云数据库 RDS for MySQL

 

云数据库 RDS for MySQL拥有即开即用、稳定可靠、安全运行、弹性伸缩、轻松管理、经济实用等特点,让您更加专注业务发展。

 
 

    mysql查询锁表的进程 更多内容
  • 查询进程列表

    查询进程 功能介绍 查询进程,通过传入进程路径参数查询对应 服务器 数 调用方法 请参见如何调用API。 URI GET /v5/{project_id}/asset/process/statistics 1 路径参数 参数 是否必选 参数类型 描述 project_id

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  • 查询InnoDB锁等待列表

    lock_type String 类型,取值为RECORD或TABLE。RECORD为行, TABLE为。 lock_table String 加锁。 lock_index String 如果是lock_type='RECORD' 行级 ,为锁住索引,如果是为null。 lock_space

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  • 查询元数据锁列表

    String 类型,取值为Table metadata lock、Schema metadata lock、Tablespace lock、Global read lock,分别元数据、库元数据空间、全局读。 lock_duration String 范围,取值

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  • RDS for MySQL元数据锁MDL的问题处理

    RDS for MySQL元数据MDL问题处理 MetaData Lock即元数据,MetaData Lock主要为了保证元数据一致性,用于处理不同线程操作同一数据对象同步与互斥问题。MySQL 5.5版本开始,引入了MDL,但是因为MDL,会导致级别的,无论是读或

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  • DRS全量阶段迁移过慢或者进度不更新可能原因

    目标库如果有死锁,可能导致全量数据无法写入。以MySQL为例,可执行以下命令查看、删除死锁。 查看是否:show OPEN TABLES where In_use > 0;。 查看进程:show processlist;。 删除进程:KILL [CONNECTION | QUERY]

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  • function 'PGXC_GET_LOCK_CONFLI CTS ' in distributed query. 解决方案:请使用不与分布式连接简单查询。 level: ERROR GS_111200529 错误码: could not serialize access due to

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  • 支持的监控指标

    支持监控指标 声明:RDS实例中Agent只用于监控实例运行指标、状态,不会收集除监控指标外其它数据。 功能说明 本节定义了云数据库RDS上报云监控监控指标的命名空间,监控指标列和维度定义。用户可以通过云监控提供API接口来检索关系型数据库产生监控指标和告警信息。

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  • 进程监控

    获取系统上所有打开的句柄信息,检查每个句柄是否是当前进程打开文件句柄,得到当前进程打开文件数。 创建自定义进程监控告警通知 配置了自定义进程数量告警通知,当进程数量减少或增加时, 云监控服务 会第一时间通知到您。 创建自定义进程监控告警通知操作步骤: 登录管理控制台。 单击“服务列 > 云监控服务”。

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  • 锁阻塞

    不升级高级智能运维包情况下,最多只保留7天记录。 采集原理 系统每10秒会对阻塞情况进行一次采集。在系统进行采集时间点,只要当一个会话执行SQL阻塞了其他会话执行,就会被捕捉并统计到阻塞统计页面。可以把最后一次采集样本执行耗时,近似等于阻塞其他会话时间。 操作步骤

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  • 锁管理

    死锁的检查代价是比较高,服务器不会在每次等待时候都运行这个过程。在系统运行过程中死锁是不经常出现,因此在检查死锁前只需等待一个相对较短时间。增加这个值就减少了无用死锁检查浪费时间,但是会减慢真正死锁错误报告速度。在一个负载过重服务器上,用户可能需要增大它。这个值设置应该超过事务

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  • 锁管理

    死锁的检查代价是比较高,服务器不会在每次等待时候都运行这个过程。在系统运行过程中死锁是不经常出现,因此在检查死锁前只需等待一个相对较短时间。增加这个值就减少了无用死锁检查浪费时间,但是会减慢真正死锁错误报告速度。在一个负载过重服务器上,用户可能需要增大它。这个值设置应该超过事务

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  • PGXC_LOCKWAIT_DETAIL

    oid 对象在其系统OID。 obj_subid smallint 对于列字段编号。 virtual_transaction text 持有此或者在等待此事务虚拟ID。 pid bigint 持有此或者等待此线程号。 mode text 级别。 granted

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  • 锁管理

    LOG 2_LOCKTABLE_PART:常规分区个数2对数。最小值4,即分区数为16;最大值为16,即分区数为65536。 TWOPHASE_PART:两阶段事务分区数。最小值为1,最大值为64。 FASTPATH_PART:每个线程可以不通过主最大个数。最小值为20,最大值为10000。

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  • 锁管理

    LOG2_LOCKTABLE_PART:常规分区个数2对数。最小值4,即分区数为16;最大值为16,即分区数为65536。 FASTPATH_PART:每个线程可以不通过主最大个数。最小值为20,最大值为10000。 默认值: "CLOG_PART=256, CS NLOG_PART=512

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  • 锁管理

    死锁的检查代价是比较高,服务器不会在每次等待时候都运行这个过程。在系统运行过程中死锁是不经常出现,因此在检查死锁前只需等待一个相对较短时间。增加这个值就减少了无用死锁检查浪费时间,但是会减慢真正死锁错误报告速度。在一个负载过重服务器上,用户可能需要增大它。这个值设置应该超过事务

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  • 进程检查

    检查环境当前进程数是否过多,当可用的进程数比例低于5%,认为进程数不足。edgectl check pid无检查节点进程数:示例执行结果:

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  • 进程监控

    进程监控 应用监控 组件监控 应用发现 父主题: 基础设施监控

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  • 锁管理

    死锁的检查代价是比较高,服务器不会在每次等待时候都运行这个过程。在系统运行过程中死锁是不经常出现,因此在检查死锁前只需等待一个相对较短时间。增加这个值就减少了无用死锁检查浪费时间,但是会减慢真正死锁错误报告速度。在一个负载过重服务器上,用户可能需要增大它。这个值设置应该超过事务

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  • 锁管理

    死锁的检查代价是比较高,服务器不会在每次等待时候都运行这个过程。在系统运行过程中死锁是不经常出现,因此在检查死锁前只需等待一个相对较短时间。增加这个值就减少了无用死锁检查浪费时间,但是会减慢真正死锁错误报告速度。在一个负载过重服务器上,用户可能需要增大它。这个值设置应该超

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  • 锁管理

    死锁的检查代价是比较高的,服务器不会在每次等待时候都运行这个过程。在系统运行过程中死锁是不经常出现,因此在检查死锁前只需等待一个相对较短时间。增加这个值就减少了无用死锁检查浪费时间,但是会减慢真正死锁错误报告速度。在一个负载过重服务器上,用户可能需要增大它。这个值设置应该超过事务持续时间,这样

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  • PGXC

    oid 对象在其系统oid。 obj_subid smallint 对于列字段编号。 virtual_transaction text 持有此或者在等待此事务虚拟id。 pid bigint 持有此或者等待此线程号。 mode text 级别。 granted

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