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如何分析POSTGRESQLFULLPAGE优化与CHECKPOINT的矛盾

如何分析POSTGRESQL  FULL PAGE优化与CHECKPOINT的矛盾,很多新手对此不是很清楚,为了帮助大家解决这个难题,下面小编将为大家详细讲解,有这方面需求的人可以来学习下,希望你能有所收获。

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在说完MySQL 不要关DW 后,祭出 POSTGRESQL FULL PAGE 的确是有点不厚道,所以必然会引出 FULL PAGE 也存在性能问题的话题。到底是大公鸡和大马猴的问题,还是小绵羊的牧羊犬的故事。

首先FULL PAGE 和 MYSQL的 DW 一样,都是为了解决数据库CRASH 时数据的那一刻存在的缺失问题。我看来看看相关的解释

PostgreSQL 在 checkpoint 之后在对数据页面的第一次写的时候会将整个数据页面写到 xlog 里面。当出现主机断电或者OS崩溃时,redo操作时通过checksum发现“部分写”的数据页,并将xlog中保存的这个完整数据页覆盖当前损坏的数据页,然后再继续redo就可以恢复整个数据库了。

看完以后会突然冒出一个想法

1 checkpoint 越密集,那FULL PAGE 也就越多咯

2 FULL PAGE 第一个页面的大小会影响写性能

那我关掉FULL PAGE 不就好了

当然不是,FULL  PAGE 在某些时候,不是你要开就开,要关就关的,尤其你在操作  pg_basebackup(或者一连串利用这命令的伪装者们)的操作时 FULL PAGE 是强制打开的,到底为什么这就不解释了,和 备份的原理有关。

其实这个想法是比较巧妙的,他仅仅针对CHECK POINT 的第一个页面进行检测并写入到 XLOG 中

如何分析POSTGRESQL  FULL PAGE优化与CHECKPOINT的矛盾

而提出异议或否定的意见是,full_page_write需要在xlog(wal)中记录数据页,会进行更多写操作,不仅数据变,还有数据页的信息,这会增加的IO和磁盘消耗,引起主备延迟变大。

另外具体相关的FULL PAGE 的解释和讲解,参见下边的图,如有需要(可以入群,免费下载相关书籍)

如何分析POSTGRESQL  FULL PAGE优化与CHECKPOINT的矛盾

于此同时,很多的优化的方法就来了 ,有一种就很像 MYSQL的 DW 的方式来优化PG 的FULL PAGE 方式, 但需要在PG上打PATCH。(这里不详细展开)

另外降低CHECKPOINT 的频率也可以降低 FULL PAGE 所带来的性能影响,也有提出将PG的数据页面在编译的时候变小(个人觉得有点过了), 当然这还不是终极的优化方法,还有的文章中提出了,使用序列,与 UUID 对FULL PAGE 的不同的性能影响,其中指出,如果使用序列的方式,则在插入同样行数的数据时,对比 UUID ,产生的WAL 的大小相差20倍。

如何分析POSTGRESQL  FULL PAGE优化与CHECKPOINT的矛盾

其中关键的一段话在上,提出如果使用序列的方式作为主键,则插入到btree索引中的相同叶页面,只有对页面的第一次修改才会触发整个页面的写入。UUID是完全不同的情况,UUID值完全不是连续的,实际上每次插入都可能接触到全新的叶索引叶页面,造成写入日志的量大影响I/O的性能。

上文中也提出可以调整 CHECK POINT 的间距,来降低FULL PAGE 造成的影响,具体怎么调整CHECK POINT 的间距。

如何分析POSTGRESQL  FULL PAGE优化与CHECKPOINT的矛盾

上面是我们在每个PG 中都能看到的与CHECKPOINT 有关的东西,在一个负载很重的系统中,我们是否可以将MAX_WAL_SIZE 调大,(有人可能会问这个数字初期是怎么来的,那我觉得你可能对PG的安装方面还可以在了解一下),调整到多大,8 - 10G 是没有问题的。增加检查点之间的距离可以减少WAL -但是为什么会发生这种情况呢?请记住:将事务日志放在首位的目的是确保系统在崩溃后仍然能够正常运行。将WAL中的这些更改应用到数据文件将修复数据文件并在启动时恢复系统。为了安全起见,PostgreSQL不能简单地记录对一个块所做的更改—如果一个块在通过检查点后第一次被更改,那么整个页面都必须被发送到WAL。

两个检查点之间的距离不仅由于检查点的减少而提高了速度,更少的检查点还会影响所写事务日志的数量。所以在优化FULL PAGE 的时候是要考虑,降低检查点,其实这和 MYSQL 里面调整innodb log file size 是一个意思。

在 Postgresql 11 Administratoration Cookbook, 这本书中的427页也中对这两个参数也有相关的讲解,

两个参数控制CHECKPOINT发生的频率与预期,首先checkpoint_timout 这个参数会触发在上一次CHECKPOINT 发生后多少秒后,进行HECKPOINT,这直接影响有多少量的 WAL data 将要写入目标文件,实际上控制WAL写入的数量的参数有两个地方 

MAX_WAL_SIZE 

CHECKPOINT_TIMEOUT

然而当你调大参数,你应该考虑系统如果CRASH 后的恢复时间,与多长时间做一次CHECKPOINT 之间做一个衡量,并且也要考虑WAL 日志的空间在磁盘上是否有充足的空间。

同时除2个参数可以优化FULL PAGE 的性能的同时,是否还有其他的方法,我们知道 WAL 日志的也是有缓冲,默认是同步提交,只要是有COMMIT 日志信息就会刷入到磁盘, wal_buffers可以调整wal_buffer 的大小,并且调整 synchronous_commit  不在同步提交,减少磁盘交互,但这会打破系统CRASH 后的数据库安全,有数据库丢失的风险。

那怎么有的放矢的更大利用wal_buffers ,可以根据业务,在某些情况下,通过调整下面的参数在session 的级别,来对某些可以容忍 1秒内数据库丢失的情况中,将syschronous_commit = off.

如何分析POSTGRESQL  FULL PAGE优化与CHECKPOINT的矛盾

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