Role Transitions Involving Physical Standby Databases A database operates in one of the following mutuallyexclusive roles: primary or standby . Data Guard enables you to change theseroles dynamically by issuing the SQL statements described
Role Transitions Involving Physical Standby Databases
A database operates in one of the following mutuallyexclusive roles:primary or standby. Data Guard enables you to change theseroles dynamically by issuing the SQL statements described in this chapter, orby using either of the Data Guard broker's interfaces. Oracle Data Guardsupports the following role transitions:
-
Switchover
Allows the primary database to switch roles with one of its standby databases. There is no data loss during a switchover. After a switchover, each database continues to participate in the Data Guard configuration with its new role.
-
Failover
Changes a standby database to the primary role in response to a primary database failure. If the primary database was not operating in either maximum protection mode or maximum availability mode before the failure, some data loss may occur. If Flashback Database is enabled on the primary database, it can be reinstated as a standby for the new primary database once the reason for the failure is corrected.
Performing aSwitchover to a Physical Standby Database
Step1 Verify that the primary database can be switched to thestandby role.
Query the SWITCHOVER_STATUS column of the V$DATABASEview on the primary database.For example:
SQL>select OPEN_MODE,PROTECTION_MODE,DATABASE_ROLE,DB_UNIQUE_NAME,SWITCHOVER_STATUSfrom v$database;
OPEN_MODE PROTECTION_MODE DATABASE_ROLE DB_UNIQUE_NAME SWITCHOVER_STATUS
---------------------------------------- ---------------- -------------------- --------------------
READWRITE MAXIMUM PROTECTION PRIMARY prod TO STANDBY
A value of TO STANDBY or SESSIONS ACTIVE indicatesthat the primary database can be switched to the standby role. If neither ofthese values is returned, a switchover is not possible because redo transportis either misconfigured or is not functioning properly.
Step2 Initiate the switchover on the primary database.
Issue the following SQL statement on the primarydatabase to switch it to the standby role:
SQL>alter database commit to switchover to physical standby with session shutdown;
This statement converts the primary database into aphysical standby database. The current control file is backed up to the currentSQL session trace file before the switchover. This makes it possible toreconstruct a current control file, if necessary.
The WITH SESSION SHUTDOWN clause can be omitted fromthe switchover statement if the query performed in the previous step returned avalue of TO STANDBY.
Step3 Shut down and then mount the former primary database.
SQL>startup mount;
At this point in the switchover process, the originalprimary database is a physical standby database
Step4 Verify that the switchover target is ready to be switched tothe primary role.
Query the SWITCHOVER_STATUS column of the V$DATABASEview on the standby database.
SQL>set linesize 200
SQL>select OPEN_MODE,PROTECTION_MODE,DATABASE_ROLE,DB_UNIQUE_NAME,SWITCHOVER_STATUSfrom v$database;
OPEN_MODE PROTECTION_MODE DATABASE_ROLE DB_UNIQUE_NAME SWITCHOVER_STATUS
---------------------------------------- ---------------- --------------------------------------------------
READONLY WITH APPLY MAXIMUM PROTECTION PHYSICAL STANDBY standby TO PRIMARY
A value of TO PRIMARY or SESSIONS ACTIVE indicatesthat the standby database is ready to be switched to the primary role. Ifneither of these values is returned, verify that Redo Apply is active and thatredo transport is configured and working properly. Continue to query thiscolumn until the value returned is either TO PRIMARY or SESSIONS ACTIVE.
Step5 Switch the target physical standby database role to theprimary role.
Issue the following SQL statement on the targetphysical standby database:
SQL>alter database commit to switchover to primary with session shutdown;
SQL>select OPEN_MODE,PROTECTION_MODE,DATABASE_ROLE,DB_UNIQUE_NAME,SWITCHOVER_STATUSfrom v$database;
OPEN_MODE PROTECTION_MODE DATABASE_ROLE DB_UNIQUE_NAME SWITCHOVER_STATUS
---------------------------------------- ---------------- --------------------------------------------------
MOUNTED MAXIMUM PROTECTION PRIMARY standby NOT ALLOWED
Step6 Open the new primary database.
SQL>alter database open;
SQL>select OPEN_MODE,PROTECTION_MODE,DATABASE_ROLE,DB_UNIQUE_NAME,SWITCHOVER_STATUSfrom v$database;
OPEN_MODE PROTECTION_MODE DATABASE_ROLE DB_UNIQUE_NAME SWITCHOVER_STATUS
---------------------------------------- ---------------- --------------------------------------------------
READWRITE MAXIMUM PROTECTION PRIMARY standby TO STANDBY
Step7 Start Redo Apply on the new physical standby database.
SQL>select OPEN_MODE,PROTECTION_MODE,DATABASE_ROLE,DB_UNIQUE_NAME,SWITCHOVER_STATUSfrom v$database;
OPEN_MODE PROTECTION_MODE DATABASE_ROLE DB_UNIQUE_NAME SWITCHOVER_STATUS
---------------------------------------- ---------------- --------------------------------------------------
MOUNTED MAXIMUM PROTECTION PHYSICAL STANDBY prod RECOVERY NEEDED
SQL>alter database open read only;
SQL>select OPEN_MODE,PROTECTION_MODE,DATABASE_ROLE,DB_UNIQUE_NAME,SWITCHOVER_STATUSfrom v$database;
OPEN_MODE PROTECTION_MODE DATABASE_ROLE DB_UNIQUE_NAME SWITCHOVER_STATUS
---------------------------------------- ---------------- --------------------------------------------------
READONLY MAXIMUM PROTECTION PHYSICAL STANDBY prod RECOVERY NEEDED
SQL>alter database recover managed standby database using current logfiledisconnect from session;
Step8 Restart Redo Apply if it has stopped at any of the otherphysical standby databases in your Data Guard configuration.
SQL>alter database recover managed standby database using current logfiledisconnect from session;
On new primary:
SQL>SELECT MAX(SEQUENCE#), THREAD# FROM V$ARCHIVED_LOG GROUP BY THREAD#;
MAX(SEQUENCE#) THREAD#
------------------------
82 1
SQL>SELECT DESTINATION, STATUS,ARCHIVED_THREAD#, ARCHIVED_SEQ# FROM V$ARCHIVE_DEST_STATUS WHERE STATUS 'DEFERRED' AND STATUS 'INACTIVE';
DESTINATION STATUS ARCHIVED_THREAD# ARCHIVED_SEQ#
--------------------------------------- ---------------- -------------
/u01/arch1/STANDBY VALID 1 82
prod VALID 1 82
作者:xiangsir
QQ:444367417
MSN:xiangsir@hotmail.com

MySQL ist ein Open Source Relational Database Management -System, das hauptsächlich zum schnellen und zuverlässigen Speicher und Abrufen von Daten verwendet wird. Sein Arbeitsprinzip umfasst Kundenanfragen, Abfragebedingungen, Ausführung von Abfragen und Rückgabergebnissen. Beispiele für die Nutzung sind das Erstellen von Tabellen, das Einsetzen und Abfragen von Daten sowie erweiterte Funktionen wie Join -Operationen. Häufige Fehler umfassen SQL -Syntax, Datentypen und Berechtigungen sowie Optimierungsvorschläge umfassen die Verwendung von Indizes, optimierte Abfragen und die Partitionierung von Tabellen.

MySQL ist ein Open Source Relational Database Management -System, das für Datenspeicher, Verwaltung, Abfrage und Sicherheit geeignet ist. 1. Es unterstützt eine Vielzahl von Betriebssystemen und wird in Webanwendungen und anderen Feldern häufig verwendet. 2. Durch die Client-Server-Architektur und verschiedene Speichermotoren verarbeitet MySQL Daten effizient. 3. Die grundlegende Verwendung umfasst das Erstellen von Datenbanken und Tabellen, das Einfügen, Abfragen und Aktualisieren von Daten. 4. Fortgeschrittene Verwendung beinhaltet komplexe Abfragen und gespeicherte Verfahren. 5. Häufige Fehler können durch die Erklärungserklärung debuggen. 6. Die Leistungsoptimierung umfasst die rationale Verwendung von Indizes und optimierte Abfrageanweisungen.

MySQL wird für seine Leistung, Zuverlässigkeit, Benutzerfreundlichkeit und Unterstützung der Gemeinschaft ausgewählt. 1.MYSQL bietet effiziente Datenspeicher- und Abruffunktionen, die mehrere Datentypen und erweiterte Abfragevorgänge unterstützen. 2. Übernehmen Sie die Architektur der Client-Server und mehrere Speichermotoren, um die Transaktion und die Abfrageoptimierung zu unterstützen. 3. Einfach zu bedienend unterstützt eine Vielzahl von Betriebssystemen und Programmiersprachen. V.

Zu den Verriegelungsmechanismen von InnoDB gehören gemeinsame Schlösser, exklusive Schlösser, Absichtsschlösser, Aufzeichnungsschlösser, Lückensperrungen und nächste Schlüsselschlösser. 1. Shared Lock ermöglicht es Transaktionen, Daten zu lesen, ohne dass andere Transaktionen lesen. 2. Exklusives Schloss verhindert, dass andere Transaktionen Daten lesen und ändern. 3.. Intention Lock optimiert die Sperreffizienz. 4. Rekord -Sperr -Indexdatensatz. 5. Gap Lock Locks Index -Aufzeichnungslücke. 6. Die nächste Schlüsselsperrung ist eine Kombination aus Datensatzsperr- und Lückensperrung, um die Datenkonsistenz zu gewährleisten.

Die Hauptgründe für die schlechte MySQL -Abfrageleistung sind die Verwendung von Indizes, die Auswahl der falschen Ausführungsplan durch den Abfrageoptimierer, die unangemessene Tabellenentwurf, das übermäßige Datenvolumen und die Sperrwettbewerbe. 1. Kein Index verursacht langsame Abfragen, und das Hinzufügen von Indizes kann die Leistung erheblich verbessern. 2. Verwenden Sie den Befehl Erklärung, um den Abfrageplan zu analysieren und den Optimiererfehler herauszufinden. 3. Die Rekonstruktion der Tabellenstruktur und Optimierung der Verbindungsbedingungen kann die Probleme mit dem Design der Tabelle verbessern. 4. Wenn das Datenvolumen groß ist, werden Strategien für Partitionierungs- und Tabellenabteilung angewendet. 5. In einer hohen Parallelitätsumgebung können die Optimierung von Transaktionen und Verriegelungsstrategien den Konkurrenz verringern.

In der Datenbankoptimierung sollten Indexierungsstrategien gemäß Abfrageanforderungen ausgewählt werden: 1. Wenn die Abfrage mehrere Spalten beinhaltet und die Reihenfolge der Bedingungen festgelegt ist, verwenden Sie zusammengesetzte Indizes. 2. Wenn die Abfrage mehrere Spalten beinhaltet, aber die Reihenfolge der Bedingungen nicht festgelegt ist, verwenden Sie mehrere einspaltige Indizes. Zusammengesetzte Indizes eignen sich zur Optimierung von Multi-Säulen-Abfragen, während Einspaltindizes für Einspalten-Abfragen geeignet sind.

Um die MySQL -Abfrage zu optimieren, müssen SlowQuerylog und Performance_Schema verwendet werden: 1. Aktivieren Sie SlowQuerylog und setzen Sie Schwellenwerte, um langsame Abfragen aufzuzeichnen; 2. Verwenden Sie Performance_Schema, um die Details zur Ausführung von Abfragen zu analysieren, Leistungs Engpässe zu finden und zu optimieren.

MySQL und SQL sind wesentliche Fähigkeiten für Entwickler. 1.MYSQL ist ein Open -Source -Relational Database Management -System, und SQL ist die Standardsprache, die zum Verwalten und Betrieb von Datenbanken verwendet wird. 2.MYSQL unterstützt mehrere Speichermotoren durch effiziente Datenspeicher- und Abruffunktionen, und SQL vervollständigt komplexe Datenoperationen durch einfache Aussagen. 3. Beispiele für die Nutzung sind grundlegende Abfragen und fortgeschrittene Abfragen wie Filterung und Sortierung nach Zustand. 4. Häufige Fehler umfassen Syntaxfehler und Leistungsprobleme, die durch Überprüfung von SQL -Anweisungen und Verwendung von Erklärungsbefehlen optimiert werden können. 5. Leistungsoptimierungstechniken umfassen die Verwendung von Indizes, die Vermeidung vollständiger Tabellenscanning, Optimierung von Join -Operationen und Verbesserung der Code -Lesbarkeit.


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