由于ASM 文件无法通过正常的操作系统界面访问,因此RMAN 是复制ASM 文件的唯一途径。虽然由于表空间的历史原因,表空间中的文件既
1. 完全关闭数据库。
2. 关闭数据库并修改服务器参数文件,以使用Oracle Managed Files (OMF)。
3. 编辑并执行以下RMAN 脚本:
STARTUP NOMOUNT;
RESTORE CONTROLFILE FROM '/u1/c1.ctl';
ALTER DATABASE MOUNT;
BACKUP AS COPY DATABASE FORMAT '+dgroup1';
SWITCH DATABASE TO COPY;
SQL "ALTER DATABASE RENAME '/u1/log1'TO '+dgroup1' ";
# Repeat RENAME command for all online redo log members
...
ALTER DATABASE OPEN RESETLOGS;
SQL "ALTER DATABASE TEMPFILE '/u1/temp1' DROP";
由于ASM 文件无法通过正常的操作系统界面访问,因此RMAN 是复制ASM 文件的唯一途径。虽然由于表空间的历史原因,表空间中的文件既可以是ASM 文件,也可以是非ASM 文件,但是RMAN 命令会将非ASM 文件移到ASM 磁盘组中。通过以下过程,可以将整个数据库移到ASM 磁盘组中:(假定你使用的是服务器参数文件。)
1. 使用V$CONTROLFILE和V$LOGFILE,获取当前控制文件和联机重做日志的文件名。
2. 像平常一样关闭数据库。按如下所述,修改数据库的服务器参数文件:
- 将必要的OMF 目标参数设置为所需的ASM 磁盘组。
- 删除CONTROL_FILES参数。
3. 编辑和运行RMAN 命令文件,这将备份数据库、将当前数据文件移到备份中并重命名联机重做日志。使用BACKUP AS COPY命令只能移动表空间或数据文件。
4. 删除旧的数据库文件。
注:如果创建一个OMF 控制文件,,并且有一个服务器参数文件,则会在该服务器参数文件中创建一个CONTROL_FILES初始化参数条目。
移植表空间,使其可以使用ASM 存储。
1. 使用SQL*Plus,以 SYSDBA 用户身份连接到数据库实例,然后创建一个名为TBSASMMIG 的新的表空间。此表空间应当只包含一个存储于文件系统中的10 MB
大小的文件(不使用ASM)。请确保连接的是 test0924(我本机的测试实例)实例,而不是ASM 实例。
2. 创建一个名为 T2、存储在新的表空间 TBSASMMIG 中的表。在 T2 中插入一行。 提交你所做的操作。
3. 将 TBSASMMIG 移植到ASM 存储中。完成操作后,请检查移植是否成功,并且该表空间中的表是否保持原样。
sys@TEST0924> select FILE_NAME,TABLESPACE_NAME from dba_data_files;
FILE_NAME TABLESPACE_NAME
-------------------------------------------------- ------------------------------
/u01/app/oracle/oradata/test0924/users01.dbf USERS
/u01/app/oracle/oradata/test0924/sysaux01.dbf SYSAUX
/u01/app/oracle/oradata/test0924/system01.dbf SYSTEM
/u01/app/oracle/oradata/test0924/example01.dbf EXAMPLE
/u01/app/oracle/oradata/test0924/undotbs01.dbf UNDOTBS1
sys@TEST0924> create tablespace TBSASMMIG datafile '/u01/app/oracle/oradata/test0924/tbsasmmig01.dbf' size 10m;
Tablespace created.
sys@TEST0924> create table t2 (id number,name varchar2(20)) tablespace TBSASMMIG;
Table created.
sys@TEST0924> insert into t2 values (1,'a1');
1 row created.
sys@TEST0924> commit;
Commit complete.
sys@TEST0924> select file_id,file_name,tablespace_name from dba_data_files;
FILE_ID FILE_NAME TABLESPACE_NAME
---------- -------------------------------------------------- ------------------------------
4 /u01/app/oracle/oradata/test0924/users01.dbf USERS
3 /u01/app/oracle/oradata/test0924/tbsasmmig01.dbf TBSASMMIG
2 /u01/app/oracle/oradata/test0924/sysaux01.dbf SYSAUX
1 /u01/app/oracle/oradata/test0924/system01.dbf SYSTEM
5 /u01/app/oracle/oradata/test0924/example01.dbf EXAMPLE
9 /u01/app/oracle/oradata/test0924/undotbs01.dbf UNDOTBS1
6 rows selected.
[oracle@rtest ~]$ rman target /
Recovery Manager: Release 11.2.0.3.0 - Production on Sun Nov 3 17:02:51 2013
Copyright (c) 1982, 2011, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
connected to target database: TEST0924 (DBID=2720875862)
RMAN> sql 'alter database datafile 3 offline';
sql statement: alter database datafile 3 offline
RMAN> backup as copy datafile 3 format '+DATA';
Starting backup at 03-NOV-13
allocated channel: ORA_DISK_1
channel ORA_DISK_1: SID=127 device type=DISK
allocated channel: ORA_DISK_2
channel ORA_DISK_2: SID=191 device type=DISK
allocated channel: ORA_DISK_3
channel ORA_DISK_3: SID=157 device type=DISK
channel ORA_DISK_1: starting datafile copy
input datafile file number=00003 name=/u01/app/oracle/oradata/test0924/tbsasmmig01.dbf
output file name=+DATA/test0924/datafile/tbsasmmig.264.830538365 tag=TAG20131103T170603 RECID=13 STAMP=830538366
channel ORA_DISK_1: datafile copy complete, elapsed time: 00:00:07
Finished backup at 03-NOV-13

MySQL verwendet eine GPL -Lizenz. 1) Die GPL -Lizenz ermöglicht die freie Verwendung, Änderung und Verteilung von MySQL, aber die geänderte Verteilung muss GPL entsprechen. 2) Gewerbelizenzen können öffentliche Änderungen vermeiden und für gewerbliche Anwendungen geeignet sind, die Vertraulichkeit erfordern.

Die Situationen bei der Auswahl von InnoDB anstelle von MyISAM umfassen: 1) Unterstützung der Transaktion, 2) hohe Genauigkeitsumgebung, 3) hohe Datenkonsistenz; Umgekehrt umfasst die Situation bei der Auswahl von MyISAM: 1) hauptsächlich Lesen von Operationen, 2) Es ist keine Transaktionsunterstützung erforderlich. InnoDB ist für Anwendungen geeignet, die eine hohe Datenkonsistenz und Transaktionsverarbeitung erfordern, z. B. E-Commerce-Plattformen, während MyISAM für lessintensive und transaktionsfreie Anwendungen wie Blog-Systeme geeignet ist.

In MySQL besteht die Funktion von Fremdschlüssel darin, die Beziehung zwischen Tabellen herzustellen und die Konsistenz und Integrität der Daten zu gewährleisten. Fremdeschlüssel behalten die Wirksamkeit von Daten durch Referenzintegritätsprüfungen und Kaskadierungsvorgänge bei. Achten Sie auf die Leistungsoptimierung und vermeiden Sie bei der Verwendung häufige Fehler.

Es gibt vier Hauptindextypen in MySQL: B-Tree-Index, Hash-Index, Volltextindex und räumlicher Index. 1.B-Tree-Index ist für Reichweite, Sortierung und Gruppierung geeignet und für die Erstellung der Namensspalte der Mitarbeiter-Tabelle geeignet. 2. Hash -Index ist für äquivalente Abfragen geeignet und für die Erstellung der ID -Spalte der Tabelle Hash_Table der Speicherspeicher -Engine geeignet. 3. Der Volltextindex wird für die Textsuche verwendet, die für die Erstellung in der Inhaltspalte der Artikeltabelle geeignet ist. 4. Der räumliche Index wird für die Geospatial -Abfrage verwendet, die für die Erstellung auf Geom -Spalten der Standorte Tabelle geeignet ist.

TocreateanIndexinMysql, UsethecreatInedExStatement.1) ForasingLecolumn, verwenden Sie "createIdexidx_lastNameOntrayees (Nachname); 2) foracompositeIndex, verwenden" createIndexidx_nameonomiebhaber (Lastname, Firstname);

Der Hauptunterschied zwischen MySQL und SQLite ist das Design-Konzept und die Nutzungsszenarien: 1. MySQL eignet sich für große Anwendungen und Lösungen auf Unternehmensebene, die hohe Leistung und hohe Parallelität unterstützen. 2. SQLite ist für mobile Anwendungen und Desktop -Software geeignet, leicht und leicht einzubetten.

Indizes in MySQL sind eine geordnete Struktur einer oder mehrerer Spalten in einer Datenbanktabelle, die zur Beschleunigung der Datenabnahme verwendet wird. 1) Indexe verbessern die Abfragegeschwindigkeit durch Reduzierung der Menge an gescannten Daten. 2) B-Tree-Index verwendet eine ausgewogene Baumstruktur, die für die Reichweite und Sortierung geeignet ist. 3) Verwenden Sie CreateIndex -Anweisungen, um Indizes zu erstellen, z. 4) Zusammengesetzte Indizes können Multi-Säulen-Abfragen optimieren, z. 5) Erklärung verwenden, um Abfragepläne zu analysieren und zu vermeiden

Durch die Verwendung von Transaktionen in MySQL wird die Datenkonsistenz gewährleistet. 1) Starten Sie die Transaktion über starttransaction und führen Sie dann SQL -Operationen aus und senden Sie sie mit Commit oder Rollback. 2) Setzen Sie SavePoint, um einen Speicherpunkt zu setzen, um teilweise Rollback zu ermöglichen. 3) Vorschläge zur Leistungsoptimierung umfassen die Verkürzung der Transaktionszeit, die Vermeidung großer Abfragen und die Verwendung von Isolationsniveaus.


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Dieses Projekt wird derzeit auf osdn.net/projects/mingw migriert. Sie können uns dort weiterhin folgen. MinGW: Eine native Windows-Portierung der GNU Compiler Collection (GCC), frei verteilbare Importbibliotheken und Header-Dateien zum Erstellen nativer Windows-Anwendungen, einschließlich Erweiterungen der MSVC-Laufzeit zur Unterstützung der C99-Funktionalität. Die gesamte MinGW-Software kann auf 64-Bit-Windows-Plattformen ausgeführt werden.

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