


Di bawah konfigurasi sumber pelbagai data springboot, apakah sebab mengapa akses pangkalan data perlahan pada siang hari dan cepat pada waktu malam?
Apr 19, 2025 pm 04:06 PMPenyelesaian Masalah Prestasi Pangkalan Data Di bawah Konfigurasi Sumber Multi-Data Springboot
Artikel ini menganalisis kes di mana konfigurasi sumber pelbagai data Atomikos digunakan dalam projek springboot yang membawa kepada masalah prestasi akses pangkalan data. Projek ini menghubungkan kepada tiga pangkalan data (Base1, Base2, Base3), dan kelajuan akses pangkalan data BASE3 sangat perlahan pada siang hari dan bahkan tamat, tetapi ia kembali normal pada waktu malam. Pangkalan data Base1 dan Base2 sentiasa mengekalkan kelajuan akses biasa. Konfigurasi, struktur data dan antara tiga pangkalan data adalah konsisten dan hanya digunakan untuk membezakan data dari kawasan yang berbeza. Projek ini adalah kanban skrin besar masa nyata, yang sering meminta dan menukar sumber data.
Penerangan Masalah: Pangkalan data Base3 (mungkin 9771db) mempunyai kelewatan sekejap pada siang hari, dengan dua akses menjadi kira -kira satu minit, sementara akses malam adalah normal. Ini bukan masalah keletihan sumber kolam sambungan mudah, kerana keletihan sumber menyebabkan kemerosotan prestasi berterusan dan bukannya kelewatan sekejap.
Konfigurasi Sumber Data Atomikos:
<bean abstract="true" class="com.atomikos.jdbc.AtomikosDataSourceBean" destroy-method="close" id="dataSourceConfig" init-method="init"> <property name="xaDataSourceClassName" value="com.mysql.jdbc.jdbc2.optional.MysqlXADataSource"></property> <property name="poolSize" value="10"></property> <property name="maxPoolSize" value="20"></property> <property name="minPoolSize" value="5"></property> <property name="maxIdleTime" value="5"></property> <property name="maxLifetime" value="60"></property> <property name="borrowConnectionTimeout" value="60"></property> <property name="testQuery" value="SELECT 'x' from dual"></property> <property name="isLoad" value="${datasource.loadDB.haier}"></property> </bean>
Konfigurasi ini menggunakan kolam sambungan Atomikos dan menetapkan saiz kolam sambungan, bilangan maksimum sambungan, bilangan sambungan minimum, masa terbiar maksimum, kitaran hayat maksimum, masa tamat sambungan dan pernyataan pertanyaan ujian.
Analisis Masalah: Masalah kelewatan sekejap pada siang hari bukan konfigurasi kolam sambungan mudah atau sumber yang tidak mencukupi. Data runtime yang lebih terperinci diperlukan untuk menentukan punca utama masalah, seperti latensi rangkaian, beban pangkalan data, atau isu kod aplikasi.
Penyelesaian: Adalah disyorkan untuk menggunakan pengaturcaraan AOP Sectional untuk merekodkan maklumat terperinci setiap permintaan akses pangkalan data, termasuk: nama sumber data, masa permulaan akses, masa akhir, laluan antara muka, dan lain -lain dengan menganalisis data ini, kesesakan prestasi boleh diposisikan dengan tepat dan sama ada kelewatan berlaku dalam lapisan rangkaian, lapisan pangkalan data, atau kod lapisan aplikasi. Ini akan membantu mengenal pasti sama ada pangkalan data terlalu banyak (lonjakan dalam lawatan siang hari), isu sambungan rangkaian (kesesakan rangkaian harian), atau isu logik kod aplikasi.
Atas ialah kandungan terperinci Di bawah konfigurasi sumber pelbagai data springboot, apakah sebab mengapa akses pangkalan data perlahan pada siang hari dan cepat pada waktu malam?. Untuk maklumat lanjut, sila ikut artikel berkaitan lain di laman web China PHP!

Alat AI Hot

Undress AI Tool
Gambar buka pakaian secara percuma

Undresser.AI Undress
Apl berkuasa AI untuk mencipta foto bogel yang realistik

AI Clothes Remover
Alat AI dalam talian untuk mengeluarkan pakaian daripada foto.

Clothoff.io
Penyingkiran pakaian AI

Video Face Swap
Tukar muka dalam mana-mana video dengan mudah menggunakan alat tukar muka AI percuma kami!

Artikel Panas

Alat panas

Notepad++7.3.1
Editor kod yang mudah digunakan dan percuma

SublimeText3 versi Cina
Versi Cina, sangat mudah digunakan

Hantar Studio 13.0.1
Persekitaran pembangunan bersepadu PHP yang berkuasa

Dreamweaver CS6
Alat pembangunan web visual

SublimeText3 versi Mac
Perisian penyuntingan kod peringkat Tuhan (SublimeText3)

Topik panas

Terdapat tiga perbezaan utama antara yang boleh dipanggil dan boleh dijalankan di Jawa. Pertama, kaedah yang boleh dipanggil boleh mengembalikan hasilnya, sesuai untuk tugas -tugas yang perlu mengembalikan nilai, seperti yang boleh dipanggil; Walaupun kaedah run () runnable tidak mempunyai nilai pulangan, sesuai untuk tugas -tugas yang tidak perlu kembali, seperti pembalakan. Kedua, Callable membolehkan untuk membuang pengecualian yang diperiksa untuk memudahkan penghantaran ralat; Walaupun Runnable mesti mengendalikan pengecualian secara dalaman. Ketiga, Runnable boleh dihantar secara langsung ke benang atau executorservice, sementara yang boleh dipanggil hanya boleh dikemukakan ke executorservice dan mengembalikan objek masa depan untuk

Java menyokong pengaturcaraan asynchronous termasuk penggunaan aliran yang boleh diselesaikan, aliran responsif (seperti ProjectReactor), dan benang maya di Java19. 1.CompletableFuture meningkatkan kebolehbacaan dan penyelenggaraan kod melalui panggilan rantai, dan menyokong orkestrasi tugas dan pengendalian pengecualian; 2. ProjectReactor menyediakan jenis mono dan fluks untuk melaksanakan pengaturcaraan responsif, dengan mekanisme tekanan belakang dan pengendali yang kaya; 3. Thread maya mengurangkan kos konvensional, sesuai untuk tugas I/O-intensif, dan lebih ringan dan lebih mudah untuk berkembang daripada benang platform tradisional. Setiap kaedah mempunyai senario yang berkenaan, dan alat yang sesuai harus dipilih mengikut keperluan anda dan model campuran harus dielakkan untuk mengekalkan kesederhanaan

Javanio adalah IOAPI baru yang diperkenalkan oleh Java 1.4. 1) bertujuan untuk penampan dan saluran, 2) mengandungi komponen teras penampan, saluran dan pemilih, 3) menyokong mod tidak menyekat, dan 4) mengendalikan sambungan serentak lebih cekap daripada IO tradisional. Kelebihannya dicerminkan dalam: 1) IO yang tidak menyekat mengurangkan overhead thread, 2) Buffer meningkatkan kecekapan penghantaran data, 3) pemilih menyedari multiplexing, dan 4) memori pemetaan memori sehingga membaca dan menulis fail. Nota Apabila menggunakan: 1) Operasi flip/jelas penampan mudah dikelirukan, 2) Data yang tidak lengkap perlu diproses secara manual tanpa menyekat, 3) Pendaftaran pemilih mesti dibatalkan dalam masa, 4) NIO tidak sesuai untuk semua senario.

Di Java, enums sesuai untuk mewakili set tetap tetap. Amalan terbaik termasuk: 1. Gunakan enum untuk mewakili keadaan tetap atau pilihan untuk meningkatkan keselamatan jenis dan kebolehbacaan; 2. Tambah sifat dan kaedah untuk meningkatkan fleksibiliti, seperti menentukan bidang, pembina, kaedah penolong, dan lain -lain; 3. Gunakan enummap dan enumset untuk meningkatkan prestasi dan jenis keselamatan kerana mereka lebih cekap berdasarkan tatasusunan; 4. Elakkan penyalahgunaan enum, seperti nilai dinamik, perubahan kerap atau senario logik kompleks, yang harus digantikan dengan kaedah lain. Penggunaan enum yang betul boleh meningkatkan kualiti kod dan mengurangkan kesilapan, tetapi anda perlu memberi perhatian kepada sempadannya yang berkenaan.

Mekanisme pemuatan kelas Java dilaksanakan melalui kelas, dan aliran kerja terasnya dibahagikan kepada tiga peringkat: memuatkan, menghubungkan dan memulakan. Semasa fasa pemuatan, kelas muat turun secara dinamik membaca bytecode kelas dan mencipta objek kelas; Pautan termasuk mengesahkan ketepatan kelas, memperuntukkan memori kepada pembolehubah statik, dan rujukan simbol parsing; Inisialisasi melakukan blok kod statik dan tugasan pembolehubah statik. Pemuatan kelas mengamalkan model delegasi induk, dan mengutamakan loader kelas induk untuk mencari kelas, dan cuba bootstrap, lanjutan, dan appliclassloader pada gilirannya untuk memastikan perpustakaan kelas teras selamat dan mengelakkan pemuatan pendua. Pemaju boleh menyesuaikan kelas, seperti UrlClassl

JavaprovidesmultiplesynchronizationToolsforthreadsafety.1.SynchronizedBlockSensensureMutualExclusionByLockingMethodsorspecificcodesections.2.reentrantlockoffersadvancedControl, termasuktrylockandfairnesspolicies.condition

Kunci pengendalian pengecualian Java adalah untuk membezakan antara pengecualian yang diperiksa dan tidak terkawal dan menggunakan percubaan cuba, akhirnya dan pembalakan munasabah. 1. Pengecualian yang diperiksa seperti IOException perlu dipaksa untuk mengendalikan, yang sesuai untuk masalah luaran yang diharapkan; 2. Pengecualian yang tidak terkawal seperti NullPointerException biasanya disebabkan oleh kesilapan logik program dan kesilapan runtime; 3. Apabila menangkap pengecualian, mereka harus khusus dan jelas untuk mengelakkan penangkapan umum pengecualian; 4. Adalah disyorkan untuk menggunakan sumber-sumber cuba untuk menutup sumber secara automatik untuk mengurangkan pembersihan kod manual; 5. Dalam pengendalian pengecualian, maklumat terperinci harus direkodkan dalam kombinasi dengan rangka kerja log untuk memudahkan kemudian

HashMap melaksanakan penyimpanan pasangan nilai utama melalui jadual hash di Java, dan terasnya terletak di lokasi data yang cepat. 1. Mula -mula gunakan kaedah hashcode () kunci untuk menghasilkan nilai hash dan mengubahnya menjadi indeks array melalui operasi bit; 2 Objek yang berbeza boleh menghasilkan nilai hash yang sama, mengakibatkan konflik. Pada masa ini, nod dipasang dalam bentuk senarai yang dipautkan. Selepas JDK8, senarai yang dipautkan terlalu panjang (panjang lalai 8) dan ia akan ditukar kepada pokok merah dan hitam untuk meningkatkan kecekapan; 3. Apabila menggunakan kelas tersuai sebagai kunci, sama () dan kaedah hashcode () mesti ditulis semula; 4. HashMap secara dinamik mengembangkan kapasiti. Apabila bilangan elemen melebihi kapasiti dan multiplies oleh faktor beban (lalai 0.75), mengembangkan dan mengembalikan; 5. hashmap tidak selamat benang, dan concu harus digunakan dalam multithreaded
