现在的位置: 首页 > 综合 > 正文

深入理解数据库原理系列(2)—并发控制原理

2013年11月14日 ⁄ 综合 ⁄ 共 927字 ⁄ 字号 评论关闭

事务之间的相互影响可能导致数据库状态的不一致,即使各个事务能保持状态的正确性,而且也没有任何故障发生。因此,不同事务中各个步骤的执行顺序必须以某种方式进行规范。控制这些步骤的功能由DBMS的调度器部件完成,而保证并发执行的事务能保持一致性的整个过程称为并发控制。调度器的作用如图1所示。

   首先讨论如何保证并发执行的事务能保持数据库状态的正确性。抽象的要求称为可串行性,另外还有一个更强的、重要的条件为冲突可串行性,它是大多数调度器所真正实现的。我们考虑实现调度器的最重要技术:封锁、时间戳和有效性确认。
1.串行调度和可串行化调度
1.1 调度
   调度是一个或多个事务的重要操作按时间排序的一个序列。
   考虑两个事务以及它们的动作按照某些顺序执行时的数据库的影响。T1T2的重要动作如表1所示。
两个事务
T1
T2
READ(A,t)
READ(A,s)
t := t + 100
s := s*2
WRITE(A,t)
WRITE(A,s)
READ(B,t)
READ(B,s)
t := t + 100
s := s*2
WRTIE(B,t)
WRITE(B,s)
 
1.2 串行调度
   如果一个调度的动作首先是一个事务的所有动作,然后是另一个事务的所有动作,以此类推,而没有动作的混合,那么我们说这一调度是串行的。
  对表1中的事务而言,两个串口调度,一个是T1T2前,而另一个是T2T1之前,初态为A=B=25
2 T1T2前的串行调度
T1
T2
A
B
 
 
25
25
READ(A,t)
 
 
 
t := t + 100
 
 
 
WRITE(A,t)
 
125
 
READ(B,t)
 
 
 
t := t + 100
 
 
 
WRTIE(B,t)
 
 
125
 
READ(A,s)
 
 
 
s := s*2
 
 
 
WRITE(A,s)
250
 
 
READ(B,s)
 
 
 
s := s*2
 
 
 
WRITE(B,s)
 
250
 
3 T2T1前的串行调度
T1
T2
A
B
 
 
25
25
 
READ(A,t)
 
 
 
t := t + 100
 
 
 
WRITE(A,t)
50
 
 
READ(B,t)
 
 
 
t := t + 100
 
 
 
WRTIE(B,t)
 
50
READ(A,s)
 
 
 
s := s*2
 
 
 
WRITE(A,s)
 
150
 
READ(B,s)
 
 
 
s := s*2

抱歉!评论已关闭.