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          面試官問:如果MySQL的自增 ID 用完了,怎么辦?

          共 2662字,需瀏覽 6分鐘

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          2021-10-02 23:28

          如果你用過或了解過MySQL,那你一定知道自增主鍵了。每個自增id都是定義了初始值,然后按照指定步長增長(默認(rèn)步長是1)。雖然,自然數(shù)是沒有上限的,但是我們在設(shè)計表結(jié)構(gòu)的時候,通常都會指定字段長度,那么,這時候id就有上限了。既然有上限,就總有被用完的時候,如果id用完了,怎么辦呢?今天就一起來學(xué)習(xí)下吧。

          自增id

          說到自增id,相信你的第一反應(yīng)一定是在設(shè)計表結(jié)構(gòu)的時候自定義一個自增id字段,那么就有一個問題啦,在插入數(shù)據(jù)時有可能唯一主鍵沖、sql事務(wù)回滾、批量插入的時候,批量申請自增值等原因?qū)е伦栽鰅d是不連續(xù)的。

          表定義的自增值達(dá)到上線后的邏輯是:再申請下一個id的時候,獲取的是同一個值(最大值)。大家可以插入sql設(shè)置id是最大值,再insert一條不主動設(shè)置id的語句就可以驗證這一結(jié)論啦。這個時候如果再插入就是報主鍵沖突咯~


          這里提醒一下:232-1(4294967295)不是一個特別大的數(shù),對于一個頻繁插入刪除數(shù)據(jù)的表來說,是可能會被用完的。因此在建表的時候你需要考察你的表是否有可能達(dá)到這個上限,如果有可能,就應(yīng)該創(chuàng)建成 8 個字節(jié)的 bigint unsigned。

          InnoDB系統(tǒng)自增row_id

          如果你創(chuàng)建的 InnoDB 表沒有指定主鍵,那么 InnoDB 會給你創(chuàng)建一個不可見的,長度為 6 個字節(jié)的 row_id。InnoDB 維護(hù)了一個全局的 dict_sys.row_id 值,所有無主鍵的 InnoDB 表,每插入一行數(shù)據(jù),都將當(dāng)前的 dict_sys.row_id 值作為要插入數(shù)據(jù)的 row_id,然后把 dict_sys.row_id 的值加 1。

          實際上,在代碼實現(xiàn)時 row_id 是一個長度為8字節(jié)的無符號長整型 (bigint unsigned)。但是,InnoDB 在設(shè)計時,給 row_id 留的只是 6 個字節(jié)的長度,這樣寫到數(shù)據(jù)表中時只放了最后 6 個字節(jié),所以 row_id 能寫到數(shù)據(jù)表中的值,就有兩個特征:

          row_id 寫入表中的值范圍,是從 0 到 248-1;


          當(dāng) dict_sys.row_id=2^48時,如果再有插入數(shù)據(jù)的行為要來申請 row_id,拿到以后再取最后 6 個字節(jié)的話就是 0。

          雖然,2^48這個數(shù)字已經(jīng)很大了,但是大家要知道 一個系統(tǒng)是可以跑很久的,那么還是可能達(dá)到上限的,這時候再申請就會覆蓋原來的記錄了。因此,盡量不要選擇這種方式!

          Xid

          MySQL中redo log 和 binlog 相配合的時候,它們有一個共同的字段叫作 Xid。它在 MySQL 中是用來對應(yīng)事務(wù)的。

          MySQL 內(nèi)部維護(hù)了一個全局變量 global_query_id,每次執(zhí)行語句的時候?qū)⑺x值給 Query_id,然后給這個變量加 1。如果當(dāng)前語句是這個事務(wù)執(zhí)行的第一條語句,那么 MySQL 還會同時把 Query_id 賦值給這個事務(wù)的 Xid。而 global_query_id 是一個純內(nèi)存變量,重啟之后就清零了。所以在同一個數(shù)據(jù)庫實例中,不同事務(wù)的 Xid 也是有可能相同的。

          Innodb trx_id

          InnoDB 內(nèi)部維護(hù)了一個 max_trx_id 全局變量,每次需要申請一個新的 trx_id 時,就獲得 max_trx_id 的當(dāng)前值,然后并將 max_trx_id 加 1。

          InnoDB 數(shù)據(jù)可見性的核心思想是:每一行數(shù)據(jù)都記錄了更新它的 trx_id,當(dāng)一個事務(wù)讀到一行數(shù)據(jù)的時候,判斷這個數(shù)據(jù)是否可見的方法,就是通過事務(wù)的一致性視圖與這行數(shù)據(jù)的 trx_id 做對比。但是這個過程有臟讀存在,那么這個id就不會是原子性的,存在重復(fù)的可能性。

          thread_id

          其實,線程 id 才是 MySQL 中最常見的一種自增 id。平時我們在查各種現(xiàn)場的時候,show processlist 里面的第一列,就是 thread_id。

          thread_id 的邏輯很好理解:系統(tǒng)保存了一個全局變量 thread_id_counter,每新建一個連接,就將 thread_id_counter 賦值給這個新連接的線程變量。

          thread_id_counter 定義的大小是 4 個字節(jié),因此達(dá)到 232-1 后,它就會重置為 0,然后繼續(xù)增加。結(jié)果跟row_id一樣,就會覆蓋原有記錄了。

          上面介紹了幾種MySQL自身的一些自增id,其實,實際運用中,我們也可能會選擇外部的自增主鍵,然后持久化到數(shù)據(jù)庫,以此來代替數(shù)據(jù)庫自身的自增id。下面來說說吧。

          Redis自增主鍵

          其實外部自增主鍵的生成方式有很多,為什么我要介紹redis呢?因為我自己在實際應(yīng)用中使用發(fā)現(xiàn)它的很多優(yōu)點。

          redis自身是原子性的,因此高并發(fā)也是線程安全的。假設(shè)主鍵字段長度20,我們以時間+自增數(shù)來構(gòu)成主鍵,例如:8位日期+12自增數(shù)。那么,根據(jù)業(yè)務(wù)性質(zhì)可以決定時間取年月日或者到毫秒級,那么在毫秒之間自增數(shù)的重復(fù)概率是極小極小的,基本的業(yè)務(wù)都能適用。

          總結(jié)

          上面介紹了好幾種自增id,每種自增 id 有各自的應(yīng)用場景,在達(dá)到上限后的表現(xiàn)也不同:

          1、 表的自增 id 達(dá)到上限后,再申請時它的值就不會改變,進(jìn)而導(dǎo)致繼續(xù)插入數(shù)據(jù)時報主鍵沖突的錯誤
          2、 row_id 達(dá)到上限后,則會歸 0 再重新遞增,如果出現(xiàn)相同的 row_id,后寫的數(shù)據(jù)會覆蓋之前的數(shù)據(jù)
          3、 Xid 只需要不在同一個 binlog 文件中出現(xiàn)重復(fù)值即可。雖然理論上會出現(xiàn)重復(fù)值,但是概率極小,可以忽略不計
          4、 InnoDB 的 max_trx_id 遞增值每次 MySQL 重啟都會被保存起來,所以我們文章中提到的臟讀的例子就是一個必現(xiàn)的 bug,好在留給我們的時間還很充裕
          5、 thread_id 是我們使用中最常見的,而且也是處理得最好的一個自增 id 邏輯了
          6、 redis外部自增,毫秒級別,理論上會出現(xiàn)重復(fù)值,但是概率極小,可以忽略不計
          7、 其實,每種自增id都有各自的適用場景,大家在平時使用中可以根據(jù)具體場景再選擇。但是要未雨綢繆,因為系統(tǒng)的運行時間和數(shù)據(jù)的存儲,這些都是要考慮在內(nèi)的,綜合考慮,選擇一個在系統(tǒng)運行期間一定不會出現(xiàn)重復(fù)即刻。你學(xué)會了嗎?

          - EOF -

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