mysql配置(各种配置参数详解)

mysql配置文件

在MySQL中,常用的配置包括:

  1. 数据库服务器配置

    • bind-address:指定MySQL服务器绑定的IP地址,默认为0.0.0.0(所有可用IP)。
    • port:指定MySQL服务器监听的端口号,默认为3306。
    • max_connections:设置最大连接数限制,默认为151。
    • character-set-server:指定服务器上创建新数据库时默认使用的字符集。
  2. 日志相关配置

    • log-error:指定错误日志的文件路径。
    • general_log:启用或禁用通用查询日志记录。
    • slow_query_log:启用或禁用慢查询日志记录。
    • long_query_time:定义慢查询的阈值。
  3. 查询缓存配置

    • query_cache_type:设置查询缓存类型。
    • query_cache_size:设置查询缓存的大小。
  4. InnoDB存储引擎相关配置

    • innodb_buffer_pool_size:设置InnoDB缓冲池的大小。
    • innodb_log_file_size:设置InnoDB日志文件的大小。
  5. 安全性和权限配置

    • skip-networking:禁止网络连接。
    • secure-file-priv:指定服务器可以从哪些目录读取LOAD DATA INFILE请求的文件。
    • server-id:指定MySQL服务器的唯一标识符,在主从复制中使用。

这些只是MySQL中常用的一些配置,你可以根据实际需求进行调整和配置。

测试环境

虚拟机环境:VirtualBox 7.0.12
操作系统:centos7.9
MySQL版本:5.7.44

mysql配置文件位置

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mysql查看配置信息

show variables用于检索mysql服务器的配置变量,包括了mysql服务器的各种设置,如字符集,存储引擎,缓冲池的大小,日志文件路径等。**show variables显示的是静态配置选项的值,这些选项一般通常在配置文件my.cnf或my.ini中设置。**修改配置需要mysql服务器重新启动后才生效。

# 查看全部配置信息
show variables;
# 查看以character_set开头的信息
show variable like 'character_set%';

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mysql查看服务器当前运行状态的信息

show status:查看mysql服务器当前运行状态的信息,包括连接数,查询执行次数,缓存命中率等。显示的是运行时的统计数据,反映了服务器当前的活动和性能。
用于监视服务器的运行情况和性能分析.

show status;
show status like 'Threads%';

在这里插入图片描述

配置文件

模块说明

[client]
MySQL客户端应用模块,只有MySQL附带的客户端应用程序保证可以读取此模块下的内容。

[mysqld]
MySQL服务端应用模块

[mysqld_safe]
指定mysqld_safe进程的配置.
父进程:mysqld_safe——管理mysqld,保证mysqld正常运行,
子进程:mysqld——工作进程, 真正对外提供服务;
mysqld_safe被杀死后,mysqld依然存在, mysqld被杀死后,mysqld_safe会重启一个mysqld

[mysql]
对 mysql命令 执行的配置

mysql(使用mysql命令登陆数据库时的默认设置)

[mysql]
# 设置MySQL客户端默认字符集
default-character-set=utf8mb4
# mysql以socket方式运行的sock文件位置
socket=/var/lib/mysql/mysql.sock

clint(客户端默认设置内容)

[client]
# Mysql客户端应用模块,只有mysql附带的客户端应用程序可以读取此模块下的内容
#使用mysql命令登陆数据库时的默认设置

# 客户端 连接服务器端 默认链接的端口设置
port=3306

# 设置MySQL客户端默认字符集 默认为latinl不支持中文
default-character-set=utf8mb4

# MySQL有两种主要的连接方式:
# (1)TCP/IP : mysql -h ip地址 -uroot -p
# (2)socket:客户端找到服务端的mysql.sock文件,以共享文件的方式链接,比TCP快,缺点是:
#			  客户端和服务器端要在一台PC上,依靠本地的.sock文件
#			  如果不在同一台PC上,就没有办法链接了
#			  查看服务端mysql.sock文件的位置 : show variables like 'socket'\G;
socket=/var/lib/mysql/mysql.sock

mysqld服务器端配置

[mysqld]
# Mysq.服务端应用模块
#服务端端配置

#服务端口 mysql服务程序TCP/IP监听端口
port=3306


# 通过bind-address参数可以控制mysql监听哪些ip地址。如果不设置该参数,则默认会监听所有可用ip地址
# 可以利用bind-address提高mysql的安全性,比如我们可以将mysql绑定到局域网内部的ip地址而不是公网ip地址,以此防止被外界攻击
bind-address=0.0.0.0

# 表示mysql的管理用户
# 通过mysqlId创建的文件或者目录都是被mysql系统拥有的
user=mysql

# 便是本机的序号为1,一般来讲就是master的意思
# 表示mysql示例,一般在集群中用到
server-id=1

# 服务器端使用的字符集默认为8比特编码的latinl字符集
character-set-server=utf8mb4

# 默认排序规则
collation-server = utf8mb4_unicode_ci

# 创建新表时将使用的默认存储引擎
default-storge-engine=INNODB

# 该参数指定了安装 MySQL 的安装路径,若用到 相对路径 时,以该路径 为基准
basedir = /usr/local/mysql

# 指定了 MySQL 的 数据库文件 放在什么路径下
datadir = /data/

#临时文件目录
tmpdir=/data/mysql/tmp

# 密码认证方式
# 设置密码验证规则
# mysql8 默认的是caching_sha2_password, 老版的默认是 mysql_native_password
default_authentication_plugin=mysql_native_password

# 设置时区为东八区
default-time_zone='+8:00'

# 数据存储目录
datadir=/var/lib/mysql
socket=/var/lib/mysql/mysql.sock
pid-file=/var/lib/mysql/mysql.pid


# 设置sql模式 sql_mode模式引起的分组查询出现*this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by,这里最好剔除ONLY_FULL_GROUP_BY
sql_mode=STRICT_TRANS_TABLES,NO_ZERO_IN_DATE,NO_ZERO_DATE,ERROR_FOR_DIVISION_BY_ZERO,NO_ENGINE_SUBSTITUTION

# MySQL支持4种事务隔离级别,他们分别是:
# READ-UNCOMMITTED(读取未提交内容)
# READ-COMMITTED (读取提交内容)
# REPEATABLE-READ (可重复读)
# SERIALIZABLE (可串行化)
# 如没有指定,MySQL默认采用的是REPEATABLE-READORACLE默认的是READ-COMMITTED
transaction_isolation = REPEATABLE-READ

# 允许最大连接数 默认:151
/*
设置mysql实例最大允许的并发连接数。决定了mysql服务器能够同事处理的客户端连接数的上限
max_connections不能设置的过高,否则会占用过多的系统资源,导致性能下降或服务器宕机等
*/
max_connections=500

# 对于同一主机,如果有超出该参数值个数的中断错误连接,则该主机将被禁止连接。如需对该主机进行解禁,执行:FLUSH HOST。默认:100
# 可以有效防止dos攻击
max_connect_errors = 6000

# MySQL能有的连接数量。当主要MySQL线程在一个很短时间内得到非常多的连接请求,这就起作用,默认:151
# 然后主线程花些时间(尽管很短)检查连接并且启动一个新线程。back_log值指出在MySQL暂时停止回答新请求之前的短时间内多少个请求可以被存在堆栈中。
# 如果期望在一个短时间内有很多连接,你需要增加它。也就是说,如果MySQL的连接数据达到max_connections时,新来的请求将会被存在堆栈中,以等待某一连接释放资源,该堆栈的数量即back_log,如果等待连接的数量超过back_log,将不被授予连接资源。
# 另外,这值(back_log)限于您的操作系统对到来的TCP/IP连接的侦听队列的大小。
# 你的操作系统在这个队列大小上有它自己的限制(可以检查你的OS文档找出这个变量的最大值),试图设定back_log高于你的操作系统的限制将是无效的。
back_log = 600

# MySQL打开的文件描述符限制,当open_file_limit被配置的时候,比较open_files_limit和max_connections*5的值,哪个大用哪个。MySQL8.0 默认:65536
open_files_limit = 65536


# MySQL每打开一个表,都会读入一些数据到table_open_cache缓存中,当MySQL在这个缓存中找不到相应信息时,才会去磁盘上读取,MySQL8.0 默认:4000
# 假定系统有200个并发连接,则需将此参数设置为200*N(N为每个连接所需的文件描述符数目);
# 当把table_open_cache设置为很大时,如果系统处理不了那么多文件描述符,那么就会出现客户端失效,连接不上
table_open_cache = 4000

# 接受的数据包大小;增加该变量的值十分安全,这是因为仅当需要时才会分配额外内存。例如,仅当你发出长查询或MySQLd必须返回大的结果行时MySQLd才会分配更多内存。
# 该变量之所以取较小默认值是一种预防措施,以捕获客户端和服务器之间的错误信息包,并确保不会因偶然使用大的信息包而导致内存溢出。
max_allowed_packet = 4M

# 一个事务,在没有提交的时候,产生的日志,记录到Cache中;等到事务提交需要提交的时候,则把日志持久化到磁盘。默认binlog_cache_size大小32K
binlog_cache_size = 1M

# 定义了用户可以创建的内存表(memory table)的大小。这个值用来计算内存表的最大行数值。这个变量支持动态改变
max_heap_table_size = 8M

# MySQL的heap(堆积)表缓冲大小。所有联合在一个DML指令内完成,并且大多数联合甚至可以不用临时表即可以完成。
# 大多数临时表是基于内存的(HEAP)表。具有大的记录长度的临时表 (所有列的长度的和)或包含BLOB列的表存储在硬盘上。
# 如果某个内部heap(堆积)表大小超过tmp_table_size,MySQL可以根据需要自动将内存中的heap表改为基于硬盘的MyISAM表。还可以通过设置tmp_table_size选项来增加临时表的大小。也就是说,如果调高该值,MySQL同时将增加heap表的大小,可达到提高联接查询速度的效果
tmp_table_size = 16M

# MySQL读入缓冲区大小。对表进行顺序扫描的请求将分配一个读入缓冲区,MySQL会为它分配一段内存缓冲区。read_buffer_size变量控制这一缓冲区的大小。
# 如果对表的顺序扫描请求非常频繁,并且你认为频繁扫描进行得太慢,可以通过增加该变量值以及内存缓冲区大小提高其性能
read_buffer_size = 2M
# MySQL的随机读缓冲区大小。当按任意顺序读取行时(例如,按照排序顺序),将分配一个随机读缓存区。进行排序查询时,
# MySQL会首先扫描一遍该缓冲,以避免磁盘搜索,提高查询速度,如果需要排序大量数据,可适当调高该值。但MySQL会为每个客户连接发放该缓冲空间,所以应尽量适当设置该值,以避免内存开销过大
read_rnd_buffer_size = 8M
# MySQL执行排序使用的缓冲大小。如果想要增加ORDER BY的速度,首先看是否可以让MySQL使用索引而不是额外的排序阶段。
# 如果不能,可以尝试增加sort_buffer_size变量的大小
sort_buffer_size = 8M

# 联合查询操作所能使用的缓冲区大小,和sort_buffer_size一样,该参数对应的分配内存也是每连接独享
join_buffer_size = 8M

# 这个值(默认8)表示可以重新利用保存在缓存中线程的数量,当断开连接时如果缓存中还有空间,那么客户端的线程将被放到缓存中,
# 如果线程重新被请求,那么请求将从缓存中读取,如果缓存中是空的或者是新的请求,那么这个线程将被重新创建,如果有很多新的线程,
# 增加这个值可以改善系统性能.通过比较ConnectionsThreads_created状态的变量,可以看到这个变量的作用。(>表示要调整的值)
# 根据物理内存设置规则如下:
# 1G  —> 8
# 2G  —> 16
# 3G  —> 32
# 大于3G  —> 64
thread_cache_size = 8

#指定用于索引的缓冲区大小,增加它可得到更好处理的索引(对所有读和多重写),到你能负担得起那样多。如果你使它太大,
# 系统将开始换页并且真的变慢了。对于内存在4GB左右的服务器该参数可设置为384M或512M。通过检查状态值Key_read_requestsKey_reads,
# 可以知道key_buffer_size设置是否合理。比例key_reads/key_read_requests应该尽可能的低,
# 至少是1:1001:1000更好(上述状态值可以使用SHOW STATUS LIKE 'key_read%'获得)。注意:该参数值设置的过大反而会是服务器整体效率降低
key_buffer_size = 4M

# 分词词汇最小长度,默认4
ft_min_word_len = 4

# 限制Innodb能打开的表的数据,如果库里的表特别多的情况,请增加这个
innodb_open_files = 4000

# InnoDB使用一个缓冲池来保存索引和原始数据,这里你设置越大,你在存取表里面数据时所需要的磁盘I/O越少.
# 在一个独立使用的数据库服务器上,你可以设置这个变量到服务器物理内存大小的75%,不要设置过大, 否则, 由于物理内存的竞争可能导致操作系统的换页颠簸.
# 注意在32位系统上你每个进程可能被限制在 2-3.5G 用户层面内存限制,所以不要设置的太高. 默认值128M
# 可以通过下列语句来判断本机所有类型数据库总共需要的空间(数据库索引+数据总大小):
/*
SELECT ENGINE,
ROUND(SUM(data_length + index_length) /1024/1024, 1) AS "Total MB"
FROM INFORMATION_SCHEMA.TABLES WHERE table_schema not in
('information_schema', 'performance_schema')
GROUP BY ENGINE;
*/
innodb_buffer_pool_size = 128M



# innodb使用后台线程处理数据页上的读写 I/O(输入输出)请求,根据你的 CPU 核数来更改,默认是4
# 注:这两个参数不支持动态改变,需要把该参数加入到my.cnf里,修改完后重启MySQL服务,允许值的范围从 1-64
innodb_write_io_threads = 4
innodb_read_io_threads = 4
# 默认设置为 0,表示不限制并发数,这里推荐设置为0,更好去发挥CPU多核处理能力,提高并发量
innodb_thread_concurrency = 0
# InnoDB中的清除操作是一类定期回收无用数据的操作。在之前的几个版本中,清除操作是主线程的一部分,这意味着运行时它可能会堵塞其它的数据库操作。
# 从MySQL5.5.X版本开始,该操作运行于独立的线程中,并支持更多的并发数。用户可通过设置innodb_purge_threads配置参数来选择清除操作是否使用单独线程,默认情况下参数设置为0(不使用单独线程),设置为 1 时表示使用单独的清除线程。建议为1
innodb_purge_threads = 1

/*

控制MySQL磁盘写入策略的,即如何将数据库在缓存中的数据向磁盘中同步,我们有三个可选参数0、1、2,在解释这三个参数的不同机制之前,我们要先搞清楚对数据库的操作是如何同步到磁盘中的,过程如下:
对数据库进行插入了操作--》操作存入log_buffer--》log_buffer将数据同步到log file中--》log file将数据同步到物理磁盘中。

它的三个参数及机制如下:

0:log buffer将每秒一次地写入log file中,并且log file的flush(刷到磁盘)操作同时进行。该模式下在事务提交的时候,不会主动触发写入磁盘的操作。
1:每次事务提交时MySQL都会把log buffer的数据写入log file,并且flush(刷到磁盘中去),该模式为系统默认。
2:每次事务提交时MySQL都会把log buffer的数据写入log file,但是flush(刷到磁盘中去)操作并不会同时进行。该模式下,MySQL会每秒执行一次 flush(刷到磁盘)操作。

如果我们对数据安全性要求比较高度,则使用默认值1。
*/
# innodb_flush_log_at_trx_commit=0,表示每隔一秒把log buffer刷到文件系统中(os buffer)去,并且调用文件系统的“flush”操作将缓存刷新到磁盘上去。也就是说一秒之前的日志都保存在日志缓冲区,也就是内存上,如果机器宕掉,可能丢失1秒的事务数据。
# 主线程中每秒会将重做日志缓冲写入磁盘的重做日志文件(REDO LOG)中。不论事务是否已经提交)默认的日志文件是ib_logfile0,ib_logfile1
# innodb_flush_log_at_trx_commit=1,表示在每次事务提交的时候,都把log buffer刷到文件系统中(os buffer)去,并且调用文件系统的“flush”操作将缓存刷新到磁盘上去。这样的话,数据库对IO的要求就非常高了,如果底层的硬件提供的IOPS比较差,那么MySQL数据库的并发很快就会由于硬件IO的问题而无法提升。
# innodb_flush_log_at_trx_commit=2,表示在每次事务提交的时候会把log buffer刷到文件系统中去,但并不会立即刷写到磁盘。如果只是MySQL数据库挂掉了,由于文件系统没有问题,那么对应的事务数据并没有丢失。只有在数据库所在的主机操作系统损坏或者突然掉电的情况下,数据库的事务数据可能丢失1秒之类的事务数据。这样的好处,减少了事务数据丢失的概率,而对底层硬件的IO要求也没有那么高(log buffer写到文件系统中,一般只是从log buffer的内存转移的文件系统的内存缓存中,对底层IO没有压力)
# 每次事务提交的时候将数据写入事务日志,而这里的写入仅是调用了文件系统的写入操作,而文件系统是有 缓存的,所以这个写入并不能保证数据已经写入到物理磁盘
# 默认值1是为了保证完整的ACID。当然,你可以将这个配置项设为1以外的值来换取更高的性能,但是在系统崩溃的时候,你将会丢失1秒的数据。
# 设为0的话,mysqld进程崩溃的时候,就会丢失最后1秒的事务。设为2,只有在操作系统崩溃或者断电的时候才会丢失最后1秒的数据。InnoDB在做恢复的时候会忽略这个值。
# 总结
# 设为1当然是最安全的,但性能页是最差的(相对其他两个参数而言,但不是不能接受)。如果对数据一致性和完整性要求不高,完全可以设为2,如果只最求性能,例如高并发写的日志服务器,设为0来获得更高性能
# 默认:1
innodb_flush_log_at_trx_commit = 2

# 此参数确定些日志文件所用的内存大小,以M为单位。缓冲区更大能提高性能,但意外的故障将会丢失数据。MySQL8.0默认为16M
innodb_log_buffer_size = 16M

# 此参数确定数据日志文件的大小,更大的设置可以提高性能,但也会增加恢复故障数据库所需的时间,MySQL8.0默认为48M
innodb_log_file_size = 48M
# 为提高性能,MySQL可以以循环方式将日志文件写到多个文件。MySQL8.0默认为2
innodb_log_files_in_group = 2
# innodb主线程刷新缓存池中的数据,使脏数据比例小于90%
innodb_max_dirty_pages_pct = 90
# InnoDB事务在被回滚之前可以等待一个锁定的超时秒数。InnoDB在它自己的锁定表中自动检测事务死锁并且回滚事务。InnoDBLOCK TABLES语句注意到锁定设置。默认值是50秒
innodb_lock_wait_timeout = 60 

# 批量插入缓存大小, 这个参数是针对MyISAM存储引擎来说的。适用于在一次性插入100-1000+条记录时, 提高效率。默认值是8M。可以针对数据量的大小,翻倍增加。
bulk_insert_buffer_size = 8M
# MyISAM设置恢复表之时使用的缓冲区的尺寸,当在REPAIR TABLE或用CREATE INDEX创建索引或ALTER TABLE过程中排序 MyISAM索引分配的缓冲区
myisam_sort_buffer_size = 8M
# 如果临时文件会变得超过索引,不要使用快速排序索引方法来创建一个索引。注释:这个参数以字节的形式给出
myisam_max_sort_file_size = 10G
# 如果该值大于1,在Repair by sorting过程中并行创建MyISAM表索引(每个索引在自己的线程内) 
myisam_repair_threads = 1


# 服务器关闭交互式连接前等待活动的秒数。交互式客户端定义为在mysql_real_connect()中使用CLIENT_INTERACTIVE选项的客户端。默认值:28800秒(8小时)
interactive_timeout = 28800
# 服务器关闭非交互连接之前等待活动的秒数。在线程启动时,根据全局wait_timeout值或全局interactive_timeout值初始化会话wait_timeout值,
# 取决于客户端类型(mysql_real_connect()的连接选项CLIENT_INTERACTIVE定义)。参数默认值:28800秒(8小时)
# MySQL服务器所支持的最大连接数是有上限的,因为每个连接的建立都会消耗内存,因此我们希望客户端在连接到MySQL Server处理完相应的操作后,应该断开连接并释放占用的内存。如果你的MySQL Server有大量的闲置连接,他们不仅会白白消耗内存,而且如果连接一直在累加而不断开,最终肯定会达到MySQL Server的连接上限数,这会报'too many connections'的错误。对于wait_timeout的值设定,应该根据系统的运行情况来判断。
# 在系统运行一段时间后,可以通过show processlist命令查看当前系统的连接状态,如果发现有大量的sleep状态的连接进程,则说明该参数设置的过大,可以进行适当的调整小些。要同时设置interactive_timeout和wait_timeout才会生效。
wait_timeout = 28800

# 错误日志位置
log_error = /var/log/mysqld.log
# 日志自动过期清理天数
expire_logs_days = 90

# 是否开启慢查询 日志收集
show_query_log=1
# 慢查询日志位置
slow_query_log_file = /data/local/mysql-5.7.19/log/mysql-slow.log
# 设置记录慢查询超时时间
long_query_time = 1

# binlog 配置,
log_bin = /var/lib/mysql/binlog
# binlog最大值
max_binlog_size = 1024M
# 规定binlog的格式,binlog有三种格式statement、row、mixad,MySQL8.0之前默认使用statement,MySQL8.0默认使用row格式,建议使用row格式
# ROW:日志中会记录成每一行数据被修改的形式,然后在 slave 端再对相同的数据进行修改。
# Statement:每一条会修改数据的 SQL 都会记录到 master 的 bin-log 中。slave 在复制的时候 SQL 进程会解析成和原来 master 端执行过的相同的 SQL 再次执行。
# Mixed:在 Mixed 模式下,MySQL 会根据执行的每一条具体的 SQL 语句来区分对待记录的日志形式,也就是在 statement 和 row 之间选择一种。
binlog-format = ROW
# 在提交n次事务后,进行binlog的落盘,0为不进行强行的刷新操作,而是由文件系统控制刷新日志文件,如果是在线交易和账有关的数据建议设置成1,如果是其他数据可以保持为0即可
sync_binlog = 1

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