
产生二级封锁现象,事务T在修改数据R之前必须先对其加X锁,直到结束才释放。
数据库是“按照数据结构来组织、存储和管理数据的仓库”。是一个长期存储在计算机内的、有组织的、可共享的、统一管理的大量数据的集合。
数据库是以一定方式储存在一起、能与多个用户共享、具有尽可能小的冗余度、与应用程序彼此独立的数据集合,可视为电子化的文件柜——存储电子文件的处所,用户可以对文件中的数据进行新增、查询、更新、删除等 *** 作。
扩展资料:
数据库管理系统为管理数据库而设计的电脑软件系统,一般具有存储、截取、安全保障、备份等基础功能。
数据库管理系统可以依据它所支持的数据库模型来作分类,例如关系式、XML;或依据所支持的计算机类型来作分类,例如服务器群集、移动电话;或依据所用查询语言来作分类,例如SQL、XQuery;
或依据性能冲量重点来作分类,例如最大规模、最高运行速度;亦或其他的分类方式,不论使用哪种分类方式,一些DBMS能够跨类别,例如,同时支持多种查询语言。
数据库是一个多用户使用的共享资源。当多个用户并发地存取数据时,在数据库中就会产生多个事务同时存取同一数据的情况。若对并发 *** 作不加控制就可能会读取和存储不正确的数据,破坏数据库的一致性。
加锁是实现数据库并发控制的一个非常重要的技术。当事务在对某个数据对象进行 *** 作前,先向系统发出请求,对其加锁。加锁后事务就对该数据对象有了一定的控制,在该事务释放锁之前,其他的事务不能对此数据对象进行更新 *** 作。
在数据库中有两种基本的锁类型:排它锁(Exclusive Locks,即X锁)和共享锁(Share Locks,即S锁)。当数据对象被加上排它锁时,其他的事务不能对它读取和修改。加了共享锁的数据对象可以被其他事务读取,但不能修改。数据库利用这两种基本的锁类型来对数据库的事务进行并发控制。
根据保护的对象不同,Oracle数据库锁可以分为以下几大类:
DML锁(data locks,数据锁),用于保护数据的完整性;
DDL锁(dictionary locks,字典锁),用于保护数据库对象的结构,如表、索引等的结构定义;
内部锁和闩(internal locks and latches),保护数据库的内部结构,应用于SGA;
在我们实际应用开发中涉及较多的是DML锁,其他两种的话DBA会更加关心点;
DML锁的目的在于保证并发情况下的数据完整性,主要包括TM锁和TX锁,其中TM锁称为表级锁,TX锁称为事务锁或行级锁。
当Oracle执行DML语句时,系统自动在所要 *** 作的表上申请TM类型的锁。当TM锁获得后,系统再自动申请TX类型的锁,并将实际锁定的数据行的锁标志位进行置位。这样在事务加锁前检查TX锁相容性时就不用再逐行检查锁标志,而只需检查TM锁模式的相容性即可,大大提高了系统的效率。TM锁包括了SS、SX、S、X等多种模式,在数据库中用0-6来表示。不同的SQL *** 作产生不同类型的TM锁。如下图所示:
值 锁模式 锁描述 SQL
0 NONE
1 NULL 空 SELECT
2 SS(ROW-S) 行级共享锁
其他对象只能查询这些数据行 SELECT FOR UPDATE、LOCK FOR UPDATE、
LOCK ROW SHARE
3 SX(ROW-X) 行级排它锁
在提交前不允许做DML *** 作 INSERT、UPDATE、DELETE、
LOCK ROW SHARE
4 S(SHARE) 共享锁 CREATE INDEX、LOCK SHARE
5 SSX(S/ROW-X) 共享行级排它锁 LOCK SHARE ROW EXCLUSIVE
6 X(eXclusive) 排它锁 ALTER TABLE、DROP TABLE、DROP INDEX、
TRUNCATE TABLE、LOCK EXCLUSIVE
在数据行上只有X锁(排他锁)。在 Oracle数据库中,当一个事务首次发起一个DML语句时就获得一个TX锁,该锁保持到事务被提交或回滚。当两个或多个会话在表的同一条记录上执行 DML语句时,第一个会话在该条记录上加锁,其他的会话处于等待状态。当第一个会话提交后,TX锁被释放,其他会话才可以加锁。
在大概了解oracle的锁机制之后,我们来解决几个基本的问题:
1UPDATE/DELETE *** 作会将RS锁定,直至 *** 作被COMMIT或者ROLLBACK;
若 *** 作未COMMIT之前其他session对同样的RS做变更 *** 作,则 *** 作会被hold,直至前session的UPDATE/DELETE *** 作被COMMIT;
2session内外SELECT的RS范围
前提:INSERT、UPDATE *** 作未COMMIT之前进行SELECT;
若在同一session内,SELECT出来的RS会包括之前INSERT、UPDATE影响的记录;
若不在同一session内,SELECT出来的RS不会包括未被COMMIT的记录;
3SELECT FOR UPDATE [OF cols] [NOWAIT/WAIT] [SKIP LOCKED]
OF cols:只锁定指定字段所在表的RS,而没有指定的表则不会锁定,只会在多表联合查询时出现;
NOWAIT:语句不会hold,而是直接返回错误ORA-00054: resource busy and acquire with NOWAIT specified;
WAIT N:语句被hold N秒,之后返回错误ORA-30006: resource busy; acquire with WAIT timeout expired;
SKIP LOCKED:不提示错误,而是直接返回no rows selected;
以上几个选项可以联合使用的,比较推荐的有:
SELECT FOR UPDATE NOWAIT:对同一RS执行该SQL时,直接返回错误;
SELECT FOR UPDATE NOWAIT SKIP LOCKED:对同一RS执行该SQL时,直接返回空行;
PS:当RS被LOCK住之后,只对同样请求LOCK的语句有效,对无需LOCK的SELECT语句并没有任何影响;
区别如下:
1、过程不同
三级封锁协议是一部完成封锁的,而后者却要分为两个阶段,耗费时间
2、含义不同
两段锁协议是指每个事务的执行可以分为两个阶段:生长阶段(加锁阶段)和衰退阶段(解锁阶段),三级加锁协议也称为三级封锁协议,是为了保证正确的调度事务的并发 *** 作,事务在对数据库对象加锁,解锁是必须遵守的一种规则在运用X锁和S锁对数据对象加锁时,还需要约定一些规则
3、功能不同
三级封锁协议除防止了丢失修改和不读“脏”数据外,还进一步防止了不可重复读。后者只是对事务进行时的封锁
扩展资料:
一、一级封锁协议
一级封锁协议是:事务T在修改数据R之前必须先对其加X锁,直到事务结束才释放。事务结束包括正常结束(COMMIT)和非正常结束(ROLLBACK)。
一级封锁协议可以防止丢失修改,并保证事务T是可恢复的。使用一级封锁协议可以解决丢失修改问题。
在一级封锁协议中,如果仅仅是读数据不对其进行修改,是不需要加锁的,它不能保证可重复读和不读“脏”数据。
二、二级封锁协议
二级封锁协议是:一级封锁协议加上事务T在读取数据R之前必须先对其加S锁,读完后方可释放S锁。
二级封锁协议除防止了丢失修改,还可以进一步防止读“脏”数据。但在二级封锁协议中,由于读完数据后即可释放S锁,所以它不能保证可重复读。
三、三级封锁协议
三级封锁协议是:一级封锁协议加上事务T在读取数据R之前必须先对其加S锁,直到事务结束才释放。
三级封锁协议除防止了丢失修改和不读“脏”数据外,还进一步防止了不可重复读
参考资料来源:百度百科-三级加锁协议
百度百科-两段锁协议
因为这是并发控制,Agency one 对事件进行修改,需要加X锁,所以Agency one 下面的
Read(A)下的一行应填Xlock(A),Write(A)下的一行应释放X锁,即应填Unlock(A),因为Agency one 与Agency two 均是对(A)进行 *** 作,它们是互斥的,所以,当Agency one 占有X锁时,Agency two 只能等待,即Agency two 那一列中Read(A)下的两行应分别填Xlock(A)、等待。
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