Mysql实战--为什么表数据删掉一半,表文件大小不变

经常会有同学来问我,我的数据库占用空间太大,我把一个最大的表删掉了一半的数据,怎么表文件的大小还是没变?

那么今天,我就和你聊聊数据库表的空间回收,看看如何解决这个问题。

这里,我们还是针对MySQL中应用最广泛的InnoDB引擎展开讨论。一个InnoDB表包含两部分,即:表结构定义和数据。在MySQL 8.0版本以前,表结构是存在以.frm为后缀的文件里。而MySQL 8.0版本,则已经允许把表结构定义放在系统数据表中了。因为表结构定义占用的空间很小,所以我们今天主要讨论的是表数据。

接下来,我会先和你说明为什么简单地删除表数据达不到表空间回收的效果,然后再和你介绍正确回收空间的方法。

参数innodb_file_per_table

表数据既可以存在共享表空间里,也可以是单独的文件。这个行为是由参数innodb_file_per_table控制的:

  1. 这个参数设置为OFF表示的是,表的数据放在系统共享表空间,也就是跟数据字典放在一起;

  1. 这个参数设置为ON表示的是,每个InnoDB表数据存储在一个以 .ibd为后缀的文件中。

从MySQL 5.6.6版本开始,它的默认值就是ON了。

我建议你不论使用MySQL的哪个版本,都将这个值设置为ON。因为,一个表单独存储为一个文件更容易管理,而且在你不需要这个表的时候,通过drop table命令,系统就会直接删除这个文件。而如果是放在共享表空间中,即使表删掉了,空间也是不会回收的。

所以,将innodb_file_per_table设置为ON,是推荐做法,我们接下来的讨论都是基于这个设置展开的。

我们在删除整个表的时候,可以使用drop table命令回收表空间。但是,我们遇到的更多的删除数据的场景是删除某些行,这时就遇到了我们文章开头的问题:表中的数据被删除了,但是表空间却没有被回收。

我们要彻底搞明白这个问题的话,就要从数据删除流程说起了。

数据删除流程

我们先再来看一下InnoDB中一个索引的示意图。在前面文章中,我和你介绍索引时曾经提到过,InnoDB里的数据都是用B+树的结构组织的。

图1 B+树索引示意图

假设,我们要删掉R4这个记录,InnoDB引擎只会把R4这个记录标记为删除。如果之后要再插入一个ID在300和600之间的记录时,可能会复用这个位置。但是,磁盘文件的大小并不会缩小。

现在,你已经知道了InnoDB的数据是按页存储的,那么如果我们删掉了一个数据页上的所有记录,会怎么样?

答案是,整个数据页就可以被复用了。

但是,数据页的复用跟记录的复用是不同的。

记录的复用,只限于符合范围条件的数据。比如上面的这个例子,R4这条记录被删除后,如果插入一个ID是400的行,可以直接复用这个空间。但如果插入的是一个ID是800的行,就不能复用这个位置了。

而当整个页从B+树里面摘掉以后,可以复用到任何位置。以图1为例,如果将数据页page A上的所有记录删除以后,page A会被标记为可复用。这时候如果要插入一条ID=50的记录需要使用新页的时候,page A是可以被复用的。

如果相邻的两个数据页利用率都很小,系统就会把这两个页上的数据合到其中一个页上,另外一个数据页就被标记为可复用。

进一步地,如果我们用delete命令把整个表的数据删除呢?结果就是,所有的数据页都会被标记为可复用。但是磁盘上,文件不会变小。

你现在知道了,delete命令其实只是把记录的位置,或者数据页标记为了“可复用”,但磁盘文件的大小是不会变的。也就是说,通过delete命令是不能回收表空间的。这些可以复用,而没有被使用的空间,看起来就像是“空洞”。

实际上,不止是删除数据会造成空洞,插入数据也会。

如果数据是按照索引递增顺序插入的,那么索引是紧凑的。但如果数据是随机插入的,就可能造成索引的数据页分裂。

假设图1中page A已经满了,这时我要再插入一行数据,会怎样呢?

图2 插入数据导致页分裂

可以看到,由于page A满了,再插入一个ID是550的数据时,就不得不再申请一个新的页面page B来保存数据了。页分裂完成后,page A的末尾就留下了空洞(注意:实际上,可能不止1个记录的位置是空洞)。

另外,更新索引上的值,可以理解为删除一个旧的值,再插入一个新值。不难理解,这也是会造成空洞的。

也就是说,经过大量增删改的表,都是可能是存在空洞的。所以,如果能够把这些空洞去掉,就能达到收缩表空间的目的。

而重建表,就可以达到这样的目的。

重建表

试想一下,如果你现在有一个表A,需要做空间收缩,为了把表中存在的空洞去掉,你可以怎么做呢?

你可以新建一个与表A结构相同的表B,然后按照主键ID递增的顺序,把数据一行一行地从表A里读出来再插入到表B中。

由于表B是新建的表,所以表A主键索引上的空洞,在表B中就都不存在了。显然地,表B的主键索引更紧凑,数据页的利用率也更高。如果我们把表B作为临时表,数据从表A导入表B的操作完成后,用表B替换A,从效果上看,就起到了收缩表A空间的作用。

这里,你可以使用alter table A engine=InnoDB命令来重建表。在MySQL 5.5版本之前,这个命令的执行流程跟我们前面描述的差不多,区别只是这个临时表B不需要你自己创建,MySQL会自动完成转存数据、交换表名、删除旧表的操作。

图3 改锁表DDL

显然,花时间最多的步骤是往临时表插入数据的过程,如果在这个过程中,有新的数据要写入到表A的话,就会造成数据丢失。因此,在整个DDL过程中,表A中不能有更新。也就是说,这个DDL不是Online的。

而在MySQL 5.6版本开始引入的Online DDL,对这个操作流程做了优化。

我给你简单描述一下引入了Online DDL之后,重建表的流程:

  1. 建立一个临时文件,扫描表A主键的所有数据页;

  1. 用数据页中表A的记录生成B+树,存储到临时文件中;

  1. 生成临时文件的过程中,将所有对A的操作记录在一个日志文件(row log)中,对应的是图中state2的状态;

  1. 临时文件生成后,将日志文件中的操作应用到临时文件,得到一个逻辑数据上与表A相同的数据文件,对应的就是图中state3的状态;

  1. 用临时文件替换表A的数据文件。

图4 Online DDL

可以看到,与图3过程的不同之处在于,由于日志文件记录和重放操作这个功能的存在,这个方案在重建表的过程中,允许对表A做增删改操作。这也就是Online DDL名字的来源。

我记得有同学在第6篇讲表锁的文章的评论区留言说,DDL之前是要拿MDL写锁的,这样还能叫Online DDL吗?

确实,图4的流程中,alter语句在启动的时候需要获取MDL写锁,但是这个写锁在真正拷贝数据之前就退化成读锁了。

为什么要退化呢?为了实现Online,MDL读锁不会阻塞增删改操作。

那为什么不干脆直接解锁呢?为了保护自己,禁止其他线程对这个表同时做DDL。

而对于一个大表来说,Online DDL最耗时的过程就是拷贝数据到临时表的过程,这个步骤的执行期间可以接受增删改操作。所以,相对于整个DDL过程来说,锁的时间非常短。对业务来说,就可以认为是Online的。

需要补充说明的是,上述的这些重建方法都会扫描原表数据和构建临时文件。对于很大的表来说,这个操作是很消耗IO和CPU资源的。因此,如果是线上服务,你要很小心地控制操作时间。如果想要比较安全的操作的话,我推荐你使用GitHub开源的gh-ost来做。

Online 和 inplace

说到Online,我还要再和你澄清一下它和另一个跟DDL有关的、容易混淆的概念inplace的区别。

你可能注意到了,在图3中,我们把表A中的数据导出来的存放位置叫作tmp_table。这是一个临时表,是在server层创建的。

在图4中,根据表A重建出来的数据是放在“tmp_file”里的,这个临时文件是InnoDB在内部创建出来的。整个DDL过程都在InnoDB内部完成。对于server层来说,没有把数据挪动到临时表,是一个“原地”操作,这就是“inplace”名称的来源。

所以,我现在问你,如果你有一个1TB的表,现在磁盘间是1.2TB,能不能做一个inplace的DDL呢?

答案是不能。因为,tmp_file也是要占用临时空间的。

我们重建表的这个语句alter table t engine=InnoDB,其实隐含的意思是:

alter table t engine=innodb,ALGORITHM=inplace;

跟inplace对应的就是拷贝表的方式了,用法是:

alter table t engine=innodb,ALGORITHM=copy;

当你使用ALGORITHM=copy的时候,表示的是强制拷贝表,对应的流程就是图3的操作过程。

但我这样说你可能会觉得,inplace跟Online是不是就是一个意思?

其实不是的,只是在重建表这个逻辑中刚好是这样而已。

比如,如果我要给InnoDB表的一个字段加全文索引,写法是:

alter table t add FULLTEXT(field_name);

这个过程是inplace的,但会阻塞增删改操作,是非Online的。

如果说这两个逻辑之间的关系是什么的话,可以概括为:

  1. DDL过程如果是Online的,就一定是inplace的;

  1. 反过来未必,也就是说inplace的DDL,有可能不是Online的。截止到MySQL 8.0,添加全文索引(FULLTEXT index)和空间索引(SPATIAL index)就属于这种情况。

最后,我们再延伸一下。

在第10篇文章《MySQL为什么有时候会选错索引》的评论区中,有同学问到使用optimize table、analyze table和alter table这三种方式重建表的区别。这里,我顺便再简单和你解释一下。

  • 从MySQL 5.6版本开始,alter table t engine = InnoDB(也就是recreate)默认的就是上面图4的流程了;

  • analyze table t 其实不是重建表,只是对表的索引信息做重新统计,没有修改数据,这个过程中加了MDL读锁;

  • optimize table t 等于recreate+analyze。

小结

今天这篇文章,我和你讨论了数据库中收缩表空间的方法。

现在你已经知道了,如果要收缩一个表,只是delete掉表里面不用的数据的话,表文件的大小是不会变的,你还要通过alter table命令重建表,才能达到表文件变小的目的。我跟你介绍了重建表的两种实现方式,Online DDL的方式是可以考虑在业务低峰期使用的,而MySQL 5.5及之前的版本,这个命令是会阻塞DML的,这个你需要特别小心。

本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处:/a/512547.html

如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系我们进行投诉反馈qq邮箱809451989@qq.com,一经查实,立即删除!

相关文章

Python字符串操作方法一览表

字符串操作 你患得患失太在意从前又太担心将来,有句话说的好昨天是段历史,明天是个谜团而今天是天赐的礼物 像珍惜礼物那样珍惜今天。—— 龟大仙《功夫熊猫3》 1.字符串连接 例子: str1 "Hello" str2 "World" resul…

stm32HAL库创建项目

stm32cubeMX 作用进行初始化芯片使编程者直接调用函数根据创作者的想法经行编写减少了查看芯片手册所消耗的时间 创建项目 打开软件 双击标记处选择mcu即芯片 在此处搜索芯片型号 在双击检索到的芯片 点击此处经行,文件位置,打开方式,项目…

天眼护航 安全无界:天通哨兵PS02—电力巡检保护的智能利器

在电力行业中,输电线路的安全稳定运行对于保障社会经济活动至关重要。然而,广阔的输电线路常常穿越复杂的地形和恶劣的自然环境,给电力巡检和保护工作带来了巨大挑战。 为了提高巡检效率和响应速度,更好地保障电力设施的安全运行…

谷歌google广告和必应Bing广告,是否二选一?

搜索引擎广告凭借其精准定向、高度可见性和高效转化能力,成为众多企业拓展海外市场、提升品牌影响力的重要手段。其中,谷歌Google与必应Bing作为全球两大主流搜索引擎,各自拥有庞大的用户群体与独特的市场优势。面对这两大广告平台&#xff0…

小问题/小技巧/小知识汇总(记录贴)

目录 第一章、小问题①使用了Lombok的Data注解,但是getter方法失效,报错空指针异常③什么是字典项查询④workbench 导出包错误:could not get mysql version⑤一个自定义导包后出现的小问题⑥使用org.json将xml转json的时候出错⑦报错MySQLSy…

一文秒解四大经典限流算法

阅读前提:没有最好的算法,只有最适合的算法! 限流算法: 固定窗口限流算法 滑动窗口限流算法 漏桶限流算法 令牌桶限流算法 固定窗口限流算法 介绍 固定窗口限流算法(Fixed Window Rate Limiting Algorithm&#…

乐校园二手书交易管理系统的设计与实现|Springboot+ Mysql+Java+ B/S结构(可运行源码+数据库+设计文档)大学生闲置二手书在线销售

本项目包含可运行源码数据库LW,文末可获取本项目的所有资料。 推荐阅读300套最新项目持续更新中..... 最新ssmjava项目文档视频演示可运行源码分享 最新jspjava项目文档视频演示可运行源码分享 最新Spring Boot项目文档视频演示可运行源码分享 2024年56套包含ja…

《深入Linux内核架构》第3章 内存管理(6)

目录 3.5.7 内核中不连续页的分配 3.5.8 内核映射 本节讲解vmalloc, vmap,kmap原理。 3.5.7 内核中不连续页的分配 kmalloc函数:分配物理地址和虚拟地址都连续的内存。 kmalloc基于slab,而slab基于伙伴系统。 void *vmalloc(unsigned lon…

普通人的进化方法论,成为真正精英的秘诀

一、资料前言 本套个人成长资料,大小37.38M,共有25个文件。 二、资料目录 第01期:塑造心灵造就强大个体.pdf 第02期:用认知能力打开新世界.pdf 第03期:如何解开“不知如何做选择”的谜题.pdf 第04期 为什么我们总…

【JavaSE】解密 继承和多态(上)

前言 本篇将会通过典型代码案例来揭开 Java中继承和多态 的神秘面纱~ 欢迎关注个人主页:逸狼 创造不易,可以点点赞吗~ 如有错误,欢迎指出~ 目录 前言 继承 继承代码举例 子类访问父类的成员变量和方法 子类访问父类的成员变量 super this和su…

vue源码解析——vue如何将template转换为render函数

Vue 将模板(template)转换为渲染函数(render function)是 Vue 编译器的核心功能,它是 Vue 实现响应式和虚拟 DOM 的关键步骤。在 Vue 中,模板(template)是开发者编写的类似 HTML 的代…

uni-app项目打包步骤和踩过的坑(二)

书接上回,上一篇文章写道我利用Android Studio打包uni-app的项目,不知道填写那个数据签证的问题,而且即使能成功打包出的apk在运行时候一直报未配置appkey或配置错误 期间尝试了多种网络上的方式都出现问题,而且我还切换Android S…

【数据库】锁表原因及处理

文章目录 什么是数据库锁表?数据库锁表可能会导致什么问题?死锁问题的原因分析如何避免数据库锁表?解决死锁问题的常用策略解决死锁问题mysql锁表处理ORACEL数据库锁表处理SQL Server数据库锁表处理 来源 什么是数据库锁表? 答&a…

【LeetCode热题100】124.二叉树的最大路径和(二叉树)

一.题目要求 二叉树中的 路径 被定义为一条节点序列,序列中每对相邻节点之间都存在一条边。同一个节点在一条路径序列中 至多出现一次 。该路径 至少包含一个 节点,且不一定经过根节点。 路径和 是路径中各节点值的总和。 给你一个二叉树的根节点 root …

百度行驶证C++离线SDK V1.1 C#接入

百度行驶证C离线SDK V1.1 C#接入 目录 说明 效果 项目 代码 说明 自己根据SDK封装了动态库,然后C#调用。 SDK包结构 效果 项目 代码 using Newtonsoft.Json; using System; using System.Drawing; using System.Runtime.InteropServices; using System.Text;…

Python基础之pandas:文件读取与数据处理

提示:文章写完后,目录可以自动生成,如何生成可参考右边的帮助文档 文章目录 一、文件读取1.以pd.read_csv()为例:2.数据查看 二、数据离散化、排序1.pd.cut()离散化,以按范围加标签为例2. pd.qcut()实现离散化3.排序4.…

走进《与凤行》感受维达棉韧联名魅力

随着《与凤行》的热播,维达也陆续推出了各个纸抽系列的联名,棉韧联名就是这样一款结合了维达品牌优质棉韧面巾纸和《与凤行》IP元素的产品。这款软抽不仅在质地上保持了维达棉韧系列的柔软舒适,还融入了《与凤行》的设计元素,为用…

L2-036 网红点打卡攻略 ( 模拟题 )

本题链接:PTA | 程序设计类实验辅助教学平台 题目: 样例: 输入 6 13 0 5 2 6 2 2 6 0 1 3 4 2 1 5 2 2 5 1 3 1 1 4 1 2 1 6 1 6 3 2 1 2 1 4 5 3 2 0 2 7 6 5 1 4 3 6 2 6 5 2 1 6 3 4 8 6 2 1 6 3 4 5 2 3 2 1 5 6 6 1 3 4 5 2 7 6 2 1 3…

ubuntu20.04 运行 lio-sam 流程记录

ubuntu20.04 运行 lio-sam 一、安装和编译1.1、安装 ROS11.2、安装 gtsam1.3、安装依赖1.4、下载源码1.5、修改文件1.6、编译和运行 二、官方数据集的运行2.1、casual_walk_2.bag2.2、outdoor.bag、west.bag2.3、park.bag 三、一些比较好的参考链接 记录流程,方便自…

管理项目有哪些好用的系统?

不论在公司是什么角色,不过不管是负责哪一块,项目型公司的管理难点都会经历过,特别是中小型的做建筑装饰类的业务。 一般都会存在合同进度统计难、项目成本管控难、上下游结算难等问题,除了资金方面的原因,也有数据核…