悲观锁和乐观锁

本文介绍了悲观锁和乐观锁的原理。悲观锁拿数据时上锁,通过时间戳实现,适用于数据一致性要求高的场景;乐观锁拿数据不上锁,用版本号或时间戳控制,适用于多读少写场景。还通过订单状态更新的例子说明两者应用,并给出更新数据的严谨做法。

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悲观锁(Pessimistic Lock), 字面意思就明白就是很悲观,每次去拿数据的时候都认为别人会修改,所以每次在拿数据的时候都会上锁,这样别人想拿这个数据就会block直到它拿到锁,实现悲观锁首先,在要锁定的表里,加一个字段如 lock_at 时间标志,表示当前记录被锁定时的时间, 当为 0 时,表示该记录未被锁定,当要修改某个记录时,先看看当前时间与 lock_at 字段相差是否超过预定的一个时长T,比如 30 分钟 ,1 小时 之类的,如果没超过,说明该记录有人正在修改,我们暂时不能修改。 否则,说明可以修改,主要通过这个时间戳实现的。

乐观锁每次去拿数据的时候都认为别人不会修改,所以不会上锁,但是在更新的时候会判断一下在此期间别人有没有去更新这个数据版本号或时间戳控制,适用于多读少写的场景悲观锁每次去拿数据的时候都认为别人会修改,所以每次在拿数据的时候都会上锁,这样别人想拿这个数据就会block直到它拿到锁DB的行锁、表锁等,适用于数据一致性比较高的场景实现乐观锁在程序里面我们需要定义两个方法,分别是使用乐观锁返回版本号没有使用锁返回null,在添加一条记录前,再次读取这个记录的版本号 字段,与之前读取的值进行

一个比较清楚的场景

下面这个假设的实际场景可以比较清楚的帮助我们理解这个问题:假设当当网上用户下单买了本书,这时数据库中有条订单号为001的订单,其中有个status字段是’有效’,表示该订单是有效的;后台管理人员查询到这条001的订单,并且看到状态是有效的用户发现下单的时候下错了,于是撤销订单,假设运行这样一条SQL: update order_table set status = ‘取消’ where order_id = 001;

后台管理人员由于在b这步看到状态有效的,这时,虽然用户在c这步已经撤销了订单,可是管理人员并未刷新界面,看到的订单状态还是有效的,于是点击”发货”按钮,将该订单发到物流部门,同时运行类似如下SQL,将订单状态改成已发货:update order_table set status = ‘已发货’ where order_id = 001

观点1:只有冲突非常严重的系统才需要悲观锁;“所有悲观锁的做法都适合于状态被修改的概率比较高的情况,具体是否合适则需要根据实际情况判断。”,表达的也是这个意思,不过说法不够准确;的确,之所以用悲观锁就是因为两个用户更新同一条数据的概率高,也就是冲突比较严重的情况下,所以才用悲观锁。

观点2:最后提交前作一次select for update检查,然后再提交update也是一种乐观锁的做法,的确,这符合传统乐观锁的做法,就是到最后再去检查。但是wiki在解释悲观锁的做法的时候,’It is not appropriate for use in web application development.’, 现在已经很少有悲观锁的做法了,所以我自己将这种二次检查的做法也归为悲观锁的变种,因为这在所有乐观锁里面,做法和悲观锁是最接近的,都是先select for update,然后update比对,

在实际应用中我们在更新数据的时候,更严谨的做法是带上更新前的“状态”,如

update order_table set status = ‘取消’ where order_id = 001 and status = ‘待支付’ and ..........;

update order_table set status = ‘已发货’ where order_id = 001 and status = ‘已支付’ and ..........;

然后在业务逻辑代码里判断更新的记录数,为0说明数据库已经被更新了,否则是正常的。

内容概要:该研究通过在黑龙江省某示范村进行24小时实地测试,比较了燃煤炉具与自动/手动进料生物质炉具的污染物排放特征。结果显示,生物质炉具相比燃煤炉具显著降低了PM2.5、COSO2的排放(自动进料分别降低41.2%、54.3%、40.0%;手动进料降低35.3%、22.1%、20.0%),但NOx排放未降低甚至有所增加。研究还发现,经济性便利性是影响生物质炉具推广的重要因素。该研究不仅提供了实际排放数据支持,还通过Python代码详细复现了排放特征比较、减排效果计算结果可视化,进一步探讨了燃料性质、动态排放特征、碳平衡计算以及政策建议。 适合人群:从事环境科学研究的学者、政府环保部门工作人员、能源政策制定者、关注农村能源转型的社会人士。 使用场景及目标:①评估生物质炉具在农村地区的推广潜力;②为政策制定者提供科学依据,优化补贴政策;③帮助研究人员深入了解生物质炉具的排放特征技术改进方向;④为企业研发高效的生物质炉具提供参考。 其他说明:该研究通过大量数据分析模拟,揭示了生物质炉具在实际应用中的优点挑战,特别是NOx排放增加的问题。研究还提出了多项具体的技术改进方向政策建议,如优化进料方式、提高热效率、建设本地颗粒厂等,为生物质炉具的广泛推广提供了可行路径。此外,研究还开发了一个智能政策建议生成系统,可以根据不同地区的特征定制化生成政策建议,为农村能源转型提供了有力支持。
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