一 介绍
上一篇文章介绍了replace into的基本原理。本章内容通过一个例子说明 replace into 带来的潜在的数据质量风险,当涉及replace into操作的表含有自增主键时,主备切换后会造成数据覆盖等不一致的情况发生。
二 案例分析
在主库上操作
root@test 12:36:51>show create table t1 \G *************************** 1. row *************************** Table: t1 Create Table: CREATE TABLE `t1` ( `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, `name` varchar(20) DEFAULT NULL, PRIMARY KEY (`id`), UNIQUE KEY `name` (`name`) ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 1 row in set (0.00 sec) root@test 12:37:41>insert into t1(name) values('a')
root@test 12:37:51>show create table t1 \G *************************** 1. row *************************** Table: t1 Create Table: CREATE TABLE `t1` ( `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, `name` varchar(20) DEFAULT NULL, PRIMARY KEY (`id`), UNIQUE KEY `name` (`name`) ) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=2 DEFAULT CHARSET=utf8 1 row in set (0.00 sec) 在主库上进行进行replace into操作 root@test 12:37:58>replace into t1(name) values('a'); root@test 12:38:40>replace into t1(name) values('a'); root@test 12:38:49>select * from t1; +----+------+ | id | name | +----+------+ | 3 | a | +----+------+ 1 row in set (0.00 sec)
root@test 12:38:51>show create table t1 \\G *************************** 1. row *************************** Table: t1 Create Table: CREATE TABLE `t1` ( `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, `name` varchar(20) DEFAULT NULL, PRIMARY KEY (`id`), UNIQUE KEY `name` (`name`) ) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=4 DEFAULT CHARSET=utf8 1 row in set (0.00 sec)
root@test 12:39:35>show create table t1 \G *************************** 1. row *************************** Table: t1 Create Table: CREATE TABLE `t1` ( `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, `name` varchar(20) DEFAULT NULL, PRIMARY KEY (`id`), UNIQUE KEY `name` (`name`) ) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=2 DEFAULT CHARSET=utf8 1 row in set (0.00 sec) root@test 12:39:43>select * from t1; +----+------+ | id | name | +----+------+ | 3 | a | +----+------+ 1 row in set (0.00 sec)
【分析】
表t1的表结构 AUTO_INCREMENT=2 而主库上的t1表结构的AUTO_INCREMENT=4.原本replace操作是在自增主键的情况下,遇到唯一键冲突时执行的是delete+insert,但是在记录binlog时,却记录成了update操作,update操作不会涉及到auto_increment的修改。备库应用了binlog之后,备库的表的auto_increment属性不变。
三 风险点:
如果主备库发生主从切换,备库变为原来的主库,按照原来的业务逻辑再往下会发生什么?
root@test 12:40:46>replace into t1(name) values('a'); Query OK, 2 rows affected (0.00 sec) root@test 12:40:48>select * from t1; +----+------+ | id | name | +----+------+ | 2 | a | ---id由原来的3变成了2. +----+------+ 1 row in set (0.00 sec)
四 解决方法
推荐使用 insert into table values(,....) on duplicate key update 语法结构来解决业务需求。 来避免replace into 给含有自增主键的表带来主从不一致情况。
root@test 01:14:28>insert into t1(name) values('a'); Query OK, 1 row affected (0.00 sec) root@test 01:14:51>insert into t1(name) values('b'); Query OK, 1 row affected (0.00 sec) root@test 01:14:54>insert into t1(name) values('c'); Query OK, 1 row affected (0.00 sec) root@test 01:14:57>select * from t1; +----+------+ | id | name | +----+------+ | 1 | a | | 2 | b | | 3 | c | +----+------+ 3 rows in set (0.00 sec) root@test 01:16:17>show create table t1 \G *************************** 1. row *************************** Table: t1 Create Table: CREATE TABLE `t1` ( `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, `name` varchar(20) DEFAULT NULL, PRIMARY KEY (`id`), UNIQUE KEY `name` (`name`) ) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=4 DEFAULT CHARSET=utf8 1 row in set (0.00 sec) root@test 01:16:26>insert into tt(name) values('a') on duplicate key update name='a'; Query OK, 1 row affected (0.00 sec) root@test 01:17:09>show create table t1 \G *************************** 1. row *************************** Table: t1 Create Table: CREATE TABLE `t1` ( `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, `name` varchar(20) DEFAULT NULL, PRIMARY KEY (`id`), UNIQUE KEY `name` (`name`) ) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=4 DEFAULT CHARSET=utf8 1 row in set (0.00 sec)
五 总结
由于replace into操作在遇到主键冲突的时候 会修改主键的值,所以如果业务逻辑强依赖自增ID,绝对不要用replace,普通环境也不建议这样用,因为replace into 操作可能会导致主键的重新组织.推荐使用 insert into table values(,....) on duplicate key update 来解决业务需求。
本文向大家介绍MySQL replace into 语句浅析(一),包括了MySQL replace into 语句浅析(一)的使用技巧和注意事项,需要的朋友参考一下 一 介绍 在笔者支持业务过程中,经常遇到开发咨询replace into 的使用场景以及注意事项,这里做个总结。从功能原理,性能和注意事项上做个说明。 二 原理 2.1 当表中存在主键但是不存在唯一建的时候。 表结构 如果本来已
本文向大家介绍深入浅析JavaScript中with语句的理解,包括了深入浅析JavaScript中with语句的理解的使用技巧和注意事项,需要的朋友参考一下 JavaScript 有个 with 关键字, with 语句的原本用意是为逐级的对象访问提供命名空间式的速写方式. 也就是在指定的代码区域, 直接通过节点名称调用对象. with语句的作用是暂时改变作用域链、减少的重复输入。 其语法结构为
本文向大家介绍浅谈Python的条件判断语句if/else语句,包括了浅谈Python的条件判断语句if/else语句的使用技巧和注意事项,需要的朋友参考一下 计算机之所以能做很多自动化的任务,因为它可以自己做条件判断。 比如,输入用户的年龄,根据年龄打印不同的内容。。。 Python程序中,能让计算机自己作出判断的语句就是if语句: 例: 根据python的缩进规则,如果if语句的条件判断为Tr
本文向大家介绍浅谈JavaScript异常处理语句,包括了浅谈JavaScript异常处理语句的使用技巧和注意事项,需要的朋友参考一下 程序运行过程中难免会出错,出错后的运行结果往往是不正确的,因此运行时出错的程序通常被强制中止。运行时的错误统称为异常,为了能在错误发生时得到一个处理的机会,JavaScript提供了异常处理语句。包含try-catch、try-catch-finally和thro
主要内容:Go语言中的类型,反射第一定律:反射可以将“接口类型变量”转换为“反射类型对象”,反射第二定律:反射可以将“反射类型对象”转换为“接口类型变量”,反射第三定律:如果要修改“反射类型对象”其值必须是“可写的”,结构体,总结反射是众多编程语言中的一个非常实用的功能,它是一种能够自描述、自控制的应用,Go语言也对反射提供了友好的支持。 Go语言中使用反射可以在编译时不知道类型的情况下更新变量,在运行时查看值、调用方法以及直接对他们的布局进行操作。 由于反射是建立在类型系统(type syst
本文向大家介绍浅析Go语言版本的forgery,包括了浅析Go语言版本的forgery的使用技巧和注意事项,需要的朋友参考一下 使用过Python语言的朋友们可能使用过 forgery_py ,它是一个伪造数据的工具。能伪造一些常用的数据。在我们开发过程和效果展示是十分有用。但是没有Go语言版本的,所以就动手折腾吧。 从源码入手 在forgery_py的 PyPi 有一段的实例代码: 从以上的方法