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select request_session_id spid,OBJECT_NAME(resource_associated_entity_id) tableName
from sys.dm_tran_locks where resource_type='OBJECT'
--spid 锁表进程
--tableName 被锁表名
解锁:
declare @spid int
Set @spid = 57 --锁表进程
declare @sql varchar(1000)
set @sql='kill '+cast(@spid as varchar)
exec(@sql)
--查询出死锁的SPID
select blocked
from (select * from sysprocesses where blocked0 ) a
where not exists(select * from (select * from sysprocesses where blocked0 ) b
where a.blocked=spid)
--输出引起死锁的操作
DBCC INPUTBUFFER (@spid)
--查询当前进程数
select count(-1) from sysprocesses
where dbid in (select dbid from sysdatabases where name like '%telcount%');
减少程序中 DML(insert,update,delete) 操作所花费的时间,对此类操作做好隔离控制,防止阻塞。如果事务产生异常,确保事务可以正常回滚。
通常情况下,数据库锁表大多是因为程序设计不合理导致的,在写代码的时候,我们要对业务场景充分考虑,尽量做到以下两点:减少程序中 DML(insert,update,delete) 操作所花费的时间,对此类操作做好隔离控制,防止阻塞。如果事务产生异常,确保事务可以正常回滚。
在数据库开发过程中,不得不考虑并发性的问题,因为很有可能当别人正在更新表中记录时,你又从该表中读数据,那你读出来的数据有可能就不是你希望得到的数据。可以说有些数据同时只能有一个事物去更新,否则最终显示给用户的数据不是数据库中现存的数据。锁表就限制不同的事物在同一时间内不允许同时操作一张表,实例很简单,可以用select来锁定整张表,那别人就不可能更新或是读取表的记录。
这个问题要具体分析:
第一,事务隔离级别基本两种模式,一种是阻塞式(read committed,repeatable read,serializable)
,一种是非阻塞式(read uncommitted,snapshot)。
默认是read committed,这种情况一般在更新表的时候,如果不使用hint 提示,基本是先对表添加IX锁,级别不算高,基本和其他锁兼容,但是repeatable read,serializable 事务隔离级别就会先对表添加IX锁,然后向X锁转化,而X锁和大多数锁都不兼容,容易发生表阻塞。
第二种隔离级别不会有以上问题,但是又引入了其它的问题。
以上是一种情况。
另外一种就是 锁升级,一个锁是96B内存,如果太多,sqlserver就会升级为表锁,一般是5000以上行级锁就升级为一个表X锁。
所以适当的文件分组和表分区 是有必要的。
其次就是资源互相引用导致事务长时间不能释放,导致真正的死锁,不过SQL2005以后,这种情况发生的概率很低。
留个问题你自己去想。
两个SQL,两个连接,同时执行。
update A set A.NAME=xxx where A.id=55
update A set A.NAME=xxx where A.id=56, 如果 56 不存在你说会发生什么情况呢?