+------+------------+

| table_io_waits_summary_by_table |# 依照每一种表张开总括的表I/O等待事件

| ENGINE |SUPPORT | COMMENT |TRANSACTIONS | XA |SAVEPOINTS |

| table_lock_waits_summary_by_table |# 遵照每一个表举办总计的表锁等待事件

+--------------------+---------+--------------------+--------------+------+------------+

+------------------------------------------------+

|PERFORMANCE_SCHEMA | YES |Performance Schema | NO |NO | NO |

3rows inset ( 0. 00sec)

+--------------------+---------+--------------------+--------------+------+------------+

咱俩先来看看表中著录的总计音信是哪些样子的。

1row inset (0.00sec)

# table_io_waits_summary_by_index_usage表

动用show命令来查询你的数据库实例是或不是帮助INFORMATION_SCHEMA引擎

admin@localhost : performance _schema 01:55:49> select * from table_io _waits_summary _by_index _usage where SUM_TIMER_WAIT!=0G;

qogir_env@localhost : performance_schema 02:41:54> show engines;

*************************** 1. row ***************************

+--------------------+---------+----------------------------------------------------------------+--------------+------+------------+

OBJECT_TYPE: TABLE

| Engine |Support | Comment

OBJECT_SCHEMA: xiaoboluo

|Transactions | XA |Savepoints |

OBJECT_NAME: test

+--------------------+---------+----------------------------------------------------------------+--------------+------+------------+

INDEX_NAME: PRIMARY

......

COUNT_STAR: 1

|PERFORMANCE_SCHEMA | YES |Performance Schema

SUM _TIMER_WAIT: 56688392

| NO |NO | NO |

MIN _TIMER_WAIT: 56688392

......

AVG _TIMER_WAIT: 56688392

9rows inset (0.00sec)

MAX _TIMER_WAIT: 56688392

当我们看到PE奥德赛FORMANCE_SCHEMA 对应的Support 字段输出为YES时就象征大家眼下的数据库版本是支撑performance_schema的。但敞亮大家的实例帮忙performance_schema引擎就足以选拔了啊?NO,很可惜,performance_schema在5.6及其在此以前的本子中,暗许未有启用,从5.7会同之后的版本才修改为暗中同意启用。今后,大家来寻访哪些设置performance_schema暗许启用吧!

COUNT_READ: 1

2.2. 启用performance_schema

SUM _TIMER_READ: 56688392

从上文中大家早已明白,performance_schema在5.7.x及其以上版本中默许启用(5.6.x及其以下版本暗许关闭),若是要显式启用或关闭时,我们须要使用参数performance_schema=ON|OFF设置,并在my.cnf中进行配置:

MIN _TIMER_READ: 56688392

[mysqld]

AVG _TIMER_READ: 56688392

performance_schema= ON# 注意:该参数为只读参数,供给在实例运行以前设置才生效

MAX _TIMER_READ: 56688392

mysqld运行之后,通过如下语句查看performance_schema是还是不是启用生效(值为ON表示performance_schema已起始化成功且能够采取了。假如值为OFF表示在启用performance_schema时发生一些错误。可以查看错误日志进行排查):

......

qogir_env@localhost : performance_schema 03:13:10> SHOW VARIABLES LIKE 'performance_schema';

1 row in set (0.00 sec)

+--------------------+-------+

# table_io_waits_summary_by_table表

| Variable_name |Value |

admin@localhost : performance _schema 01:56:16> select * from table_io _waits_summary _by_table where SUM _TIMER_WAIT!=0G;

+--------------------+-------+

*************************** 1. row ***************************

|performance_schema | ON |

OBJECT_TYPE: TABLE

+--------------------+-------+

OBJECT_SCHEMA: xiaoboluo

1row inset (0.00sec)

OBJECT_NAME: test

现行反革命,你可以在performance_schema下使用show tables语句恐怕通过查询 INFORMATION_SCHEMA.TABLES表中performance_schema引擎相关的元数据来驾驭在performance_schema下存在着怎么着表:

COUNT_STAR: 1

通过从INFORMATION_SCHEMA.tables表查询有怎么样performance_schema引擎的表:

............

qogir_env@localhost : performance_schema 03:13:22> SELECT TABLE_NAME FROM INFORMATION_SCHEMA.TABLES

1 row in set (0.00 sec)

WHERE TABLE_SCHEMA ='performance_schema'andengine='performance_schema';

# table_lock_waits_summary_by_table表

+------------------------------------------------------+

admin@localhost : performance _schema 01:57:20> select * from table_lock _waits_summary _by_table where SUM _TIMER_WAIT!=0G;

| TABLE_NAME |

*************************** 1. row ***************************

+------------------------------------------------------+

OBJECT_TYPE: TABLE

| accounts |

OBJECT_SCHEMA: xiaoboluo

| cond_instances |

OBJECT_NAME: test

......

............

| users |

COUNT_READ_NORMAL: 0

| variables_by_thread |

SUM_TIMER_READ_NORMAL: 0

+------------------------------------------------------+

MIN_TIMER_READ_NORMAL: 0

87rows inset (0.00sec)

AVG_TIMER_READ_NORMAL: 0

直接在performance_schema库下采纳show tables语句来查阅有怎么样performance_schema引擎表:

MAX_TIMER_READ_NORMAL: 0

qogir_env@localhost : performance_schema 03:20:43> use performance_schema

COUNT _READ_WITH _SHARED_LOCKS: 0

Database changed

SUM _TIMER_READ _WITH_SHARED_LOCKS: 0

qogir_env@localhost : performance_schema 03:21:06> show tables from performance_schema;

MIN _TIMER_READ _WITH_SHARED_LOCKS: 0

+------------------------------------------------------+

AVG _TIMER_READ _WITH_SHARED_LOCKS: 0

| Tables_in_performance_schema |

MAX _TIMER_READ _WITH_SHARED_LOCKS: 0

+------------------------------------------------------+

......

| accounts |

1 row in set (0.00 sec)

| cond_instances |

从上边表中的笔录信息大家得以看看,table_io_waits_summary_by_index_usage表和table_io_waits_summary_by_table有着相仿的总括列,但table_io_waits_summary_by_table表是包罗全部表的增删改查等待事件分类计算,table_io_waits_summary_by_index_usage区分了各个表的目录的增删改查等待事件分类总计,而table_lock_waits_summary_by_table表总结纬度类似,但它是用以总括增加和删除改查对应的锁等待时间,实际不是IO等待时间,那么些表的分组和总计列含义请大家自行贯通融会,这里不再赘言,上边针对那三张表做一些必不可缺的辨证:

......

table_io_waits_summary_by_table表:

| users |

该表允许行使TRUNCATE TABLE语句。只将总结列重新设置为零,实际不是删除行。对该表推行truncate还恐怕会隐式truncate table_io_waits_summary_by_index_usage表

| variables_by_thread |

table_io_waits_summary_by_index_usage表:

+------------------------------------------------------+

按照与table_io_waits_summary_by_table的分组列+INDEX_NAME列实行分组,INDEX_NAME有如下几种:

87rows inset (0.00sec)

·一经使用到了目录,则这里显得索引的名字,假诺为PSportageIMA翼虎Y,则代表表I/O使用到了主键索引

今昔,大家知晓了在 MySQL 5.7.17 版本中,performance_schema 下一共有87张表,那么,这87帐表都以存放在什么数据的啊?我们什么样运用他们来查询我们想要查看的数目吧?先别发急,大家先来走访那么些表是哪些分类的。

·一经值为NULL,则代表表I/O未有行使到目录

2.3. performance_schema表的分类

·假借使插入操作,则不能够运用到目录,此时的总计值是鲁人持竿INDEX_NAME = NULL计算的

performance_schema库下的表可以遵照监视差别的纬度进行了分组,举例:或根据不一致数据库对象实行分组,或遵照差别的事件类型进行分组,或在依照事件类型分组之后,再进一步依据帐号、主机、程序、线程、客户等,如下:

该表允许使用TRUNCATE TABLE语句。只将总括列重新设置为零,并不是剔除行。该表施行truncate时也会隐式触发table_io_waits_summary_by_table表的truncate操作。其他利用DDL语句更换索引结构时,会促成该表的持有索引总结音讯被重新设置

依据事件类型分组记录质量事件数量的表

table_lock_waits_summary_by_table表:

言语事件记录表,那几个表记录了讲话事件消息,当前说话事件表events_statements_current、历史语句事件表events_statements_history和长语句历史事件表events_statements_history_long、以及集聚后的摘要表summary,在那之中,summary表还是能依照帐号(account),主机(host),程序(program),线程(thread),顾客(user)和全局(global)再张开私分)

该表的分组列与table_io_waits_summary_by_table表相同

qogir_env@localhost : performance_schema 03:51:36> show tables like 'events_statement%';

该表包罗关于内部和外界锁的消息:

+----------------------------------------------------+

·其间锁对应SQL层中的锁。是透过调用thr_lock()函数来完成的。(官方手册上说有二个OPERATION列来区分锁类型,该列有效值为:read normal、read with shared locks、read high priority、read no insert、write allow write、write concurrent insert、write delayed、write low priority、write normal。但在该表的概念上并未看到该字段)

| Tables_in_performance_schema (%statement%) |

·表面锁对应存储引擎层中的锁。通过调用handler::external_lock()函数来贯彻。(官方手册上说有三个OPERATION列来分别锁类型,该列有效值为:read external、write external。但在该表的概念上并不曾看到该字段)

+----------------------------------------------------+

该表允许选用TRUNCATE TABLE语句。只将计算列重新载入参数为零,实际不是去除行。

| events_statements_current |

3.文书I/O事件总结

| events_statements_history |

文本I/O事件总结表只记录等待事件中的IO事件(不含有table和socket子种类),文件I/O事件instruments暗中认可开启,在setup_consumers表中无实际的呼应配置。它包蕴如下两张表:

| events_statements_history_long |

admin@localhost : performance_schema 06:48:12> show tables like '%file_summary%';

| events_statements_summary_by_account_by_event_name |

+-----------------------------------------------+

| events_statements_summary_by_digest |

| Tables_in_performance_schema (%file_summary%) |

| events_statements_summary_by_host_by_event_name |

+-----------------------------------------------+

| events_statements_summary_by_program |

| file_summary_by_event_name |

| events_statements_summary_by_thread_by_event_name |

| file_summary_by_instance |

| events_statements_summary_by_user_by_event_name |

+-----------------------------------------------+

| events_statements_summary_global_by_event_name |

2rows inset ( 0. 00sec)

+----------------------------------------------------+

两张表中著录的剧情很临近:

11rows inset (0.00sec)

·file_summary_by_event_name:根据各样事件名称举行计算的文书IO等待事件

等待事件记录表,与话语事件类型的连带记录表类似:

·file_summary_by_instance:依照种种文件实例(对应现实的种种磁盘文件,比方:表sbtest1的表空间文件sbtest1.ibd)进行总括的文书IO等待事件

qogir_env@localhost : performance_schema 03:53:51> show tables like 'events_wait%';

大家先来探访表中著录的总计新闻是哪些体统的。

+-----------------------------------------------+

# file_summary_by_event_name表

| Tables_in_performance_schema (%wait%) |

admin@localhost : performance _schema 11:00:44> select * from file_summary _by_event _name where SUM_TIMER _WAIT !=0 and EVENT_NAME like '%innodb%' limit 1G;

+-----------------------------------------------+

*************************** 1. row ***************************

| events_waits_current |

EVENT_NAME: wait/io/file/innodb/innodb_data_file

| events_waits_history |

COUNT_STAR: 802

| events_waits_history_long |

SUM_TIMER_WAIT: 412754363625

| events_waits_summary_by_account_by_event_name |

MIN_TIMER_WAIT: 0

| events_waits_summary_by_host_by_event_name |

AVG_TIMER_WAIT: 514656000

| events_waits_summary_by_instance |

MAX_TIMER_WAIT: 9498247500

| events_waits_summary_by_thread_by_event_name |

COUNT_READ: 577

| events_waits_summary_by_user_by_event_name |

SUM_TIMER_READ: 305970952875

| events_waits_summary_global_by_event_name |

MIN_TIMER_READ: 15213375

+-----------------------------------------------+

AVG_TIMER_READ: 530278875

12rows inset (0.01sec)

MAX_TIMER_READ: 9498247500

等第事件记录表,记录语句实行的阶段事件的表,与话语事件类型的有关记录表类似:

SUM _NUMBER_OF _BYTES_READ: 11567104

qogir_env@localhost : performance_schema 03:55:07> show tables like 'events_stage%';

......

+------------------------------------------------+

1 row in set (0.00 sec)

| Tables_in_performance_schema (%stage%) |

# file_summary_by_instance表

+------------------------------------------------+

admin@localhost : performance _schema 11:01:23> select * from file_summary _by_instance where SUM _TIMER_WAIT!=0 and EVENT_NAME like '%innodb%' limit 1G;

| events_stages_current |

*************************** 1. row ***************************

| events_stages_history |

FILE_NAME: /data/mysqldata1/innodb_ts/ibdata1

| events_stages_history_long |

EVENT_NAME: wait/io/file/innodb/innodb_data_file

| events_stages_summary_by_account_by_event_name |

OBJECT _INSTANCE_BEGIN: 139882156936704

| events_stages_summary_by_host_by_event_name |

COUNT_STAR: 33

| events_stages_summary_by_thread_by_event_name |

............

| events_stages_summary_by_user_by_event_name |

1 row in set (0.00 sec)

| events_stages_summary_global_by_event_name |

从上边表中的记录消息我们得以见见:

+------------------------------------------------+

·各样文件I/O总结表都有贰个或八个分组列,以评释如何计算那个事件新闻。那几个表中的平地风波名称来自setup_instruments表中的name字段:

8rows inset (0.00sec)

* file_summary_by_event_name表:按照EVENT_NAME列举行分组 ;

作业事件记录表,记录事务相关的平地风波的表,与话语事件类型的有关记录表类似:

* file_summary_by_instance表:有额外的FILE_NAME、OBJECT_INSTANCE_BEGIN列,按照FILE_NAME、EVENT_NAME列举办分组,与file_summary_by_event_name 表相比,file_summary_by_instance表多了FILE_NAME和OBJECT_INSTANCE_BEGIN字段,用于记录具体的磁盘文件有关新闻。

qogir_env@localhost : performance_schema 03:55:30> show tables like 'events_transaction%';

·各样文件I/O事件计算表有如下总括字段:

+------------------------------------------------------+

* COUNT_STAR,SUM_TIMER_WAIT,MIN_TIMER_WAIT,AVG_TIMER_WAIT,MAX_TIMER_WAIT:这个列计算全体I/O操作数量和操作时间 ;

| Tables_in_performance_schema (%transaction%) |

* COUNT_READ,SUM_TIMER_READ,MIN_TIMER_READ,AVG_TIMER_READ,MAX_TIMER_READ,SUM_NUMBER_OF_BYTES_READ:这么些列总结了装有文件读取操作,包涵FGETS,FGETC,FREAD和READ系统调用,还带有了这么些I/O操作的数目字节数 ;

+------------------------------------------------------+

* COUNT_WRITE,SUM_TIMER_WRITE,MIN_TIMER_WRITE,AVG_TIMER_WRITE,MAX_TIMER_WRITE,SUM_NUMBER_OF_BYTES_WRAV4ITE:那几个列总括了具有文件写操作,包蕴FPUTS,FPUTC,FPKoleosINTF,VFP奥德赛INTF,FWTucsonITE和PW奥迪Q5ITE系统调用,还包涵了这几个I/O操作的数目字节数 ;

| events_transactions_current |

* COUNT_MISC,SUM_TIMER_MISC,MIN_TIMER_MISC,AVG_TIMER_MISC,MAX_TIMER_MISC:这几个列总括了全体别的文件I/O操作,包罗CREATE,DELETE,OPEN,CLOSE,STREAM_OPEN,STREAM_CLOSE,SEEK,TELL,FLUSH,STAT,FSTAT,CHSIZE,RENAME和SYNC系统调用。注意:那几个文件I/O操作未有字节计数新闻。

| events_transactions_history |

文件I/O事件计算表允许选用TRUNCATE TABLE语句。但只将总括列复位为零,实际不是删除行。

| events_transactions_history_long |

PS:MySQL server使用两种缓存技能通过缓存从文件中读取的音讯来幸免文件I/O操作。当然,假使内部存款和储蓄器非常不足时依旧内部存款和储蓄器竞争一点都十分大时大概形成查询功能低下,这年你恐怕须求经过刷新缓存大概重启server来让其数额通过文件I/O重返实际不是因而缓存再次来到。

| events_transactions_summary_by_account_by_event_name |

4.套接字事件总括

| events_transactions_summary_by_host_by_event_name |

套接字事件总结了套接字的读写调用次数和出殡和埋葬接收字节计数音讯,socket事件instruments暗中同意关闭,在setup_consumers表中无具体的应和配置,包涵如下两张表:

| events_transactions_summary_by_thread_by_event_name |

·socket_summary_by_instance:针对每种socket实例的全部 socket I/O操作,这么些socket操作相关的操作次数、时间和发送接收字节音讯由wait/io/socket/* instruments产生。但当连接中断时,在该表中对应socket连接的消息将在被剔除(这里的socket是指的当下活跃的接连创造的socket实例)

| events_transactions_summary_by_user_by_event_name |

·socket_summary_by_event_name:针对各种socket I/O instruments,这一个socket操作相关的操作次数、时间和发送接收字节消息由wait/io/socket/* instruments产生(这里的socket是指的眼下活蹦乱跳的延续创设的socket实例)

| events_transactions_summary_global_by_event_name |

可经过如下语句查看:

+------------------------------------------------------+

admin@localhost : performance_schema 06:53:42> show tables like '%socket%summary%';

8rows inset (0.00sec)

+-------------------------------------------------+

监视文件系统层调用的表:

| Tables_in_performance_schema (%socket%summary%) |

qogir_env@localhost : performance_schema 03:58:27> show tables like '%file%';

+-------------------------------------------------+

+---------------------------------------+

| socket_summary_by_event_name |

| Tables_in_performance_schema (%file%) |

| socket_summary_by_instance |

+---------------------------------------+

+-------------------------------------------------+

| file_instances |

2rows inset ( 0. 00sec)

| file_summary_by_event_name |

作者们先来看看表中著录的总括新闻是怎么着样子的。

| file_summary_by_instance |

# socket_summary_by_event_name表

+---------------------------------------+

root@localhost : performance _schema 04:44:00> select * from socket_summary _by_event_nameG;

3rows inset (0.01sec)

*************************** 1. row ***************************

监视内部存款和储蓄器使用的表:

EVENT_NAME: wait/io/socket/sql/server_tcpip_socket

qogir_env@localhost : performance_schema 03:58:38> show tables like '%memory%';

COUNT_STAR: 2560

+-----------------------------------------+

SUM_TIMER_WAIT: 62379854922

| Tables_in_performance_schema (%memory%) |

MIN_TIMER_WAIT: 1905016

+-----------------------------------------+

AVG_TIMER_WAIT: 24366870

| memory_summary_by_account_by_event_name |

MAX_TIMER_WAIT: 18446696808701862260

| memory_summary_by_host_by_event_name |

COUNT_READ: 0

| memory_summary_by_thread_by_event_name |

SUM_TIMER_READ: 0

| memory_summary_by_user_by_event_name |

MIN_TIMER_READ: 0

| memory_summary_global_by_event_name |

AVG_TIMER_READ: 0

+-----------------------------------------+

MAX_TIMER_READ: 0

5rows inset (0.01sec)

SUM _NUMBER_OF _BYTES_READ: 0

动态对performance_schema举办安插的配置表:

......

root@localhost : performance_schema 12:18:46> show tables like '%setup%';

*************************** 2. row ***************************

+----------------------------------------+

EVENT_NAME: wait/io/socket/sql/server_unix_socket

| Tables_in_performance_schema (%setup%) |

COUNT_STAR: 24

+----------------------------------------+

......

| setup_actors |

*************************** 3. row ***************************

| setup_consumers |

EVENT_NAME: wait/io/socket/sql/client_connection

| setup_instruments |

COUNT_STAR: 213055844

| setup_objects |

......

| setup_timers |

3 rows in set (0.00 sec)

+----------------------------------------+

# socket_summary_by_instance表

5rows inset (0.00sec)

root@localhost : performance _schema 05:11:45> select * from socket_summary _by_instance where COUNT_STAR!=0G;

现行反革命,大家早就大致知道了performance_schema中的首要表的分类,但,如何行使他们来为我们提供应和需要要的品质事件数量吧?上边,大家介绍怎样通过performance_schema下的布局表来配置与运用performance_schema。

*************************** 1. row ***************************

2.4. performance_schema轻便布置与使用

EVENT_NAME: wait/io/socket/sql/server_tcpip_socket

数据库刚刚起首化并运营时,并不是全体instruments(事件访谈项,在征集项的安顿表中每一类都有一个按键字段,或为YES,或为NO)和consumers(与征集项类似,也许有贰个相应的平地风波类型保存表配置项,为YES就象征对应的表保存质量数据,为NO就代表对应的表不保留质量数据)都启用了,所以私下认可不会征集全数的事件,大概你必要检查测量检验的风浪并不曾张开,须要开展设置,能够动用如下七个语句打开对应的instruments和consumers(行计数恐怕会因MySQL版本而异),比方,大家以安顿监测等待事件数量为例进行说明:

OBJECT _INSTANCE_BEGIN: 2655350784

开发等待事件的采撷器配置项按钮,要求修改setup_instruments 配置表中对应的搜罗器配置项

......

qogir_env@localhost: performance_schema 03:34:40> UPDATE setup_instruments SET ENABLED = 'YES', TIMED = 'YES'where name like 'wait%';;

*************************** 2. row ***************************

QueryOK, 0 rowsaffected(0.00sec)

EVENT_NAME: wait/io/socket/sql/server_unix_socket

Rowsmatched: 323 Changed: 0 Warnings: 0

OBJECT _INSTANCE_BEGIN: 2655351104

开荒等待事件的保存表配置开关,修改修改setup_consumers 配置表中对应的布局i向

......

qogir_env@localhost: performance_schema 04:23:40> UPDATE setup_consumers SET ENABLED = 'YES'where name like '%wait%';

*************************** 3. row ***************************

QueryOK, 3 rowsaffected(0.04sec)

EVENT_NAME: wait/io/socket/sql/client_connection

Rowsmatched: 3 Changed: 3 Warnings: 0

OBJECT _INSTANCE_BEGIN: 2658003840

配置好现在,大家就能够查阅server当前正值做什么样,能够因此查询events_waits_current表来获知,该表中每一个线程只含有一行数据,用于展示每一个线程的新星监视事件(正在做的作业):

......

qogir_env@localhost : performance_schema 04:23:52> SELECT * FROM events_waits_current limit 1G

*************************** 4. row ***************************

***************************

EVENT_NAME: wait/io/socket/sql/client_connection

  1. row ***************************

OBJECT _INSTANCE_BEGIN: 2658004160

THREAD_ID: 4

......

EVENT_ID: 60

4 rows in set (0.00 sec)

END_EVENT_ID: 60

从上边表中的记录音讯大家得以见见(与公事I/O事件总结类似,两张表也各自依照socket事件类型总括与遵守socket instance实行计算)

EVENT_NAME: wait/synch/mutex/innodb/log_sys_mutex

·socket_summary_by_event_name表:按照EVENT_NAME列实行分组

SOURCE: log0log.cc:1572

·socket_summary_by_instance表:按照EVENT_NAME(该列有效值为wait/io/socket/sql/client_connection、wait/io/socket/sql/server_tcpip_socket、wait/io/socket/sql/server_unix_socket:)、OBJECT_INSTANCE_BEGIN列实行分组

TIMER_START: 1582395491787124480

每一个套接字总计表都包蕴如下总计列:

TIMER_END: 1582395491787190144

·COUNT_STAR,SUM_TIMER_WAIT,MIN_TIMER_WAIT,AVG_TIMER_WAIT,MAX_TIMER_WAIT:这么些列总计全数socket读写操作的次数和岁月消息

TIMER_WAIT: 65664

·COUNT_READ,SUM_TIMER_READ,MIN_TIMER_READ,AVG_TIMER_READ,MAX_TIMER_READ,SUM_NUMBER_OF_BYTES_READ:那一个列计算全数接受操作(socket的RECV、RECVFROM、RECVMS类型操作,即以server为参照的socket读取数据的操作)相关的次数、时间、接收字节数等新闻

SPINS: NULL

·COUNT_WRITE,SUM_TIMER_WRITE,MIN_TIMER_WRITE,AVG_TIMER_WRITE,MAX_TIMER_WRITE,SUM_NUMBER_OF_BYTES_WENCOREITE:那么些列总计了具有发送操作(socket的SEND、SENDTO、SENDMSG类型操作,即以server为参照他事他说加以考察的socket写入数据的操作)相关的次数、时间、接收字节数等新闻

OBJECT_SCHEMA: NULL

·COUNT_MISC,SUM_TIMER_MISC,MIN_TIMER_MISC,AVG_TIMER_MISC,MAX_TIMER_MISC:这么些列总括了装有别的套接字操作,如socket的CONNECT、LISTEN,ACCEPT、CLOSE、SHUTDOWN类型操作。注意:这么些操作未有字节计数

OBJECT_NAME: NULL

套接字总括表允许利用TRUNCATE TABLE语句(除events_statements_summary_by_digest之外),只将总括列重新设置为零,并不是删除行。

INDEX_NAME: NULL

PS:socket计算表不会总计空闲事件生成的等候事件音讯,空闲事件的守候音讯是记录在伺机事件计算表中举办总括的。

OBJECT_TYPE: NULL

5.prepare语句实例总计表

OBJECT_INSTANCE_BEGIN: 955681576

performance_schema提供了针对性prepare语句的监察和控制记录,并依照如下方法对表中的剧情开展管理。

NESTING_EVENT_ID: NULL

·prepare语句预编写翻译:COM_STMT_PREPARE或SQLCOM_PREPARE命令在server中开创一个prepare语句。借使语句检验成功,则会在prepared_statements_instances表中新扩张一行。假设prepare语句不能够检查评定,则会追加Performance_schema_prepared_statements_lost状态变量的值。

NESTING_EVENT_TYPE: NULL

·prepare语句施行:为已检验的prepare语句实例施行COM_STMT_EXECUTE或SQLCOM_PREPARE命令,相同的时间会更新prepare_statements_instances表中对应的行音讯。

OPERATION: lock

·prepare语句解除财富分配:对已检验的prepare语句实例实践COM_STMT_CLOSE或SQLCOM_DEALLOCATE_PREPARE命令,同一时候将去除prepare_statements_instances表中对应的行音信。为了防止能源泄漏,请必须在prepare语句无需采用的时候执行此步骤释放财富。

NUMBER_OF_BYTES: NULL

大家先来拜候表中著录的总结消息是哪些样子的。

FLAGS: NULL

admin@localhost : performance _schema 10:50:38> select * from prepared_statements_instancesG;

1 row in set (0.02 sec)

*************************** 1. row ***************************

# 该事件音信表示线程ID为4的线程正在守候innodb存款和储蓄引擎的log_sys_mutex锁,那是innodb存款和储蓄引擎的八个互斥锁,等待时间为65664阿秒(*_ID列表示事件源于哪个线程、事件编号是有一些;EVENT_NAME表示检测到的切实的从头到尾的经过;SOURCE表示这一个检查实验代码在哪个源文件中以及行号;电磁照望计时器字段TIMEXC90_START、TIMER_END、TIMER_WAIT分别表示该事件的启幕时间、停止时间、以及总的耗时,固然该事件正在运作而尚未截至,那么TIMELacrosse_END和TIMER_WAIT的值显示为NULL。注:沙漏总结的值是相仿值,实际不是一丝一毫可信)

OBJECT _INSTANCE_BEGIN: 139968890586816

_current表中种种线程只保留一条记下,且如果线程实现工作,该表中不会再记录该线程的风浪音信,_history表中记录每种线程已经实行到位的事件音信,但每一个线程的只事件音讯只记录10条,再多就能被覆盖掉,*_history_long表中记录全数线程的平地风波新闻,但总记录数据是10000行,超越会被遮住掉,未来大家查看一下历史表events_waits_history 中著录了什么:

STATEMENT_ID: 1

qogir_env@localhost : performance_schema 06:14:08> SELECT THREAD_ID,EVENT_ID,EVENT_NAME,TIMER_WAIT FROM events_waits_history ORDER BY THREAD_ID limit 21;

STATEMENT_NAME: stmt

+-----------+----------+------------------------------------------+------------+

SQL_TEXT: SELECT 1

| THREAD_ID |EVENT_ID | EVENT_NAME |TIMER_WAIT |

OWNER_THREAD_ID: 48

+-----------+----------+------------------------------------------+------------+

OWNER_EVENT_ID: 54

|4| 341 |wait/synch/mutex/innodb/fil_system_mutex | 84816 |

OWNER_OBJECT_TYPE: NULL

| 4 |342| wait/synch/mutex/innodb/fil_system_mutex |32832|

OWNER_OBJECT_SCHEMA: NULL

|4| 343 |wait/io/file/innodb/innodb_log_file | 544126864 |

OWNER_OBJECT_NAME: NULL

......

TIMER_PREPARE: 896167000

| 4 |348| wait/io/file/innodb/innodb_log_file |693076224|

COUNT_REPREPARE: 0

|4| 349 |wait/synch/mutex/innodb/fil_system_mutex | 65664 |

COUNT_EXECUTE: 0

| 4 |350| wait/synch/mutex/innodb/log_sys_mutex |25536|

SUM_TIMER_EXECUTE: 0

|13| 2260 |wait/synch/mutex/innodb/buf_pool_mutex | 111264 |

MIN_TIMER_EXECUTE: 0

| 13 |2259| wait/synch/mutex/innodb/fil_system_mutex |8708688|

AVG_TIMER_EXECUTE: 0

......

MAX_TIMER_EXECUTE: 0

|13| 2261 |wait/synch/mutex/innodb/flush_list_mutex | 122208 |

SUM_LOCK_TIME: 0

| 15 |291| wait/synch/mutex/innodb/buf_dblwr_mutex |37392|

SUM_ERRORS: 0

+-----------+----------+------------------------------------------+------------+

SUM_WARNINGS: 0

21 rows inset (0.00 sec)

SUM_ROWS_AFFECTED: 0

summary表提供具备事件的聚集国国投息。该组中的表以分裂的办法集中事件数量(如:按顾客,按主机,按线程等等)。举个例子:要翻开哪些instruments占用最多的时光,能够因此对events_waits_summary_global_by_event_name表的COUNT_STAR或SUM_TIMER_WAIT列进行询问(这两列是对事件的记录数实施COUNT(*)、事件记录的TIMEPRADO_WAIT列执行SUM(TIMER_WAIT)计算而来),如下:

SUM_ROWS_SENT: 0

qogir_env@localhost : performance_schema 06:17:23> SELECT EVENT_NAME,COUNT_STAR FROM events_waits_summary_global_by_event_name

......

ORDER BY COUNT_STAR DESC LIMIT 10;

1 row in set (0.00 sec)

| EVENT_NAME |COUNT_STAR |

prepared_statements_instances表字段含义如下:

+---------------------------------------------------+------------+

·OBJECT_INSTANCE_BEGIN:prepare语句事件的instruments 实例内部存款和储蓄器地址。

|wait/synch/mutex/mysys/THR_LOCK_malloc | 6419 |

·STATEMENT_ID:由server分配的口舌内部ID。文本和二进制协议都利用该语句ID。

| wait/io/file/sql/FRM |452|

·STATEMENT_NAME:对于二进制合同的话语事件,此列值为NULL。对于文本左券的语句事件,此列值是客商分配的外界语句名称。举个例子:PREPARE stmt FROM'SELECT 1';,语句名字为stmt。

|wait/synch/mutex/sql/LOCK_plugin | 337 |

·SQL_TEXT:prepare的话语文本,带“?”的代表是占位符标识,后续execute语句能够对该标识举行传参。

| wait/synch/mutex/mysys/THR_LOCK_open |187|

·OWNER_THREAD_ID,OWNER_EVENT_ID:这一个列表示创设prepare语句的线程ID和事件ID。

|wait/synch/mutex/mysys/LOCK_alarm | 147 |

·OWNER_OBJECT_TYPE,OWNER_OBJECT_SCHEMA,OWNER_OBJECT_NAME:对于由客商端会话使用SQL语句直接开立的prepare语句,那个列值为NULL。对于由存款和储蓄程序创设的prepare语句,这一个列值展现相关存款和储蓄程序的新闻。若是顾客在蕴藏程序中忘记释放prepare语句,那么那几个列可用于查找那一个未释放的prepare对应的仓储程序,使用语句查询:SELECT OWNE奥德赛_OBJECT_TYPE,OWNER_OBJECT_SCHEMA,OWNER_OBJECT_NAME,STATEMENT_NAME,SQL_TEXT FROM performance_schema.prepared_statemments_instances WHERE OWNER_OBJECT_TYPE IS NOT NULL;

| wait/synch/mutex/sql/THD::LOCK_thd_data |115|

·TIMER_PREPARE:执行prepare语句作者消耗的年月。

|wait/io/file/myisam/kfile | 102 |

· COUNT_REPREPARE:该行消息对应的prepare语句在内部被重复编写翻译的次数,重新编写翻译prepare语句之后,在此之前的连锁总结音讯就不可用了,因为这一个总括音讯是当做言语执行的一有个别被集合到表中的,并不是独立维护的。

| wait/synch/mutex/sql/LOCK_global_system_variables |89|

·COUNT_EXECUTE,SUM_TIMER_EXECUTE,MIN_TIMER_EXECUTE,AVG_TIMER_EXECUTE,MAX_TIMER_EXECUTE:推行prepare语句时的相关总结数据。

|wait/synch/mutex/mysys/THR_LOCK::mutex | 89 |

·SUM_xxx:其余的SUM_xxx伊始的列与语句总括表中的消息同样,语句计算表后续章节会详细介绍。

| wait/synch/mutex/sql/LOCK_open |88|

同意施行TRUNCATE TABLE语句,可是TRUNCATE TABLE只是重新恢复设置prepared_statements_instances表的总结音信列,可是不会去除该表中的记录,该表中的记录会在prepare对象被灭绝释放的时候自动删除。

+---------------------------------------------------+------------+

PS:什么是prepare语句?prepare语句实在就是一个预编写翻译语句,先把SQL语句举行编译,且能够设定参数占位符(比方:?符号),然后调用时经过客户变量传入具体的参数值(叫做变量绑定),假使八个讲话须要一再实施而仅仅只是where条件分化,那么使用prepare语句能够大大减弱硬深入分析的开销,prepare语句有多个步骤,预编写翻译prepare语句,执行prepare语句,释放销毁prepare语句,prepare语句帮忙三种左券,后面已经提到过了,binary和煦一般是提要求应用程序的mysql c api接口方式访谈,而文本左券提须要通过顾客端连接到mysql server的措施访谈,上面以文件公约的艺术访问进行身体力行验证:

qogir_env@localhost : performance_schema 06:19:20> SELECT EVENT_NAME,SUM_TIMER_WAIT FROM events_waits_summary_global_by_event_name

·prepare步骤:语法PREPARE stmt_name FROM preparable_stmt,示例:PREPARE stmt FROM'SELECT 1'; 施行了该语句之后,在prepared_statements_instances表中就足以查询到一个prepare示例对象了;

ORDER BY SUM_TIMER_WAIT DESC LIMIT 10;

·execute步骤:语法EXECUTE stmt_name[USING @var_name [, @var_name] …],示例:execute stmt; 重回实施结果为1,此时在prepared_statements_instances表中的总计音讯会开展立异;

+----------------------------------------+----------------+

·DEALLOCATE PREPARE步骤:语法 {DEALLOCATE | DROP} PREPARE stmt_name,示例:drop prepare stmt; ,此时在prepared_statements_instances表中对应的prepare示例记录自动删除。

|EVENT_NAME | SUM_TIMER_WAIT |

6.instance 统计表

+----------------------------------------+----------------+

instance表记录了哪些类型的对象被检测。那些表中著录了风云名称(提供采撷功用的instruments名称)及其一些解释性的情况音信(比方:file_instances表中的FILE_NAME文件名称和OPEN_COUNT文件展开次数),instance表首要有如下多少个:

| wait/io/file/sql/MYSQL_LOG |1599816582|

·cond_instances:wait sync相关的condition对象实例;

|wait/synch/mutex/mysys/THR_LOCK_malloc | 1530083250 |

·file_instances:文件对象实例;

| wait/io/file/sql/binlog_index |1385291934|

·mutex_instances:wait sync相关的Mutex对象实例;

|wait/io/file/sql/FRM | 1292823243 |

·rwlock_instances:wait sync相关的lock对象实例;

| wait/io/file/myisam/kfile |411193611|

·socket_instances:活跃接连实例。

|wait/io/file/myisam/dfile | 322401645 |

那几个表列出了等候事件中的sync子类事件有关的对象、文件、连接。当中wait sync相关的指标类型有两种:cond、mutex、rwlock。每种实例表都有二个EVENT_NAME或NAME列,用于突显与每行记录相关联的instruments名称。instruments名称大概拥有五个部分并产生等级次序结构,详见"配置详解 | performance_schema全方位介绍"。

| wait/synch/mutex/mysys/LOCK_alarm |145126935|

mutex_instances.LOCKED_BY_THREAD_ID和rwlock_instances.WRITE_LOCKED_BY_THREAD_ID列对于排查质量瓶颈或死锁难点主要。

|wait/io/file/sql/casetest | 104324715 |

PS:对于mutexes、conditions和rwlocks,在运营时固然允许修改配置,且布局能够修改成功,不过有一点点instruments不奏效,要求在运营时配置才会生效,若是你品尝着使用一些施用场景来追踪锁音信,你恐怕在那些instance表中不可能查询到相应的新闻。

| wait/synch/mutex/sql/LOCK_plugin |86027823|

下面前境遇这一个表分别进行表达。

|wait/io/file/sql/pid | 72591750 |

(1)cond_instances表

+----------------------------------------+----------------+

cond_instances表列出了server推行condition instruments 时performance_schema所见的具有condition,condition表示在代码中一定事件产生时的联合复信号机制,使得等待该原则的线程在该condition知足条件时能够还原工作。

# 这个结果注解,TH奥德赛_LOCK_malloc互斥事件是最热的。注:THCRUISER_LOCK_malloc互斥事件仅在DEBUG版本中设有,GA版本不设有

·当叁个线程正在守候某件事发生时,condition NAME列显示了线程正在等候什么condition(但该表中并从未任何列来显示对应哪个线程等音信),可是近年来还尚未直接的艺术来判别有些线程或一些线程会招致condition发生变动。

instance表记录了什么类型的对象会被检查评定。那个目的在被server使用时,在该表中校会生出一条事件记录,举例,file_instances表列出了文本I/O操作及其涉及文件名:

笔者们先来探视表中著录的总括新闻是何等体统的。

qogir_env@localhost : performance_schema 06:27:26> SELECT * FROM file_instances limit 20;

admin@localhost : performance_schema 02:50:02> select * from cond_instances limit 1;

+------------------------------------------------------+--------------------------------------+------------+

+----------------------------------+-----------------------+

| FILE_NAME |EVENT_NAME | OPEN_COUNT |

| NAME |OBJECT_INSTANCE_BEGIN |

+------------------------------------------------------+--------------------------------------+------------+

+----------------------------------+-----------------------+

| /home/mysql/program/share/english/errmsg.sys |wait/io/file/sql/ERRMSG

|wait/synch/cond/sql/COND_manager | 31903008 |

| 0 |

+----------------------------------+-----------------------+

| /home/mysql/program/share/charsets/Index.xml |wait/io/file/mysys/charset

1row inset ( 0. 00sec)

| 0 |

cond_instances表字段含义如下:

| /data/mysqldata1/innodb_ts/ibdata1 |wait/io/file/innodb/innodb_data_file | 3 |

· NAME:与condition相关联的instruments名称;

| /data/mysqldata1/innodb_log/ib_logfile0 |wait/io/file/innodb/innodb_log_file | 2 |

· OBJECT_INSTANCE_BEGIN:instruments condition的内部存款和储蓄器地址;

| /data/mysqldata1/innodb_log/ib_logfile1 |wait/io/file/innodb/innodb_log_file | 2 |

·PS:cond_instances表不允许使用TRUNCATE TABLE语句。

| /data/mysqldata1/undo/undo001 |wait/io/file/innodb/innodb_data_file | 3 |

(2)file_instances表

| /data/mysqldata1/undo/undo002 |wait/io/file/innodb/innodb_data_file | 3 |

file_instances表列出试行文书I/O instruments时performance_schema所见的富有文件。 即便磁盘上的文本未有张开,则不会在file_instances中著录。当文件从磁盘中删去时,它也会从file_instances表中剔除相应的记录。

| /data/mysqldata1/undo/undo003 |wait/io/file/innodb/innodb_data_file | 3 |

咱俩先来看看表中记录的计算新闻是怎样子的。

| /data/mysqldata1/undo/undo004 |wait/io/file/innodb/innodb_data_file | 3 |

admin@localhost : performance_schema 02:53:40> select * from file_instances where OPEN_COUNT> 0limit 1;

| /data/mysqldata1/mydata/multi_master/test.ibd |wait/io/file/innodb/innodb_data_file | 1 |

+------------------------------------+--------------------------------------+------------+

| /data/mysqldata1/mydata/mysql/engine_cost.ibd |wait/io/file/innodb/innodb_data_file | 3 |

| FILE_NAME |EVENT_NAME | OPEN_COUNT |

| /data/mysqldata1/mydata/mysql/gtid_executed.ibd |wait/io/file/innodb/innodb_data_file | 3 |

+------------------------------------+--------------------------------------+------------+

| /data/mysqldata1/mydata/mysql/help_category.ibd |wait/io/file/innodb/innodb_data_file | 3 |

| /data/mysqldata1/innodb_ts/ibdata1 |wait/io/file/innodb/innodb_data_file | 3 |

| /data/mysqldata1/mydata/mysql/help_keyword.ibd |wait/io/file/innodb/innodb_data_file | 3 |

+------------------------------------+--------------------------------------+------------+

| /data/mysqldata1/mydata/mysql/help_relation.ibd |wait/io/file/innodb/innodb_data_file | 3 |

1row inset ( 0. 00sec)

| /data/mysqldata1/mydata/mysql/help_topic.ibd |wait/io/file/innodb/innodb_data_file | 3 |

file_instances表字段含义如下:

| /data/mysqldata1/mydata/mysql/innodb_index_stats.ibd |wait/io/file/innodb/innodb_data_file | 3 |

·FILE_NAME:磁盘文件名称;

| /data/mysqldata1/mydata/mysql/innodb_table_stats.ibd |wait/io/file/innodb/innodb_data_file | 3 |

·EVENT_NAME:与公事相关联的instruments名称;

| /data/mysqldata1/mydata/mysql/plugin.ibd |wait/io/file/innodb/innodb_data_file | 3 |

OPEN_COUNT:文件当前已张开句柄的计数。如若文件展开然后关门,则展开1次,但OPEN_COUNT列将加一然后减一,因为OPEN_COUNT列只总括当前已开采的文书句柄数,已关闭的文本句柄会从中减去。要列出server中当前打开的兼具文件消息,能够使用where WHERE OPEN_COUNT> 0子句实行查看。

| /data/mysqldata1/mydata/mysql/server_cost.ibd |wait/io/file/innodb/innodb_data_file | 3 |

file_instances表分裂意利用TRUNCATE TABLE语句。

+------------------------------------------------------+--------------------------------------+------------+

(3)mutex_instances表

20rows inset (0.00sec)

mutex_instances表列出了server推行mutex instruments时performance_schema所见的兼具互斥量。互斥是在代码中运用的一种共同机制,以强制在给定时期内唯有二个线程能够访谈一些公共财富。能够感觉mutex爱戴着那些集体财富不被随便抢占。

本文小结

当在server中况兼实行的四个线程(举例,同期进行查询的五个顾客会话)需求拜谒同一的财富(比如:文件、缓冲区或某个数据)时,那八个线程相互竞争,由此首先个成功赢获得互斥体的查询将会堵塞别的会话的查询,直到成功收获到互斥体的对话实践到位并释放掉那个互斥体,其余会话的查询本事够被实践。

本篇内容到此处就象是尾声了,相信广大人都以为,大家超过一半时候并不会平素利用performance_schema来询问质量数据,而是选取sys schema下的视图代替,为啥不直接攻读sys schema呢?那您精晓sys schema中的数据是从哪个地方吐出来的吗?performance_schema 中的数据实际上根本是从performance_schema、information_schema中获得,所以要想玩转sys schema,周全摸底performance_schema至关重要。其它,对于sys schema、informatiion_schema以至是mysql schema,大家继续也会生产差异的层层小说分享给大家。

亟需全部互斥体的做事负荷能够被以为是处在三个重要职位的办事,五个查询只怕须求以连串化的方式(二次一个串行)实践那个重视部分,但那说不定是叁个地下的习性瓶颈。

“翻过那座山,你就足以见到一片海”

大家先来拜访表中著录的总括音信是何许体统的。

下篇将为大家分享"performance_schema之二(配置表详解)" ,谢谢您的翻阅,大家不见不散!归来微博,查看更加多

admin@localhost : performance_schema 03:23:47> select * from mutex_instances limit 1;

主编:

+--------------------------------------+-----------------------+---------------------+

| NAME |OBJECT_INSTANCE_BEGIN | LOCKED_BY_THREAD_ID |

+--------------------------------------+-----------------------+---------------------+

| wait/synch/mutex/mysys/THR_LOCK_heap |32576832| NULL |

+--------------------------------------+-----------------------+---------------------+

1row inset ( 0. 00sec)

mutex_instances表字段含义如下:

·NAME:与互斥体关联的instruments名称;

·OBJECT_INSTANCE_BEGIN:mutex instruments实例的内部存款和储蓄器地址;

·LOCKED_BY_THREAD_ID:当三个线程当前持有一个排斥锁定期,LOCKED_BY_THREAD_ID列显示全数线程的THREAD_ID,若无被别的线程持有,则该列值为NULL。

mutex_instances表不容许使用TRUNCATE TABLE语句。

对于代码中的每一种互斥体,performance_schema提供了以下音信:

·setup_instruments表列出了instruments名称,这个互斥体都包涵wait/synch/mutex/前缀;

·当server中有的代码创制了多少个互斥量时,在mutex_instances表中会增添一行对应的互斥体音信(除非无法更创建mutex instruments instance就不会加多行)。OBJECT_INSTANCE_BEGIN列值是互斥体的独一标记属性;

·当一个线程尝试获得已经被有个别线程持有的互斥体时,在events_waits_current表中会显示尝试获得这几个互斥体的线程相关等待事件新闻,展现它正值等候的mutex 种类(在EVENT_NAME列中得以看来),并展现正在守候的mutex instance(在OBJECT_INSTANCE_BEGIN列中能够观察);

·当线程成功锁定(持有)互斥体时:

* events_waits_current表中得以查看到眼下正值等候互斥体的线程时间音信(比如:TIME本田UR-V_WAIT列表示早就等候的小时) ;

* 已做到的等待事件将增加到events_waits_history和events_waits_history_long表中 ;

* mutex_instances表中的THREAD_ID列展现该互斥呈未来被哪些线程持有。

·当全体互斥体的线程释放互斥体时,mutex_instances表中对应排斥体行的THREAD_ID列被修改为NULL;

·当互斥体被销毁时,从mutex_instances表中去除相应的排外体行。

经过对以下七个表推行查询,能够达成对应用程序的监督或DBA能够检查评定到事关互斥体的线程之间的瓶颈或死锁音信(events_waits_current能够查阅到当下正值等待互斥体的线程消息,mutex_instances能够查阅到当前有些互斥体被哪些线程持有)。

(4)rwlock_instances表

rwlock_instances表列出了server试行rwlock instruments时performance_schema所见的具有rwlock(读写锁)实例。rwlock是在代码中央银行使的一路机制,用于强制在加以时间内线程能够服从某个准绳访问一些公共能源。能够以为rwlock爱慕着这一个能源不被别的线程随意抢占。访谈方式能够是分享的(八个线程可以并且持有分享读锁)、排他的(同一时间独有一个线程在给定时期足以享有排他写锁)或分享独占的(某些线程持有排他锁定期,同临时间同意任何线程实行不相同性读)。分享独占访谈被称为sxlock,该访谈形式在读写场景下能够增强并发性和可扩大性。

依附诉求锁的线程数以及所要求的锁的属性,访谈情势有:独占方式、分享独占情势、分享格局、可能所伏乞的锁不可能被全部予以,供给先等待别的线程完结并释放。

大家先来走访表中记录的计算新闻是怎么体统的。

admin@localhost : performance_schema 10:28:45> select * from rwlock_instances limit 1;

+-------------------------------------------------------+-----------------------+---------------------------+----------------------+

| NAME |OBJECT_INSTANCE_BEGIN | WRITE_LOCKED_BY_THREAD_ID |READ_LOCKED_BY_COUNT |

+-------------------------------------------------------+-----------------------+---------------------------+----------------------+

|wait/synch/rwlock/session/LOCK_srv_session_collection | 31856216 |NULL | 0 |

+-------------------------------------------------------+-----------------------+---------------------------+----------------------+

1row inset ( 0. 00sec)

rwlock_instances表字段含义如下:

·NAME:与rwlock关联的instruments名称;

·OBJECT_INSTANCE_BEGIN:读写锁实例的内存地址;

·WRITE_LOCKED_BY_THREAD_ID:当贰个线程当前在独占(写入)情势下持有三个rwlock时,W福睿斯ITE_LOCKED_BY_THREAD_ID列能够查阅到具备该锁的线程THREAD_ID,如果没有被别的线程持有则该列为NULL;

·READ_LOCKED_BY_COUNT:当一个线程在分享(读)情势下持有贰个rwlock时,READ_LOCKED_BY_COUNT列值扩展1,所以该列只是二个计数器,不可能直接用于查找是哪个线程持有该rwlock,但它能够用来查看是不是存在八个关于rwlock的读争用以及查看当前有多少个读形式线程处于活跃状态。

rwlock_instances表不允许行使TRUNCATE TABLE语句。

经过对以下多个表施行查询,能够完毕对应用程序的监察和控制或DBA能够测验到事关锁的线程之间的部分瓶颈或死锁信息:

·events_waits_current:查看线程正在等待什么rwlock;

·rwlock_instances:查看当前rwlock行的一对锁信息(独占锁被哪些线程持有,分享锁被有个别个线程持有等)。

注意:rwlock_instances表中的新闻只好查看到独具写锁的线程ID,可是无法查看到全数读锁的线程ID,因为写锁WENVISIONITE_LOCKED_BY_THREAD_ID字段记录的是线程ID,读锁唯有二个READ_LOCKED_BY_COUNT字段来记录读锁被某些个线程持有。

(5) socket_instances表

socket_instances表列出了连接到MySQL server的活跃接连的实时快速照相音讯。对于各个连接到mysql server中的TCP/IP或Unix套接字文件一连都会在此表中记录一行消息。(套接字计算表socket_summary_by_event_name和socket_summary_by_instance中提供了一部十分加新闻,举例像socket操作以及互联网传输和吸收接纳的字节数)。

套接字instruments具有wait/io/socket/sql/socket_type格局的名目,如下:

·server 监听多个socket以便为互连网连接左券提供支撑。对于监听TCP/IP或Unix套接字文件延续来讲,分别有二个名字为server_tcpip_socket和server_unix_socket的socket_type值,组成对应的instruments名称;

·当监听套接字检验到延续时,srever将连接转移给一个由独立线程管理的新套接字。新连接线程的instruments具备client_connection的socket_type值,组成对应的instruments名称;

·当连接终止时,在socket_instances表中对应的连年信息行被删去。

笔者们先来探视表中记录的计算音讯是怎么体统的。

admin@localhost : performance_schema 10:49:34> select * from socket_instances;

+----------------------------------------+-----------------------+-----------+-----------+--------------------+-------+--------+

| EVENT_NAME |OBJECT_INSTANCE_BEGIN | THREAD_ID |SOCKET_ID | IP |PORT | STATE |

+----------------------------------------+-----------------------+-----------+-----------+--------------------+-------+--------+

| wait/io/socket/sql/server_tcpip_socket |110667200| 1 |32| :: |3306| ACTIVE |

| wait/io/socket/sql/server_unix_socket |110667520| 1 |34| |0| ACTIVE |

| wait/io/socket/sql/client_connection |110667840 | 45 |51| ::ffff:10.10.20.15 |56842| ACTIVE |

| wait/io/socket/sql/client_connection |110668160 | 46 |53| |0| ACTIVE |

+----------------------------------------+-----------------------+-----------+-----------+--------------------+-------+--------+

4rows inset ( 0. 00sec)

socket_instances表字段含义如下:

·EVENT_NAME:生成事件音信的instruments 名称。与setup_instruments表中的NAME值对应;

·OBJECT_INSTANCE_BEGIN:此列是套接字实例对象的举世无双标志。该值是内部存款和储蓄器中对象的地址;

·THREAD_ID:由server分配的内部线程标记符,各种套接字都由单个线程实行保管,因而每一个套接字都能够映射到三个server线程(要是可以映射的话);

·SOCKET_ID:分配给套接字的中间文件句柄;

·IP:顾客端IP地址。该值能够是IPv4或IPv6地址,也足以是一介不取,表示这是一个Unix套接字文件延续;

·PORT:TCP/IP端口号,取值范围为0〜65535;

·STATE:套接字状态,有效值为:IDLE或ACTIVE。追踪活跃socket连接的等待时间利用相应的socket instruments。跟着空闲socket连接的等候时间利用三个名字为idle的socket instruments。即使二个socket正在等候来自客商端的乞请,则该套接字此时居于空闲状态。当套接字处于空闲时,在socket_instances表中对应socket线程的消息中的STATE列值从ACTIVE状态切换成IDLE。EVENT_NAME值保持不改变,不过instruments的时辰访问功能被中断。同一时间在events_waits_current表中记录EVENT_NAME列值为idle的一整套事件消息。当那些socket接收到下二个伸手时,idle事件被终止,socket instance从闲暇状态切换来活动状态,并恢复生机套接字连接的岁月访问作用。

socket_instances表不容许使用TRUNCATE TABLE语句。

IP:PORT列组合值可用于标志三个老是。该组合值在events_waits_xxx表的“OBJECT_NAME”列中使用,以标志那个事件消息是来源于哪个套接字连接的:

·对于Unix domain套接字(server_unix_socket)的server端监听器,端口为0,IP为空白;

· 对于因而Unix domain套接字(client_connection)的顾客端连接,端口为0,IP为空白;

·对于TCP/IP server套接字(server_tcpip_socket)的server端监听器,端口始终为主端口(比如3306),IP始终为0.0.0.0;

·对此经过TCP/IP 套接字(client_connection)的顾客端连接,端口是server随机分配的,但不会为0值. IP是源主机的IP(127.0.0.1或当地主机的:: 1)。

7.锁指标志录表

performance_schema通过如下表来记录相关的锁新闻:

·metadata_locks:元数据锁的有所和乞请记录;

·table_handles:表锁的兼具和伸手记录。

(1)metadata_locks表

Performance Schema通过metadata_locks表记录元数据锁消息:

·已予以的锁(展现怎会话具有当前元数据锁);

·已呼吁但未予以的锁(呈现怎会话正在等候哪些元数据锁);

·已被死锁检验器检查评定到并被杀掉的锁,或许锁央求超时正在等候锁央求会话被扬弃。

那个音信让你能够精晓会话之间的元数据锁正视关系。不仅能见到会话正在等候哪个锁,还是能够看出日前有着该锁的会话ID。

metadata_locks表是只读的,不恐怕创新。暗许保留行数会自行调节,假使要布置该表大小,能够在server运营在此以前安装系统变量performance_schema_max_metadata_locks的值。

元数据锁instruments使用wait/lock/metadata/sql/mdl,默许未张开。

作者们先来看看表中著录的总计音信是哪些样子的。

admin@localhost : performance _schema 04:55:42> select * from metadata_locksG;

*************************** 1. row ***************************

OBJECT_TYPE: TABLE

OBJECT_SCHEMA: xiaoboluo

OBJECT_NAME: test

OBJECT _INSTANCE_BEGIN: 140568048055488

LOCK_TYPE: SHARED_READ

LOCK_DURATION: TRANSACTION

LOCK_STATUS: GRANTED

SOURCE: sql_parse.cc:6031

OWNER _THREAD_ID: 46

OWNER _EVENT_ID: 49

1 rows in set (0.00 sec)

metadata_locks表字段含义如下:

·OBJECT_TYPE:元数据锁子系统中应用的锁类型(类似setup_objects表中的OBJECT_TYPE列值):有效值为:GLOBAL、SCHEMA、TABLE、FUNCTION、PROCEDURE、T奇骏IGGE凯雷德(当前未采用)、EVENT、COMMIT、USE途睿欧LEVEL LOCK、TABLESPACE、LOCKING SEOdysseyVICE,USE奥迪Q5 LEVEL LOCK值表示该锁是接纳GET_LOCK()函数获取的锁。LOCKING SEPAJEROVICE值表示使用锁服务赢得的锁;

·OBJECT_SCHEMA:该锁来自于哪个库等级的靶子;

·OBJECT_NAME:instruments对象的称呼,表等级对象;

·OBJECT_INSTANCE_BEGIN:instruments对象的内部存储器地址;

·LOCK_TYPE:元数据锁子系统中的锁类型。有效值为:INTENTION_EXCLUSIVE、SHARED、SHARED_HIGH_PRIO、SHARED_READ、SHARED_WRITE、SHARED_UPGRADABLE、SHARED_NO_WRITE、SHARED_NO_READ_WRITE、EXCLUSIVE;

·LOCK_DURATION:来自元数据锁子系统中的锁定时期。有效值为:STATEMENT、TRANSACTION、EXPLICIT,STATEMENT和TRANSACTION值分别表示在言语或作业停止时会释放的锁。 EXPLICIT值表示能够在言辞或业务结束时被会保留,须求显式释放的锁,比如:使用FLUSH TABLES WITH READ LOCK获取的大局锁;

·LOCK_STATUS:元数据锁子系统的锁状态。有效值为:PENDING、GRANTED、VICTIM、TIMEOUT、KILLED、PRE_ACQUIRE_NOTIFY、POST_RELEASE_NOTIFY。performance_schema依照不一致的等第改换锁状态为这个值;

·SOURCE:源文件的名称,个中积累生成事件音讯的检验代码行号;

·OWNER_THREAD_ID:诉求元数据锁的线程ID;

·OWNER_EVENT_ID:诉求元数据锁的平地风波ID。

performance_schema怎么着保管metadata_locks表中著录的剧情(使用LOCK_STATUS列来表示每种锁的事态):

·当呼吁马上获得元数据锁时,将插入状态为GRANTED的锁音信行;

·当呼吁元数据锁无法立时得到时,将插入状态为PENDING的锁消息行;

·当在此之前乞求无法立即获得的锁在那事后被赋予时,其锁音讯行状态更新为GRANTED;

·刑释元数据锁时,对应的锁音信行被去除;

·当二个pending状态的锁被死锁检验器检查实验并选定为用于打破死锁时,这一个锁会被注销,并回到错误音信(EENVISION_LOCK_DEADLOCK)给央浼锁的对话,锁状态从PENDING更新为VICTIM;

·当待管理的锁央浼超时,会重回错误新闻(ECR-V_LOCK_WAIT_TIMEOUT)给乞请锁的对话,锁状态从PENDING更新为TIMEOUT;

·当已给予的锁或挂起的锁供给被杀掉时,其锁状态从GRANTED或PENDING更新为KILLED;

·VICTIM,TIMEOUT和KILLED状态值停留时间异常粗略,当二个锁处于这一个意况时,那么表示该锁行音讯将在被剔除(手动实行SQL恐怕因为时间原因查看不到,能够动用程序抓取);

·PRE_ACQUIRE_NOTIFY和POST_RELEASE_NOTIFY状态值停留事件都很简单,当一个锁处于这些情景时,那么表示元数据锁子系统正在公告有关的累积引擎该锁正在实行分配或释。这个景况值在5.7.11本子中新扩大。

metadata_locks表不容许行使TRUNCATE TABLE语句。

(2)table_handles表

performance_schema通过table_handles表记录表锁音讯,以对日前每种展开的表所持有的表锁举办追踪记录。table_handles输出表锁instruments收集的内容。那么些消息体现server中已开发了何等表,锁定格局是怎样以及被哪些会话持有。

table_handles表是只读的,无法更新。默许自动调节表数据行大小,倘若要显式钦定个,能够在server运行从前安装系统变量performance_schema_max_table_handles的值。

对应的instruments为wait/io/table/sql/handler和wait/lock/table/sql/handler,私下认可开启。

咱俩先来拜候表中记录的计算消息是怎样体统的。

admin@localhost : performance_schema 05:47:55> select * from table_handles;

+-------------+---------------+-------------+-----------------------+-----------------+----------------+---------------+---------------+

| OBJECT_TYPE |OBJECT_SCHEMA | OBJECT_NAME |OBJECT_INSTANCE_BEGIN | OWNER_THREAD_ID |OWNER_EVENT_ID | INTERNAL_LOCK |EXTERNAL_LOCK |

+-------------+---------------+-------------+-----------------------+-----------------+----------------+---------------+---------------+

|TABLE | xiaoboluo |test | 140568038528544 |0| 0 |NULL | NULL |

+-------------+---------------+-------------+-----------------------+-----------------+----------------+---------------+---------------+

1row inset ( 0. 00sec)

table_handles表字段含义如下:

·OBJECT_TYPE:显示handles锁的品类,表示该表是被哪些table handles张开的;

·OBJECT_SCHEMA:该锁来自于哪个库级其他靶子;

·OBJECT_NAME:instruments对象的名目,表品级对象;

·OBJECT_INSTANCE_BEGIN:instruments对象的内部存款和储蓄器地址;

· OWNER_THREAD_ID:持有该handles锁的线程ID;

·OWNER_EVENT_ID:触发table handles被展开的平地风波ID,即持有该handles锁的事件ID;

·INTERNAL_LOCK:在SQL等第使用的表锁。有效值为:READ、READ WITH SHARED LOCKS、READ HIGH PEnclaveIO福睿斯ITY、READ NO INSERT、WMuranoITE ALLOW WEnclaveITE、WTiguanITE CONCU昂CoraRENT INSERT、WSportageITE LOW P大切诺基IO揽胜极光ITY、WCRUISERITE。有关这几个锁类型的详细新闻,请参阅include/thr_lock.h源文件;

·EXTERNAL_LOCK:在积存引擎品级使用的表锁。有效值为:READ EXTETucsonNAL、WRubiconITE EXTE科雷傲NAL。

table_handles表不允许接纳TRUNCATE TABLE语句。

02

品质总计表

1. 接连新闻计算表

当顾客端连接到MySQL server时,它的客商名和主机名都以特定的。performance_schema遵照帐号、主机、顾客名对那一个连接的总计消息进行归类并保留到各样分类的一连消息表中,如下:

·accounts:依据user@host的方式来对各种客商端的总是举办总括;

·hosts:依照host名称对各种顾客端连接实行总括;

·users:依照客户名对每一个客商端连接实行计算。

连年信息表accounts中的user和host字段含义与mysql系统数据库中的MySQL grant表(user表)中的字段含义类似。

每一个连接音信表都有CU本田CR-VRENT_CONNECTIONS和TOTAL_CONNECTIONS列,用于追踪连接的这段时间连接数和总连接数。对于accounts表,每一个连接在表中每行新闻的不二法门标志为USEWrangler+HOST,但是对于users表,独有二个user字段举行标志,而hosts表唯有三个host字段用于标志。

performance_schema还总括后台线程和无法证实客商的三番五次,对于那几个连接总括行消息,USEEvoque和HOST列值为NULL。

当顾客端与server端创设连接时,performance_schema使用符合各类表的独一标志值来鲜明每一个连接表中哪些举办记录。假使缺乏对应标记值的行,则新扩充加一行。然后,performance_schema会增加该行中的CUCR-VRENT_CONNECTIONS和TOTAL_CONNECTIONS列值。

当顾客端断开连接时,performance_schema将削减对应连接的行中的CU奥迪Q3RENT_CONNECTIONS列,保留TOTAL_CONNECTIONS列值。

这么些连接表都允许选取TRUNCATE TABLE语句:

· 当行新闻中CU奥迪Q5RENT_CONNECTIONS 字段值为0时,实践truncate语句会删除那些行;

·当行音讯中CU奥迪Q7RENT_CONNECTIONS 字段值大于0时,实行truncate语句不会删除那一个行,TOTAL_CONNECTIONS字段值被复位为CURAV4RENT_CONNECTIONS字段值;

·借助于于连接表中国国投息的summary表在对这几个连接表实行truncate时会同临时间被隐式地推行truncate,performance_schema维护着依照accounts,hosts或users总计各样风浪总计表。那些表在称呼包含:_summary_by_account,_summary_by_host,*_summary_by_user

连日总结消息表允许选取TRUNCATE TABLE。它会同偶然间删除总括表中一向不连接的帐户,主机或顾客对应的行,重新载入参数有连日的帐户,主机或客商对应的行的并将别的行的CUENCORERENT_CONNECTIONS和TOTAL_CONNECTIONS列值。

图片 3

truncate *_summary_global计算表也会隐式地truncate其对应的连日和线程总结表中的新闻。比如:truncate events_waits_summary_global_by_event_name会隐式地truncate依据帐户,主机,顾客或线程计算的等待事件总结表。

下边临这么些表分别展开介绍。

(1)accounts表

accounts表富含连接到MySQL server的各样account的记录。对于各种帐户,没个user+host独一标记一行,每行单独总结该帐号的近年来连接数和总连接数。server运行时,表的尺寸会活动调度。要显式设置表大小,可以在server运营从前安装系统变量performance_schema_accounts_size的值。该系统变量设置为0时,表示禁止使用accounts表的总结音信意义。

大家先来拜访表中记录的计算消息是哪些样子的。

admin@localhost : performance_schema 09 :34:49> select * from accounts;

+-------+-------------+---------------------+-------------------+

| USER |HOST | CURRENT_CONNECTIONS |TOTAL_CONNECTIONS |

+-------+-------------+---------------------+-------------------+

|NULL | NULL |41| 45 |

| qfsys |10.10. 20.15| 1 |1|

|admin | localhost |1| 1 |

+-------+-------------+---------------------+-------------------+

3rows inset ( 0. 00sec)

accounts表字段含义如下:

·USERAV4:某总是的客户端客户名。如若是贰个之中线程创立的接连,或许是无力回天表明的客户创制的连接,则该字段为NULL;

·HOST:某总是的顾客端主机名。如若是一个之中线程创设的总是,大概是不能够评释的客户创造的接连,则该字段为NULL;

·CURRENT_CONNECTIONS:某帐号的当下连接数;

·TOTAL_CONNECTIONS:某帐号的总连接数(新添三个三番五次累计八个,不会像当前连接数那样连接断开会减弱)。

(2)users表

users表富含连接到MySQL server的每一种顾客的接连音讯,各种客商一行。该表将本着客商名作为独一标记举行计算当前连接数和总连接数,server运营时,表的分寸会活动调节。 要显式设置该表大小,能够在server运营在此之前设置系统变量performance_schema_users_size的值。该变量设置为0时代表禁止使用users总结新闻。

我们先来拜会表中著录的总括消息是怎么体统的。

admin@localhost : performance_schema 09 :50:01> select * from users;

+-------+---------------------+-------------------+

| USER |CURRENT_CONNECTIONS | TOTAL_CONNECTIONS |

+-------+---------------------+-------------------+

| NULL |41| 45 |

| qfsys |1| 1 |

| admin |1| 1 |

+-------+---------------------+-------------------+

3rows inset ( 0. 00sec)

users表字段含义如下:

·USEKuga:有个别连接的顾客名,假使是二个里边线程创造的连日,恐怕是敬敏不谢验证的客户创设的连年,则该字段为NULL;

·CURRENT_CONNECTIONS:某客户的近日连接数;

·TOTAL_CONNECTIONS:某顾客的总连接数。

(3)hosts表

hosts表包涵客商端连接到MySQL server的主机消息,二个主机名对应一行记录,该表针对主机作为唯一标志进行计算当前连接数和总连接数。server运转时,表的大小会自动调解。 要显式设置该表大小,能够在server运维此前设置系统变量performance_schema_hosts_size的值。借使该变量设置为0,则表示禁止使用hosts表总结消息。

笔者们先来探视表中著录的总结信息是何许体统的。

admin@localhost : performance_schema 09 :49:41> select * from hosts;

+-------------+---------------------+-------------------+

| HOST |CURRENT_CONNECTIONS | TOTAL_CONNECTIONS |

+-------------+---------------------+-------------------+

| NULL |41| 45 |

| 10.10.20.15 |1| 1 |

| localhost |1| 1 |

+-------------+---------------------+-------------------+

3rows inset ( 0. 00sec)

hosts表字段含义如下:

·HOST:有些连接的主机名,纵然是三个里头线程成立的总是,大概是爱莫能助验证的客商创制的接连,则该字段为NULL;

·CURRENT_CONNECTIONS:某主机的近些日子连接数;

·TOTAL_CONNECTIONS:某主机的总连接数。

2. 老是属性计算表

应用程序能够使用一些键/值对转移一些连连属性,在对mysql server成立连接时传递给server。对于C API,使用mysql_options()和mysql_options4()函数定义属性集。其余MySQL连接器能够动用部分自定义连接属性方法。

接连属性记录在如下两张表中:

·session_account_connect_attrs:记录当前对话及其相关联的另外会话的连接属性;

·session_connect_attrs:全部会话的连天属性。

MySQL允许应用程序引进新的总是属性,但是以下划线(_)开端的品质名称保留供内部使用,应用程序不要创制这种格式的连日属性。以保证内部的连年属性不会与应用程序创建的总是属性相争持。

一个连接可知的连天属性会集取决于与mysql server建设构造连接的顾客端平台项目和MySQL连接的顾客端类型。

·libmysqlclient客商端库(在MySQL和MySQL Connector / C发行版中提供)提供以下属性:

* _client_name:顾客端名称(顾客端库的libmysql)

* _client_version:客户端libmysql库版本

* _os:客商端操作系统类型(比如Linux,Win64)

* _pid:客户端进程ID

* _platform:顾客端机器平台(比方,x86_64)

* _thread:客商端线程ID(仅适用于Windows)

·MySQL Connector/J定义了如下属性:

* _client_license:连接器许可证类型

* _runtime_vendor:Java运营景况(JRE)承包商名称

* _runtime_version:Java运维条件(JRE)版本

·MySQL Connector/Net定义了之类属性:

* _client_version:客商端库版本

* _os:操作系统类型(比方Linux,Win64)

* _pid:顾客端进度ID

* _platform:顾客端机器平台(举个例子,x86_64)

* _program_name:客户端程序名称

* _thread:顾客端线程ID(仅适用于Windows)

·PHP定义的质量信赖于编写翻译的品质:

* 使用libmysqlclient编写翻译:php连接的特性集合使用标准libmysqlclient属性,参见上文

* 使用mysqlnd编译:只有_client_name属性,值为mysqlnd

·过多MySQL顾客端程序设置的属性值与客户端名称相等的三个program_name属性。例如:mysqladmin和mysqldump分别将program_name连接属性设置为mysqladmin和mysqldump,别的一些MySQL客商端程序还定义了增大属性:

* mysqlbinlog定义了_client_role属性,值为binary_log_listener

* 复制slave连接的program_name属性值被定义为mysqld、定义了_client_role属性,值为binary_log_listener、_client_replication_channel_name属性,值为坦途名称字符串

* FEDERATED存款和储蓄引擎连接的program_name属性值被定义为mysqld、定义了_client_role属性,值为federated_storage

从顾客端发送到服务器的连接属性数据量存在限制:客商端在一而再在此以前客商端有三个融洽的永久长度限制(不可配置)、在客商端连接server时服务端也可以有叁个稳固长度限制、以及在顾客端连接server时的连年属性值在存入performance_schema中时也会有多个可配置的长度限制。

对于利用C API运转的总是,libmysqlclient库对客商端上的顾客端面连接属性数据的总括大小的一定长度限制为64KB:超过限制时调用mysql_options()函数会报CCR-V_INVALID_PARAMETER_NO错误。别的MySQL连接器恐怕会设置自身的顾客端面的接连属性长度限制。

在服务器端面,会对三翻五次属性数据实行长度检查:

·server只接受的连接属性数据的总括大小限制为64KB。倘诺顾客端尝试发送超过64KB(正好是二个表全体字段定义长度的总限制长度)的属性数据,则server将拒绝该连接;

·对此已接受的接连,performance_schema根据performance_schema_session_connect_attrs_size系统变量的值检查计算连接属性大小。假若属性大小超越此值,则会实行以下操作:

* performance_schema截断超过长度的属性数据,并追加Performance_schema_session_connect_attrs_lost状态变量值,截断一回扩大三遍,即该变量表示连接属性被截断了不怎么次

* 如果log_error_verbosity系统变量设置值大于1,则performance_schema还有也许会将错误音信写入错误日志:

[Warning] Connection attributes oflength N were truncated

(1) session_account_connect_attrs表

应用程序能够动用mysql_options()和mysql_options4()C API函数在一连时提供一些要传送到server的键值对连日属性。

session_account_connect_attrs表仅富含当前连日及其相关联的其他连接的总是属性。要翻开全体会话的接连属性,请查看session_connect_attrs表。

我们先来探视表中著录的计算消息是何许体统的。

admin@localhost : performance_schema 11:00:45> select * from session_account_connect_attrs;

+----------------+-----------------+----------------+------------------+

| PROCESSLIST_ID |ATTR_NAME | ATTR_VALUE |ORDINAL_POSITION |

+----------------+-----------------+----------------+------------------+

|4| _os |linux-glibc2. 5| 0 |

| 4 |_client_name | libmysql |1|

|4| _pid |3766| 2 |

| 4 |_client_version | 5.7.18 |3|

|4| _platform |x86_64 | 4 |

| 4 |program_name | mysql |5|

+----------------+-----------------+----------------+------------------+

6 rows inset (0.00 sec)

session_account_connect_attrs表字段含义:

·PROCESSLIST_ID:会话的三回九转标记符,与show processlist结果中的ID字段一样;

·ATTR_NAME:连接属性名称;

·ATTR_VALUE:连接属性值;

·ORDINAL_POSITION:将接连属性加多到连年属性集的逐个。

session_account_connect_attrs表不允许利用TRUNCATE TABLE语句。

(2)session_connect_attrs表

表字段含义与session_account_connect_attrs表同样,可是该表是保存全体连接的两次三番属性表。

大家先来走访表中著录的总计消息是怎么样样子的。

admin@localhost : performance_schema 11:05:51> select * from session_connect_attrs;

+----------------+----------------------------------+---------------------+------------------+

| PROCESSLIST_ID |ATTR_NAME | ATTR_VALUE |ORDINAL_POSITION |

+----------------+----------------------------------+---------------------+------------------+

|3| _os |linux-glibc2. 5| 0 |

| 3 |_client_name | libmysql |1|

......

14 rows inset (0.01 sec)

表字段含义与session_account_connect_attrs表字段含义一样。

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编辑:科研成果 本文来源:performance_schema全方位介绍

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