Vor einiger Zeit verursachte die Zabbix-Datenbank der virtuellen Maschine auf dem Xen-Server aufgrund eines versehentlichen Trennens der Stromversorgung des Xen-Servers einen Fehler Intranet-Gateway-Server), Überwachung Die Daten eines Jahres können nicht einfach so verloren gehen. Wenn ich an die Backup-SQL-Dateien und MySQL-Binärprotokolldateien in der Zabbix-Datenbank denke, habe ich versucht, die MySQL-Datenbank wiederherzustellen ganz einfach!
#详细步骤 #1 记住误删除表(或者出错)的时间 例如 Oct 17 08:30:27 CST 2011 #2 先 drop database zabbix ; 再 create database zabbix;(或者跳过直接执行第3步) #3 导入备份的sql文件 mysql -uroot -pdong zabbix < zabbix20111016.sql #4 如果有主从,停掉从服务器 例如 mysql>stop slave; #5 从二进制日志文件得到sql语句 #20111017 mysqlbinlog --database=zabbix --stop-datetime="2011-10-17 08:30:00" mysql-bin.000158 > test.sql #6 恢复sql 文件 #20110425 mysql -root -pdong zabbix < test.sql #20111017 mysql -root -pdong zabbix < test.sql #7 关于二进制日志文件 正常是每天17:59生成一个二进制日志文件,8:34是掉电后重启服务器生成的二进制日志文件 -rw-rw---- 1 mysql mysql 269983630 Oct 14 17:59 mysql-bin.000155 -rw-rw---- 1 mysql mysql 269744900 Oct 15 17:59 mysql-bin.000156 -rw-rw---- 1 mysql mysql 270254094 Oct 16 17:59 mysql-bin.000157 -rw-rw---- 1 mysql mysql 164263912 Oct 17 08:34 mysql-bin.000158 #8 关于从库数据恢复(可选) -rw-rw---- 1 mysql mysql 270254094 Oct 16 17:59 mysql-bin.000157 -rw-rw---- 1 mysql mysql 164263912 Oct 17 08:34 mysql-bin.000158 -rw-rw---- 1 mysql mysql 953434 Oct 17 10:07 mysql-bin.000159 -rw-rw---- 1 mysql mysql 1073749046 Oct 17 11:21 mysql-bin.000160 -rw-rw---- 1 mysql mysql 414747331 Oct 17 12:00 mysql-bin.000161 -rw-rw---- 1 mysql mysql 24960747 Oct 17 13:42 mysql-bin.000162 -rw-rw---- 1 mysql mysql 6042 Oct 17 12:00 mysql-bin.index 主库,关闭了数据库以前旧的二进制文件全部删除掉,重启后将生成新的二进制日志文件,从000001开始 /etc/init.d/mysqld stop tar czvf 20111017.tar.gz zabbix/ mkdir tmp mv mysql-bin.* tmp/ scp 20111017.tar.gz root@192.168.57.82:/root/ /etc/init.d/mysqld start ll -rw-r--r-- 1 root root 362462977 Oct 17 14:42 20111017.tar.gz -rw-rw---- 1 mysql root 812700 Oct 17 14:45 cl3.test.com.err -rw-rw---- 1 mysql mysql 6 Oct 17 14:45 cl3.test.com.pid -rw-rw---- 1 mysql mysql 17638261 Oct 17 14:46 lowquery.log drwx------ 2 mysql root 4096 May 4 10:35 mysql -rw-rw---- 1 mysql mysql 7046279 Oct 17 15:17 mysql-bin.000001 -rw-rw---- 1 mysql mysql 38 Oct 17 14:45 mysql-bin.index drwxr-xr-x 2 root root 4096 Oct 17 14:42 tmp drwx------ 2 mysql mysql 12288 Oct 17 11:23 zabbix 从库,重置了slave从库信息,重新建立从库信息,由于主库二进制日志从新开始,所以 master_log_file='mysql-bin.000001',master_log_pos=1; /etc/init.d/mysqld stop mv /usr/local/mysql/var/zabbix /usr/local/mysql/var/zabbix_tmp tar zxvf 20111017.tar.gz -C /usr/local/mysql/var/ /etc/init.d/mysqld start mysql -uroot -p mysql> reset slave; mysql> change master to master_host='192.168.6.53',master_user='dongnan',master_password='123456',master_log_file='mysql-bin.000001',master_log_pos=1; Query OK, 0 rows affected (0.01 sec) mysql> slave start; Query OK, 0 rows affected (0.00 sec) mysql> show slave status \G; *************************** 1. row *************************** Slave_IO_State: Waiting for master to send event Master_Host: 192.168.6.53 Master_User: dongnan Master_Port: 3306 Connect_Retry: 60 Master_Log_File: mysql-bin.000001 Read_Master_Log_Pos: 3249706 Relay_Log_File: zabbix-slave-relay-bin.000002 Relay_Log_Pos: 3249851 Relay_Master_Log_File: mysql-bin.000001 Slave_IO_Running: Yes Slave_SQL_Running: Yes #mysqlbinlog 其它 #找到 2011-10-16 17:00:00 到 2011-10-16 17:58:59 这期间的sql语句 mysqlbinlog --database=zabbix --start-datetime="2011-10-16 17:00:00" --stop-datetime="2011-10-16 17:58:59" mysql-bin.000157 > test2.sql du -sh test2.sql 16M test2.sql head test2.sql /*!40019 SET @@session.max_insert_delayed_threads=0*/; /*!50003 SET @OLD_COMPLETION_TYPE=@@COMPLETION_TYPE,COMPLETION_TYPE=0*/; DELIMITER /*!*/; # at 4 #111015 17:59:02 server id 1 end_log_pos 106 Start: binlog v 4, server v 5.1.55-log created 111015 17:59:02 BINLOG ' ZlmZTg8BAAAAZgAAAGoAAAAAAAQANS4xLjU1LWxvZwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEzgNAAgAEgAEBAQEEgAAUwAEGggAAAAICAgC '/*!*/; # at 259091243 tail test2.sql /*!*/; # at 270239069 #111016 17:58:56 server id 1 end_log_pos 270239321 Query thread_id=120 exec_time=0 error_code=0 SET TIMESTAMP=1318759136/*!*/; insert into history_uint (itemid,clock,value) values (18532,1318759132,25427968),(18533,1318759133,43491328),(18534,1318759134,4308992),(18504,1318759134,15250739200),(18535,1318759135,0) /*!*/; DELIMITER ; # End of log file ROLLBACK /* added by mysqlbinlog */; /*!50003 SET COMPLETION_TYPE=@OLD_COMPLETION_TYPE*/; mysql -uroot -pdong zabbix < test2.sql #/usr/local/mysql/bin/mysqlbinlog --database=zabbix mysql-bin.000013 > test.txt #head -n 10 test.txt #/usr/local/mysql/bin/mysqlbinlog --start-datetime="2011-04-20 15:33:51" mysql-bin.000013 | /usr/local/mysql/bin/mysql -uroot -p
Ende
Der gesamte Wiederherstellungsprozess besteht aus nichts anderem als dem Importieren der am Vortag gesicherten SQL-Datei, dem anschließenden Abrufen der gewünschten SQL-Anweisung aus dem Binärprotokoll nach Zeit oder Position und erneutes Importieren in die Datenbank Das war's! Wenn eine Slave-Bibliothek vorhanden ist, exportieren Sie einfach eine Kopie der Daten in die Slave-Bibliothek!
Das obige ist der detaillierte Inhalt vonNennen Sie ein Beispiel für die Wiederherstellung einer MySQL-Datenbank. Für weitere Informationen folgen Sie bitte anderen verwandten Artikeln auf der PHP chinesischen Website!

InnoDB verwendet Redologs und undologische, um Datenkonsistenz und Zuverlässigkeit zu gewährleisten. 1.REDOLOogen zeichnen Datenseitenänderung auf, um die Wiederherstellung und die Durchführung der Crash -Wiederherstellung und der Transaktion sicherzustellen. 2.Strundologs zeichnet den ursprünglichen Datenwert auf und unterstützt Transaktionsrollback und MVCC.

Zu den wichtigsten Kennzahlen für Erklärungsbefehle gehören Typ, Schlüssel, Zeilen und Extra. 1) Der Typ spiegelt den Zugriffstyp der Abfrage wider. Je höher der Wert ist, desto höher ist die Effizienz, wie z. B. const besser als alle. 2) Der Schlüssel zeigt den verwendeten Index an, und Null zeigt keinen Index an. 3) Zeilen schätzt die Anzahl der gescannten Zeilen und beeinflussen die Abfrageleistung. 4) Extra liefert zusätzliche Informationen, z.

Die Verwendung von Temporary zeigt an, dass die Notwendigkeit, temporäre Tabellen in MySQL-Abfragen zu erstellen, die üblicherweise in der Reihenfolge mit unterschiedlichen, gruppby- oder nicht indizierten Spalten gefunden werden. Sie können das Auftreten von Indizes vermeiden und Abfragen umschreiben und die Abfrageleistung verbessern. Insbesondere bedeutet dies, dass MySQL temporäre Tabellen erstellen muss, um Abfragen zu verarbeiten. Dies tritt normalerweise auf, wenn: 1) Deduplizierung oder Gruppierung bei Verwendung von unterschiedlichem oder gruppy; 2) Sortieren Sie, wann OrderBy Nicht-Index-Spalten enthält. 3) Verwenden Sie eine komplexe Unterabfrage oder verbinden Sie Operationen. Optimierungsmethoden umfassen: 1) OrderBy und GroupB

MySQL/InnoDB unterstützt vier Transaktions -Isolationsstufen: ReadUnCommitt, Readcommidt, RepeatableAlead und Serializable. 1.Readuncommittes ermöglicht das Lesen von nicht übereinstimmenden Daten, was zu schmutzigem Lesen führen kann. 2. Readcommited vermeidet schmutziges Lesen, aber es kann nicht wiederholbare Lektüre auftreten. 3.Repeatableread ist die Standardebene, die schmutzige Lektüre und nicht wiederholbares Lesen vermeidet, aber Phantom-Lesen kann auftreten. V. Die Auswahl der geeigneten Isolationsstufe erfordert die Ausgleichsdatenkonsistenz und die Leistungsanforderungen.

MySQL eignet sich für Webanwendungen und Content -Management -Systeme und ist beliebt für Open Source, hohe Leistung und Benutzerfreundlichkeit. 1) Im Vergleich zu Postgresql führt MySQL in einfachen Abfragen und hohen gleichzeitigen Lesevorgängen besser ab. 2) Im Vergleich zu Oracle ist MySQL aufgrund seiner Open Source und niedrigen Kosten bei kleinen und mittleren Unternehmen beliebter. 3) Im Vergleich zu Microsoft SQL Server eignet sich MySQL besser für plattformübergreifende Anwendungen. 4) Im Gegensatz zu MongoDB eignet sich MySQL besser für strukturierte Daten und Transaktionsverarbeitung.

Die MySQL -Idium -Kardinalität hat einen signifikanten Einfluss auf die Abfrageleistung: 1. Hoher Kardinalitätsindex kann den Datenbereich effektiver einschränken und die Effizienz der Abfrage verbessern. 2. Niedriger Kardinalitätsindex kann zu einem vollständigen Tischscannen führen und die Abfrageleistung verringern. 3. Im gemeinsamen Index sollten hohe Kardinalitätssequenzen vorne platziert werden, um die Abfrage zu optimieren.

Der MySQL -Lernpfad umfasst Grundkenntnisse, Kernkonzepte, Verwendungsbeispiele und Optimierungstechniken. 1) Verstehen Sie grundlegende Konzepte wie Tabellen, Zeilen, Spalten und SQL -Abfragen. 2) Lernen Sie die Definition, die Arbeitsprinzipien und die Vorteile von MySQL kennen. 3) Master grundlegende CRUD -Operationen und fortgeschrittene Nutzung wie Indizes und gespeicherte Verfahren. 4) KON -Debugging- und Leistungsoptimierungsvorschläge, wie z. B. rationale Verwendung von Indizes und Optimierungsabfragen. In diesen Schritten haben Sie einen vollen Verständnis für die Verwendung und Optimierung von MySQL.

Die realen Anwendungen von MySQL umfassen grundlegende Datenbankdesign und komplexe Abfrageoptimierung. 1) Grundnutzung: Wird zum Speichern und Verwalten von Benutzerdaten verwendet, z. B. das Einfügen, Abfragen, Aktualisieren und Löschen von Benutzerinformationen. 2) Fortgeschrittene Nutzung: Verwandte komplexe Geschäftslogik wie Auftrags- und Bestandsverwaltung von E-Commerce-Plattformen. 3) Leistungsoptimierung: Verbesserung der Leistung durch rationale Verwendung von Indizes, Partitionstabellen und Abfrage -Caches.


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