一.AMM (automaitc memory managerment) 1.oracle 10g SGA的自动管理 : SGA_TARGET 指定了SGA可以使用的最大内存大小,而SGA中各个内存的大小由Oracle自行控制,不需要人为指定。Oracle 可以随时调节各个区域的大小,使之达到系统性能最佳状态的个最合理大
一.AMM (automaitc memory managerment)
1.oracle 10g SGA的自动管理 :
SGA_TARGET 指定了SGA可以使用的最大内存大小,而SGA中各个内存的大小由Oracle自行控制,不需要人为指定。Oracle 可以随时调节各个区域的大小,使之达到系统性能最佳状态的个最合理大小,并且控制他们之和在SGA_TARGET 指定的值之内。一旦给SGA_TARGET指定值后(默认为0,即没有启动ASMM),就自动启动了ASMM特性。如果不设置SGA_TARGET,则自动共享内存管理功能被禁止。
注意:修改sga_target的值不能大于sga_max_size,所以sga_max_siz是sga的管理上限。 SQL> show parameter sga
NAME TYPE VALUE ------------------------------------ ----------- ------------------------- lock_sga boolean FALSE pre_page_sga boolean FALSE sga_max_size big integer 416M sga_target big integer 200M
SQL> alter system set sga_target=500m scope=spfile ; alter system set sga_target=500m scope=spfile ; * ERROR at line 1: ORA-02097: parameter cannot be modified because specified value is invalid ORA-00823: Specified value of sga_target greater than sga_max_size
②.设置了SGA_TARGET后,以下的SGA内存区就可以由ASMM来自动调整: ASMM只能自动调整5个内存池的大小,它们是:shared pool、buffer cache、large pool、java pool和stream pool。我们不再需要设置shared_pool_size、db_cache_size、large_pool_size、 java_pool_size、streams_pool_size这五个初始化参数。而其他的内存池,比如log buffer、keep buffer cache等仍然需要DBA手工进行调整。
对于SGA_TARGET的限制,它的大小是不能超过SGA_MAX_SIZE的大小的。
#查看sga中各池真实的大小: SQL> select name,bytes/1024/1024 m from v$sgainfo;
NAME M -------------------------------- ---------- Fixed SGA Size 1.27510452 Redo Buffers 5.78515625 Buffer Cache Size 80 Shared Pool Size 148 Large Pool Size 4 Java Pool Size 4 Streams Pool Size 0 Shared IO Pool Size 0 Granule Size 4 Maximum SGA Size 415.0625 Startup overhead in Shared Pool 52
NAME M -------------------------------- ---------- Free SGA Memory Available 172
12 rows selected.
案例:设置sga_target
SQL> ALTER system SET sga_max_size=1000m scope=spfile; SQL> ALTER system SET sga_target=1000m scope=spfile;
关闭数据库 shutdown immediate; 启动数据库 startup;
注意: #修改/dev/shm的大小为2g: 要修改etc/fstab 文件,然后重新挂载一下。 [root@gc1 ~]vi etc/fstab
#重新挂载
2.oracle 11g SGA自动管理:
①.在Oracle11g中,Oracle 将内存管理的自动化更进了一步,引入了自动内存管理(Automatic Memory Management- AMM)的新特性。
②.Oracle11g 引入了一个新的参数 MEMORY_TARGET。现在只要设置了这个参数,可以不需要设置 SGA_TARGET 和 PGA_AGGREATE_TARGET 两个参数。 只需要设置一个目标内存大小初始化参数( MEMORY_TARGET ) 和一个最大内存大小初始化参数( MEMORY_MAX_TARGET),数据库就会根据处理需求在SGA 与实例 PGA 之间动态交换内存。 ③.自动内存管理是用两个初始化参数进行配置的: MEMORY_TARGET:动态控制SGA和PGA时,Oracle总共可以使用的共享内存大小,这个参数是动态的,因此提供给Oracle的内存总量是可以动态增大,也可以动态减小的。它不能超过MEMORY_MAX_TARGET参数设置的大小。默认值是0。 MEMORY_MAX_TARGET:这个参数定义了MEMORY_TARGET最大可以达到而不用重启实例的值,如果没有设置MEMORY_MAX_TARGET值,默认等于MEMORY_TARGET的值。使用动态内存管理时,SGA_TARGET和PGA_AGGREGATE_TARGET代表它们各自内存区域的最小设置,要让Oracle完全控制内存管理,这两个参数应该设置为0。但并不会因为设置了MEMORY_TARGET,这两个参数就会自动变回0。
④.ORACLE的内存管理参数下图所示:
3.shared pool的调整: #查看shared pool 参数 (为0表示shared pool为自动管理) SQL> show parameter shared_pool_size
NAME TYPE VALUE ------------------------------------ ----------- ------------------------- shared_pool_size big integer 0
#查看shared pool的真实大小 SQL> select name,bytes/1024/1024 m from v$sgainfo;
NAME M -------------------------------- ---------- Fixed SGA Size 1.27510452 Redo Buffers 5.78515625 Buffer Cache Size 80 Shared Pool Size 148 Large Pool Size 4 Java Pool Size 4 Streams Pool Size 0 Shared IO Pool Size 0 Granule Size 4 Maximum SGA Size 415.0625 Startup overhead in Shared Pool 52
#调大shared pool 的值 SQL> alter system set shared_pool_size=160m ;
System altered. #查询 SQL> select name,bytes/1024/1024 m from v$sgainfo;
NAME M -------------------------------- ---------- Fixed SGA Size 1.27510452 Redo Buffers 5.78515625 Buffer Cache Size 68 Shared Pool Size 160 Large Pool Size 4 Java Pool Size 4 Streams Pool Size 0 Shared IO Pool Size 0 Granule Size 4 Maximum SGA Size 415.0625 Startup overhead in Shared Pool 52
NAME M -------------------------------- ---------- Free SGA Memory Available 172
12 rows selected. #调小 shared pool的值, 发现shared pool还是160m,所以shared pool 只能调大不能调小。 SQL> alter system set shared_pool_size=148m;
System altered.
SQL> select name,bytes/1024/1024 m from v$sgainfo;
NAME M -------------------------------- ---------- Fixed SGA Size 1.27510452 Redo Buffers 5.78515625 Buffer Cache Size 68 Shared Pool Size 160 Large Pool Size 4 Java Pool Size 4 Streams Pool Size 0 Shared IO Pool Size 0 Granule Size 4 Maximum SGA Size 415.0625 Startup overhead in Shared Pool 52
NAME M -------------------------------- ---------- Free SGA Memory Available 172
12 rows selected.
二.案例总结:
1.swap区大小设置:
关于操作系统,一般Swap区的推荐值为2*RAM。如果物理内存(RAM)很大,不一定非要把Swap设置为2xSwap,通常可以设置Swap = Ram或者小于物理内存(如内存超过32G则完全可以设置Swap为16G )。 如果物理内存(RAM)过小,在系统繁忙期间,产生大量交换无法换到磁盘,就会出现问题。 另外,如果系统物理内存较小,通常设置SGA

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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