GoldenGate配置(二)之双向复制配置 环境: Item Source System Target System Platform Red Hat Enterprise Linux Server release 5.4 Red Hat Enterprise Linux Server release 5.4 Hostname gc1 gc2 Database Oracle 10.2.0.1 Oracle 11.2.0.1 Character
GoldenGate配置(二)之双向复制配置
环境:
Item |
Source System |
Target System |
Platform |
Red Hat Enterprise Linux Server release 5.4 |
Red Hat Enterprise Linux Server release 5.4 |
Hostname |
gc1 |
gc2 |
Database |
Oracle 10.2.0.1 |
Oracle 11.2.0.1 |
Character Set |
ZHS16GBK |
ZHS16GBK |
ORACLE_SID |
PROD |
EMREP |
Listener Name/Port |
LISTENER/1521 |
LISTENER/1521 |
Goldengate User |
ogg |
ogg |
双向复制配置
说明:此篇续接第一篇“GoldenGate配置(一)之单向复制配置”之后继续进行配置关于上一篇,GoldenGate配置(一)之单向复制配置:点击打开链接双向复制配置操作:
gc2:授权
SQL>grant CONNECT, RESOURCE to ogg;
SQL>grant CREATE SESSION, ALTER SESSION to ogg;
SQL>grant SELECT ANY DICTIONARY, SELECT ANY TABLE to ogg;
SQL>grant ALTER ANY TABLE to ogg;
SQL>grant FLASHBACK ANY TABLE to ogg;
SQL>grant EXECUTE on DBMS_FLASHBACK to ogg;
gc1:授权
SQL>grant CONNECT, RESOURCE to ogg;
SQL>grant CREATE SESSION, ALTER SESSION to ogg;
SQL>grant SELECT ANY DICTIONARY, SELECT ANY TABLE to ogg;
SQL>grant CREATE TABLE to ogg;
SQL>grant INSERT, UPDATE, DELETE on scott.tcustmer to ogg;--把需要同步表的DML操作授权给ogg
SQL>grant INSERT, UPDATE, DELETE on scott.tcustord to ogg;--把需要同步表的DML操作授权给ogg
gc2:开启补充日志
SQL>alter database add supplemental log data;
SQL>alter system switch logfile;
SQL>alter database force logging;
gc2:测试表添加到补充日志
GGSCI(gc2) 1> DBLOGIN USERID ogg, PASSWORD Ogg
Successfully logged into database.
GGSCI(gc2) 2> ADD TRANDATA scott.TCUSTMER
Logging of supplemental redo data enabled fortable SCOTT.TCUSTMER.
GGSCI(gc2) 3> ADD TRANDATA scott.TCUSTORD
Logging of supplemental redo data enabled fortable SCOTT.TCUSTORD.
gc2:配置Extract进程
GGSCI(gc2) 4> EDIT PARAMS EORA_1
-- Change Capture parameter file to capture
-- TCUSTMER and TCUSTORD changes
EXTRACT EORA_1
SETENV (NLS_LANG=AMERICAN_AMERICA.ZHS16GBK)
USERID ogg, PASSWORD Ogg
TRANLOGOPTIONS EXCLUDEUSER ogg
EXTTRAIL ./dirdat/aa
TABLE scott.TCUSTMER;
TABLE scott.TCUSTORD;
~
~
"dirprm/eora_1.prm" [New] 9L, 257Cwritten
GGSCI(gc2) 5> ADD EXTRACT EORA_1, TRANLOG, BEGIN NOW
EXTRACT added.
GGSCI(gc2) 6> ADD EXTTRAIL ./dirdat/aa, EXTRACT EORA_1, MEGABYTES 5
EXTTRAIL added.
GGSCI(gc2) 7> START EXTRACT EORA_1
Sending START request to MANAGER ...
EXTRACT EORA_1 starting
GGSCI(gc2) 8> INFO EXTRACT EORA_1
EXTRACT EORA_1 Last Started 2014-06-1811:28 Status RUNNING
Checkpoint Lag 00:00:19 (updated 00:00:08 ago)
Log Read Checkpoint Oracle Redo Logs
2014-06-18 11:27:42 Seqno 6, RBA 35344
gc2:配置Pump进程
GGSCI(gc2) 9> EDIT PARAMS PORA_1
添加以下内容:
-- Data Pump parameter file to read thelocal
-- trail of TCUSTMER and TCUSTORDchanges
--
EXTRACT PORA_1
SETENV(NLS_LANG=AMERICAN_AMERICA.ZHS16GBK)
PASSTHRU
RMTHOST gc1, MGRPORT 7809
RMTTRAIL ./dirdat/pa
TABLE scott.TCUSTMER;
TABLE scott.TCUSTORD;
~
~
~
"dirprm/pora_1.prm" [New] 10L, 250Cwritten
GGSCI(gc2) 10> ADD EXTRACT PORA_1, EXTTRAILSOURCE ./dirdat/aa
EXTRACT added.
GGSCI(gc2) 11> ADD RMTTRAIL ./dirdat/pa, EXTRACT PORA_1, MEGABYTES 5
RMTTRAIL added.
GGSCI(gc2) 12> START EXTRACT PORA_1
Sending START request to MANAGER ...
EXTRACT PORA_1 starting
gc1:配置Replicat进程
GGSCI(gc1) 1> EDIT PARAMS ./GLOBALS
CHECKPOINTTABLE ogg.ggschkpt
~
~
"./GLOBALS" [New] 1L, 29C written
GGSCI(gc1) 2> quit
[oracle@gc1ogg]$ ll GLOBALS --验证
-rw-rw-rw- 1 oracle oinstall 29 Jun 18 11:33GLOBALS
GGSCI(gc1) 1> DBLOGIN USERID ogg, PASSWORD Ogg
Successfully logged into database.
GGSCI(gc1) 2> ADD CHECKPOINTTABLE
No checkpoint table specified, using GLOBALSspecification (ogg.ggschkpt)...
Successfully created checkpoint tableOGG.GGSCHKPT.
gc1:配置Replicate进程
GGSCI(gc1) 3> EDIT PARAM RORA_1
--
-- Change Delivery parameter file to apply
-- TCUSTMER and TCUSTORD Changes
--
REPLICAT RORA_1
SETENV (NLS_LANG=AMERICAN_AMERICA.ZHS16GBK)
USERID ogg, PASSWORD Ogg
HANDLECOLLISIONS
ASSUMETARGETDEFS
DISCARDFILE ./dirrpt/RORA_aa.DSC, PURGE
MAP scott.tcustmer, TARGET scott.tcustmer;
MAP scott.tcustord, TARGET scott.tcustord;
~
~
"dirprm/rora_1.prm" [New] 12L, 327Cwritten
GGSCI(gc1) 4> ADD REPLICAT RORA_1, EXTTRAIL ./dirdat/pa
REPLICAT added.
GGSCI(gc1) 5> START REPLICAT RORA_1
Sending START request to MANAGER ...
REPLICAT RORA_1 starting
gc1:查看进程状态
GGSCI(gc1) 6> info all
Program Status Group Lag Time Since Chkpt
MANAGER RUNNING
EXTRACT RUNNING EORA_1 00:00:00 00:00:08
EXTRACT RUNNING PORA_1 00:00:00 00:00:01
REPLICAT RUNNING RORA_1 00:00:00 00:00:06
gc2:查看进程状态
GGSCI(gc2) 13> info all
Program Status Group Lag Time Since Chkpt
MANAGER RUNNING
EXTRACT RUNNING EORA_1 00:00:00 00:00:09
EXTRACT RUNNING PORA_1 00:00:00 00:00:06
REPLICAT RUNNING RORA_1 00:00:00 00:00:01
验证insert操作双向同步
gc1: gc1→gc2,DML操作:insert操作
SQL>insert into tcustmer VALUES('HYL','HUANG DBA.','HARBIN','CN');
1 row created.
SQL>commit;
Commit complete.
gc2:验证insert操作同步
SQL>select * from tcustmer;
CUST NAME CITY ST
---- -------------------------------------------------- --
HYL HUANGDBA. HARBIN CN
WILL BG SOFTWARE CO. SEATTLE WA
JANE ROCKY FLYER INC. DENVER CO
gc2:gc2→gc1,DML操作:insert操作
SQL>insert into tcustmer VALUES('WT','WANGDBA.','QINGDAO','CN');
1 row created.
SQL>commit;
Commit complete.
gc1:gc1→gc2,DML操作:update操作
SQL>select * from tcustmer;
CUST NAME CITY ST
---- -------------------------------------------------- --
HYL HUANGDBA. HARBIN CN
WILL BG SOFTWARE CO. SEATTLE WA
JANE ROCKY FLYER INC. DENVER CO
WT WANGDBA. QINGDAO CN
gc1:update操作
SQL>update tcustmer set city = 'BEIJING', state = 'CN' wherecust_code='HYL';
1 row updated.
SQL>commit;
Commit complete.
gc2:验证update操作同步
SQL>select * from tcustmer;
CUST NAME CITY ST
---- ------------------------------ ----------------------
HYL HUANGDBA. BEIJING CN
WILL BG SOFTWARE CO. SEATTLE WA
JANE ROCKY FLYER INC. DENVER CO
WT WANGDBA. QINGDAO CN
gc2:gc2→gc1,DML操作:update操作
SQL>update tcustmer set city = 'BEIJING', state = 'CN' wherecust_code='WT';
1 row updated.
SQL>commit;
Commit complete.
gc1:验证update操作同步
SQL>select * from tcustmer;
CUST NAME CITY ST
---- -------------------------------------------------- --
HYL HUANGDBA. BEIJING CN
WILL BG SOFTWARE CO. SEATTLE WA
JANE ROCKY FLYER INC. DENVER CO
WT WANGDBA. BEIJING CN
gc1:gc1→gc2,DML操作:delete操作
SQL>delete from tcustmer where CUST_CODE='WT';
1 row deleted.
SQL>commit;
Commit complete.
gc2:验证delete操作同步
SQL>select * from tcustmer;
CUST NAME CITY ST
---- -------------------------------------------------- --
HYL HUANGDBA. BEIJING CN
WILL BG SOFTWARE CO. SEATTLE WA
JANE ROCKY FLYER INC. DENVER CO
gc2:gc2→gc1,DML操作:delete操作
SQL>delete from tcustmer where CUST_CODE='HYL';
1 row deleted.
SQL>commit;
Commit complete.
gc1:验证delete操作同步
SQL>select * from TCUSTMER;
CUST NAME CITY ST
---- -------------------------------------------------- --
WILL BG SOFTWARE CO. SEATTLE WA
JANE ROCKY FLYER INC. DENVER CO
--至此,GoldenGate双向同步复制完成
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Die Position von MySQL in Datenbanken und Programmierung ist sehr wichtig. Es handelt sich um ein Open -Source -Verwaltungssystem für relationale Datenbankverwaltung, das in verschiedenen Anwendungsszenarien häufig verwendet wird. 1) MySQL bietet effiziente Datenspeicher-, Organisations- und Abruffunktionen und unterstützt Systeme für Web-, Mobil- und Unternehmensebene. 2) Es verwendet eine Client-Server-Architektur, unterstützt mehrere Speichermotoren und Indexoptimierung. 3) Zu den grundlegenden Verwendungen gehören das Erstellen von Tabellen und das Einfügen von Daten, und erweiterte Verwendungen beinhalten Multi-Table-Verknüpfungen und komplexe Abfragen. 4) Häufig gestellte Fragen wie SQL -Syntaxfehler und Leistungsprobleme können durch den Befehl erklären und langsam abfragen. 5) Die Leistungsoptimierungsmethoden umfassen die rationale Verwendung von Indizes, eine optimierte Abfrage und die Verwendung von Caches. Zu den Best Practices gehört die Verwendung von Transaktionen und vorbereiteten Staten

MySQL ist für kleine und große Unternehmen geeignet. 1) Kleinunternehmen können MySQL für das grundlegende Datenmanagement verwenden, z. B. das Speichern von Kundeninformationen. 2) Große Unternehmen können MySQL verwenden, um massive Daten und komplexe Geschäftslogik zu verarbeiten, um die Abfrageleistung und die Transaktionsverarbeitung zu optimieren.

InnoDB verhindert effektiv das Phantom-Lesen durch den Mechanismus für den nächsten Kleien. 1) Nächstschlüsselmesser kombiniert Zeilensperr- und Gap-Sperre, um Datensätze und deren Lücken zu sperren, um zu verhindern, dass neue Datensätze eingefügt werden. 2) In praktischen Anwendungen kann durch Optimierung der Abfragen und Anpassung der Isolationsstufen die Verringerungswettbewerb reduziert und die Gleichzeitleistung verbessert werden.

MySQL ist keine Programmiersprache, aber seine Abfragesprache SQL hat die Eigenschaften einer Programmiersprache: 1. SQL unterstützt bedingte Beurteilung, Schleifen und variable Operationen; 2. Durch gespeicherte Prozeduren, Auslöser und Funktionen können Benutzer komplexe logische Operationen in der Datenbank ausführen.

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.


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