常见的Mysql十款高可用方案
1|0简介
我们在考虑MySQL数据库的高可用架构时,主要考虑如下几方面:
如果数据库发生了宕机或者意外中断等故障,能尽快恢复数据库的可用性,尽可能的减少停机时间,保证业务不会因为数据库的故障而中断。
用作备份、只读副本等功能的非主节点的数据应该和主节点的数据实时或者最终保持一致。
当业务发生数据库切换时,切换前后的数据库内容应当一致,不会因为数据缺失或者数据不一致而影响业务。
2|0主从或主主半同步复制
使用双节点数据库,搭建单向或者双向的半同步复制。在5.7以后的版本中,由于lossless replication、logical多线程复制等一些列新特性的引入,使得MySQL原生半同步复制更加可靠。
常见架构如下
通畅会和proxy,keepaliced等第三方软件同时使用,即可以用来监控数据库的健康,又可以执行一系列管理命令。如果主库
发生故障,切换到备库后仍然可以继续使用数据库。
2|1优点
2|2缺点
3|0半同步复制优化
半同步复制机制是可靠的,如果半同步复制一直是有效的, 那么便可以认为数据是一致的,但是由于网络波动等一些客观原因,导致半同步复制发生超时而切换为异步复制,那么这时不能保证数据的一致性,所以尽可能的保证半同步复制,便可提高数据的一致性.
该方案同样使用双节点架构,但是在原有半同复制的基础上做了功能上的优化,使半同步复制的机制变的更加可靠.
3|1双通道复制
半同步复制由于发生超时后,复制断开,当再次建立复制时,同时建立两条通道,其中一条半同步复制通道从当前位置开始复制,保证从机知道当前主机执行的进度。另外一条异步复制通道开始追补从机落后的数据。当异步复制通道追赶到半同步复制的起始位置时,恢复半同步复制。
4|0binlog文件服务器
搭建两条半同步复制通道,其中连接文件服务器的半同步通道正常情况下不启用,当主从的半同步复制发生网络问题退化后,启动与文件服务器的半同步复制通道。当主从半同步复制恢复后,关闭与文件服务器的半同步复制通道。
4|1优点
4|2缺点
5|0高可用架构优化
将双节点数据库扩展到多节点数据库,或者多节点数据库集群。可以根据自己的需要选择一主两从、一主多从或者多主多从的集群。
由于半同步复制,存在接收到一个从机的成功应答即认为半同步复制成功的特性,所以多从半同步复制的可靠性要优于单从半同步复制的可靠性。并且多节点同时宕机的几率也要小于单节点宕机的几率,所以多节点架构在一定程度上可以认为高可用性是好于双节点架构。
但是由于数据库数量较多,所以需要数据库管理软件来保证数据库的可维护性。可以选择MMM、MHA或者各个版本的proxy等等。常见方案如下
6|0MHA+多节点集群
MHA Manager会定时探测集群中的master节点,当master出现故障时, 他可以自动将最新数据slave升级为master,然后将所有其他的slave重新指向为master, 整个故障转移过程对应用程序完全透明.
MHA Node运行在每台MySQL服务器上,主要作用是切换时处理二进制日志,确保切换尽量少丢数据.
MHA也可以扩展到如下的多节点集群
6|1优点
6|2缺点
7|0Zookeeper+Proxy
Zookeeper使用分布式算法保证集群数据的一致性,使用zookeeper可以有效的保证proxy的高可用性,可以较好的避免网络分区现象的产生.
7|1优点
7|2缺点
8|0共享存储之SAN共享存储
共享存储实现了数据库服务器和存储设备的解耦,不同数据库之间的数据同步不再依赖于MySQL的原生复制功能,而是通过磁盘数据同步手段,来保证数据的一致性.
8|1SAN共享存储
SAN的概念是允许存储设备和处理器(服务器)之间建立直接的高速网络(与LAN相比)连接,通过这种连接实现数据的集中式存储,常用架构如下:
使用共享存储时, MySQL服务器能够正常挂载文件系统并操作,如果主库发生宕机,备库可以挂载相同的文件系统,保证主库和备库使用相同的数据.
8|2优点
8|3缺点
9|0DRBD磁盘复制
DRBD是一种基于软件、基于网络的块复制存储解决方案,主要用于对服务器之间的磁盘、分区、逻辑卷等进行数据镜像,当用户将数据写入本地磁盘时,还会将数据发送到网络中另一台主机的磁盘上,这样的本地主机(主节点)与远程主机(备节点)的数据就可以保证实时同步。常用架构如下:
当本地主机出现问题,远程主机上还保留着一份相同的数据,可以继续使用,保证了数据的安全.
DRBD是Linux内核模块实现的快级别的同步复制技术,可以与SAN达到相同的共享存储效果.
9|1优点
9|2缺点
10|0MySQL Cluster
MySQL cluster是官方集群的部署方案,通过使用NDB存储引擎实时备份冗余数据,实现数据库的高可用性和数据一致性。
10|1优点
10|2缺点
11|0Galera
基于Galera的MySQL高可用集群,是多住数据同步的MySQL集群解决方案,使用简单,没有单点故障,可用性高,常见架构如下:
11|1优点
11|2缺点
12|0Proxs
Paxos 算法解决的问题是一个分布式系统如何就某个值(决议)达成一致。这个算法被认为是同类算法中最有效的。Paxos与MySQL相结合可以实现在分布式的MySQL数据的强一致性。常见架构如下:
12|1优点
12|2缺点
13|0小结
随着人们对数据一致性要求不断的提高,越来越多的方法被尝试用来解决分布式数据一致性的问题,如MySQL自身的优化、MySQL集群架构的优化、Paxos、Raft、2PC算法的引入等。
而使用分布式算法用来解决MySQL数据库数据一致性问题的方法,也越来越被人们所接受,一系列成熟的产品如PhxSQL、MariaDB Galera Cluster、Percona XtraDB Cluster等越来越多的被大规模使用。
随着官方MySQL Group Replication的GA,使用分布式协议来解决数据一致性问题已经成为了主流的方向。期望越来越多优秀的解决方案被提出,MySQL高可用问题也可以被更好的解决。
文章绝大多数来自
https://zhuanlan.zhihu.com/p/25960208
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