首先可以去下载mysql的安装文件,或者绿色免安装的文件,直接下载进行安装
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安装完毕之后,在安装路径下,找到mysql的目录,进行复制,比如复制多份,两份,分别命名MySql2 Mysql3
之后进Mysql2 Mysql3的修改,我们设定Mysql这个目录作为master,需要对它的my.ini配置文件进行修改,添加如下:修改端口号和base目录和数据目录
之后开始注册服务,进入到bin目录下执行
mysqld install mysql2 --defaults-file="E:\phpStudy\MySQL2\my.ini"
执行完毕之后,我们就可以看到服务注册了
之后进入windows系统下服务目录下,我们就能看到mysql2这个服务,在这里我们需要将mysql2这个服务打开,设置为已启动状态
之后我们在控制台,执行mysql -uroot -p -P3307,输入密码就可以进入mysql,其他的依次类推就可以了,实现多个mysql安装
这种架构一般用在以下三类场景
1. 备份多台 Server 的数据到一台如果按照数据切分方向来讲,那就是垂直切分。比如图 2,业务 A、B、C、D 是之前拆分好的业务,现在需要把这些拆分好的业务汇总起来备份,那这种需求也很适用于多源复制架构。实现方法我大概描述下:业务 A、B、C、D 分别位于 4 台 Server,每台 Server 分别有一个数据库来隔离前端的业务数据,那这样,在从库就能把四台业务的数据全部汇总起来,而不需要做额外的操作。那没有多源复制之前,要实现这类需求,只能在汇总机器上搭建多个 MySQL 实例,那这样势必会涉及到跨库关联的问题,不但性能急剧下降,管理多个实例也没有单台来的容易。
2. 用来聚合前端多个 Server 的分片数据。
同样,按照数据切分方向来讲,属于水平切分。比如图 3,按照年份拆分好的数据,要做一个汇总数据展现,那这种架构也非常合适。实现方法稍微复杂些:比如所有 Server 共享同一数据库和表,一般为了开发极端透明,前端配置有分库分表的中间件,比如爱可生的 DBLE。
3. 汇总并合并多个 Server 的数据
第三类和第一种场景类似。不一样的是不仅仅是数据需要汇总到目标端,还得合并这些数据,这就比第一种来的相对复杂些。比如图 4,那这样的需求,是不是也适合多源复制呢?答案是 YES。那具体怎么做呢?
一、上传RPM包到服务器上 二、安装mysql服务器端rpm -ivhMySQL-server-5.5.8-1.rhel5.x86_64.rpm 三、安装mysql客户端 rpm -ivhMySQL-client-5.5.8-1.rhel5.x86_64.rpm 四、创建目录 在/data下创建目录,把原来的数据目录/var/lib/mysql 移到/data/mysql/data1和/data/mysql/data2下,并修改mysql目录以及子目录权限 PS:安装后默认的几个重要目录 目录 内容/var/lib/mysql 数据文件,日志文件等等/usr/bin客户端程序和脚本/usr/share/mysql 错误消息和字符集文件/etc/rc.d/init.d/mysql 启动脚本文件 创建目录 修改权限 五、修改并上传配置文件my.cnf 从服务器上的/usr/share/mysql目录中把my-innodb-heavy-4G.cnf拷贝一份到本地。编辑其内容增加数据文件和日志文件的目录,修改socket目录。 六、用mysql_multi启动多个服务 启动:mysqld_multi --defaults-file=/etc/my.cnf start1,2 查看是否启动:mysqld_multi --defaults-file=/etc/my.cnfreport 1 七、查看端口是否打开 八、连接进入指定的mysql服务器 mysql -u root -S/tmp/mysql1.sock 或者mysql -uroot -P3307 -h127.0.0.1 九、记得关闭防火墙
应该是linux系统和win系统软件安装方式不同。linux一般源码安装需解压zip包,厂商预先编译做好的是二进制包。win msi是编译好的,可直接安装。
MySQL 5.5引入了缓冲实例作为减小内部锁争用来提高MySQL吞吐量的手段。在5.5版本这个对提升吞吐量帮助很小,然后在MySQL 5.6版本这个提升就非常大了,所以在MySQL5.5中你可能会保守地设置innodb_buffer_pool_instances=4,在MySQL 5.6和5.7中你可以设置为8-16个缓冲池实例。设置后观察会觉得性能提高不大,但在大多数高负载情况下,它应该会有不错的表现。对了,不要指望这个设置能减少你单个查询的响应时间。这个是在高并发负载的服务器上才看得出区别。比如多个线程同时做许多事情。
5.7、8.0 下INNODB_BUFFER_POOL_INSTANCES默认为1,若mysql存在高并发和高负载访问,设置为1则会造成大量线程对BUFFER_POOL的单实例互斥锁竞争,这样会消耗一定量的性能的。
pool_instances 可以设置为cpu核心数,它的作用是:
1)对于缓冲池在数千兆字节范围内的系统,通过减少争用不同线程对缓存页面进行读写的争用,将缓冲池划分为多个单独的实例可以提高并发性。可以类比为 java中的 ThreadLocal 线程本地变量 就是为每个线程维护一个buffer pool实例,这样就不用去争用同一个实例了。相当于减少高并发下mysql对INNODB_BUFFER缓冲池的争用。
2)使用散列函数将存储在缓冲池中或从缓冲池读取的每个页面随机分配给其中一个缓冲池实例。每个缓冲池管理自己的空闲列表, 刷新列表, LRU和连接到缓冲池的所有其他数据结构,并受其自己的缓冲池互斥量保护。
大多情况下,需要可靠而有效地克隆 MySQL 实例数据。这包括 MySQL 高可用的解决方案,其中需要在将实例加入组复制集群之前配置实例,或者在经典复制模型中将其添加为 Slave。
为复制拓扑而创建 MySQL 副本一直很麻烦。涉及的步骤很多,首先要备份 MySQL 服务器,通过网络将备份传输到我们想要添加到复制集的新 MySQL 节点,然后在该节点上恢复备份并手动启动 MySQL 服务器。为了高可用,最好还要将其正确设置备份的 GTID,并启动并运行群集。涉及的手动步骤数量过多不利于高可用。CLONE 插件解决了这个问题并简化了副本配置。使您可以使用 MySQL 客户端(和 SQL 命令)来配置新节点并在发生时观察克隆进度。无需手动处理多个步骤并维护自己的基础架构来配置新的 MySQL 节点。
MySQL 8.0.17 引入了 CLONE SQL 语句,使当前的 MySQL 服务器成为另一个运行在不同节点的 MySQL 服务器的“克隆”。我们将执行 clone 语句的服务器实例称为“受体”。克隆的源服务器实例称为“供体”。供体克隆以一致的快照存储在 InnoDB 存储引擎中的所有数据和元数据,以替换受体中的数据。
成功执行 CLONE SQL 语句后,将自动重新启动受体服务器。重新启动涉及恢复克隆的快照数据,就像用老方法复制数据一样。恢复完成后,受体就是供体的克隆版,随时可以使用!
这里有一些关于克隆过程的重要注意事项。
不克隆 MySQL 配置参数,并且受体保留所有原始配置参数,如克隆之前。这样做是因为许多配置可能特定于节点(例如 PORT),因此保留它们似乎是一个不错的选择。另一方面,一些存储配置确实需要在供体和受体之间匹配(例如 innodbpagesize),如果这样的配置参数不匹配,CLONE 将报告错误。
CLONE 插件不会克隆二进制日志。
CLONE 插件目前仅支持 InnoDB 存储引擎。在其他存储引擎(如 MyISAM 和 CSV)中创建的表将被克隆为空表。克隆基础架构的设计允许克隆 MySQL 支持的任何存储引擎。但是,只有 InnoDB 序列化和反序列化方法已经实现并经过测试。
克隆会阻止供体中的所有并发 DDL。
需要注意的事实是受体放弃所有数据以及任何二进制日志,以便成为供体实例的克隆。在执行 CLONE 之前,如果认为有必要,需要备份当前受体数据。