PolarDB-SCC使用问题之PolarDB-SCC是如何解决一致性问题的
问题一:在领域驱动设计中,如何拼装页面? 在领域驱动设计中,如何拼装页面? 参考回答: 在完成领域代码后,就可以开始“拼装页面”了。这需要根据当前开发的页面,确定用到哪些聚合的内容,然后在页面中引入这些代码进行组装。此时,页面内只有页面视图层的逻辑,数据的获取通过聚合的entities,而组件则来自各个聚合。 ...

PolarDB-SCC使用问题之PolarDB-SCC是如何实现高性能全局一致性读的
问题一:PolarDB-SCC的各个设计对性能有何影响? PolarDB-SCC的各个设计对性能有何影响? 参考回答: PolarDB-SCC的各个设计,包括线性Lamport时间戳(LLT)和多层细粒度的修改追踪(HMT),对总体的性能提升都是有帮助的。特别是当只读节点(RO)数量越多时,性能提升越明显。 关于本问题的更多回答可点击...

PolarDB-SCC使用问题之为什么PolarDB-SCC选择使用基于RDMA的日志传输
问题一:为什么PolarDB-SCC选择使用基于RDMA的日志传输? 为什么PolarDB-SCC选择使用基于RDMA的日志传输? 参考回答: PolarDB-SCC选择使用基于RDMA的日志传输,是因为这种传输方式不需要RO的CPU参与,能够远程将日志直接写入RO的缓存,从而降低了CPU资源的消耗和传输延迟。这种高效的日志传输方式有助于提高数据库的整...

PolarDB-SCC使用问题之为什么PolarDB-SCC选择基于RDMA的日志传输
问题一:PolarDB-SCC中的分层细粒度修改跟踪是如何工作的? PolarDB-SCC中的分层细粒度修改跟踪是如何工作的? 参考回答: 在PolarDB-SCC中,RW节点会维护全局、表级、页面级的更新时间戳。当RO节点处理请求时,它会首先获取全局的时间戳,如果这个时间戳比RO节点回放日志的时间戳小,RO节点不会立即等待,而是会继续比较请求需要访问...

PolarDB loose_innodb_polar_scc_wait_timeout参数含义
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