SQL Server 死锁故障排除,第二部分

本文演示了如何通过创建新索引来解决SQL Server中的一个特定死锁问题,并提供了详细的步骤来重现并解决这一死锁场景。

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SQL Server 死锁故障排除,第二部分

原文:Deadlock Troubleshooting, Part 2

在这篇博文中,将检视一个实际的死锁,然后使用在SQL Server 死锁故障排除,第一部分中描述的步骤解决它,以便你可以看到它们的实际效果。这是一个微软的内部客户要求协助解决的,死锁场景的简化版本。要建立此场景,运行下面的SQL:

 

       -- Batch #1

       CREATE DATABASE deadlocktest

       GO

       USE deadlocktest

       SET NOCOUNT ON

       DBCC TRACEON (1222, -1)

       GO

       IF OBJECT_ID ('t1') IS NOT NULL DROP TABLE t1

       IF OBJECT_ID ('p1') IS NOT NULL DROP PROC p1

       IF OBJECT_ID ('p2') IS NOT NULL DROP PROC p2

       GO

       CREATE TABLE t1 (c1 int, c2 int, c3 int, c4 char(5000))

       GO

       DECLARE @x int

       SET @x = 1

       WHILE (@x <= 1000) BEGIN

             INSERT INTO t1 VALUES (@x*2, @x*2, @x*2, @x*2)

             SET @x = @x + 1

       END

       GO

       CREATE CLUSTERED INDEX cidx ON t1 (c1)

       CREATE NONCLUSTERED INDEX idx1 ON t1 (c2)

       GO

       CREATE PROC p1 @p1 int AS

             SELECT c2, c3 FROM t1 WHERE c2 BETWEEN @p1 AND @p1+1

       GO

       CREATE PROC p2 @p1 int AS

       UPDATE t1 SET c2 = c2+WHERE c1 = @p1

       UPDATE t1 SET c2 = c2-WHERE c1 = @p1

       GO

 

现在从另外一个连接运行下面的SQL:

       -- Batch #2

       USE deadlocktest

       SET NOCOUNT ON

       WHILE (1=1)

             EXEC p2 4

       GO

 

最后,保持上面的脚本运行的同时,从第三个连接运行下面的SQL:

       -- Batch #3

       USE deadlocktest

       SET NOCOUNT ON

       CREATE TABLE #t1 (c2 int, c3 int)

       GO

       WHILE (1=1) BEGIN

             INSERT INTO #t1 EXEC p1 4

             TRUNCATE TABLE #t1

       END

       GO

 

这会引起一个死锁,你应该看见其中一个批处理被一个1205错误强制退出。现在我们有一个可复现的死锁,可遵循SQL Server 死锁故障排除,第一部分博文中解决问题的步骤。

 

  1. 启用追踪标志 1222(译注:执行DBCC TRACEON (1222, -1))  该设置脚本已经为你作为一个全局标志打开追踪标志(在dbcc traceon命令中,这“-1”是关键)。
  2. 得到-T1222输出(译注:打开YourMSSQLInstallDir\MSSQL\Log下的ERRORLOG文件,搜索关键字“1222”)  现在看看你的错误日志,你应该看到描述死锁的追踪标志1222输出。
  3. 解码-T1222输出  再一次通读SQL Server 死锁故障排除,第一部分,如果你需要更多的有关如何解释-T1222或-T1204的输出。此处是你在筛选-T1222的细节后,最终抽取的最重要的花絮:

    Spid X is running this query (line 2 of proc [p1], inputbuffer “… EXEC p1 4 …”):
    SELECT c2, c3 FROM t1 WHERE c2 BETWEEN @p1 AND @p1+1
    Spid Y is running this query (line 2 of proc [p2], inputbuffer “EXEC p2 4”):
    UPDATE t1 SET c2 = c2+1 WHERE c1 = @p1

    Spid X is waiting for a Shared KEY lock on index t1.cidx.  Spid Y holds a conflicting X lock.
    Spid Y is waiting for an eXclusive KEY lock on index t1.idx1.  Spid X holds a conflicting S lock.

  4. 通过数据库引擎优化顾问运行查询(译注:打开待分析的批查询,在查询窗口右点打开快捷菜单,选择“数据库引擎优化顾问中的分析查询”菜单项,打开“数据库引擎优化顾问”实用程序,在“常规”选项卡的“选择要优化的数据库和表”区域,指定要优化的数据库,但后单击工具栏的“开始分析”按钮执行分析  切换到“建议”选项卡可以看到推荐的建议,使用主菜单的“操作”-“应用建议”应用优化顾问建议,或“保存建议”将来使用)。-T1222输出告诉我们,在死锁的时候我们正在运行什么inputbuffer (输入缓存)(“EXEC p1 4”和“EXEC p2 4”)。使用在SQL Server 死锁故障排除,第一部分中讨论的步骤,在DTA(database engine tuning advisor)中,调优每一个查询。DTA(database engine tuning advisor)会为Batch 3推荐一个新的索引。通过从动作下拉列表菜单,选择“Apply Recommendations”,创建这个索引。

 

这时候,如果你重新运行批处理2和批处理3,你会发现死锁已经解决。你甚至不需要使用5-8步骤,或者我在该系列博文的第一部分的列表中地其它死锁规避策略。

 

在随后的博文中,我会检视,在这个特殊的死锁中查询计划的细节,方便理解是什么原因引起死锁,以及为什么DTA(database engine tuning advisor)的建议索引修复了它。

SQL Server 死锁故障排除,第一部分
SQL Server 死锁故障排除,第二部分
SQL Server 死锁故障排除,第三部分
资源下载链接为: https://pan.quark.cn/s/1bfadf00ae14 “STC单片机电压测量”是一个以STC系列单片机为基础的电压检测应用案例,它涵盖了硬件电路设计、软件编程以及数据处理等核心知识点。STC单片机凭借其低功耗、高性价比和丰富的I/O接口,在电子工程领域得到了广泛应用。 STC是Specialized Technology Corporation的缩写,该公司的单片机基于8051内核,具备内部振荡器、高速运算能力、ISP(在系统编程)和IAP(在应用编程)功能,非常适合用于各种嵌入式控制系统。 在源代码方面,“浅雪”风格的代码通常简洁易懂,非常适合初学者学习。其中,“main.c”文件是程序的入口,包含了电压测量的核心逻辑;“STARTUP.A51”是启动代码,负责初始化单片机的硬件环境;“电压测量_uvopt.bak”和“电压测量_uvproj.bak”可能是Keil编译器的配置文件备份,用于设置编译选项和项目配置。 对于3S锂电池电压测量,3S锂电池由三节锂离子电池串联而成,标称电压为11.1V。测量时需要考虑电池的串联特性,通过分压电路将高电压转换为单片机可接受的范围,并实时监控,防止过充或过放,以确保电池的安全和寿命。 在电压测量电路设计中,“电压测量.lnp”文件可能包含电路布局信息,而“.hex”文件是编译后的机器码,用于烧录到单片机中。电路中通常会使用ADC(模拟数字转换器)将模拟电压信号转换为数字信号供单片机处理。 在软件编程方面,“StringData.h”文件可能包含程序中使用的字符串常量和数据结构定义。处理电压数据时,可能涉及浮点数运算,需要了解STC单片机对浮点数的支持情况,以及如何高效地存储和显示电压值。 用户界面方面,“电压测量.uvgui.kidd”可能是用户界面的配置文件,用于显示测量结果。在嵌入式系统中,用
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