各种TNS报错总结--监听器及tnsnames.ora配置文件各种出错总结
本地命名的配置:.本地名可以用简单的名称访问到所需的数据库或服务器所需的信息,而这些信息保存到了tnsnames.ora中.
LOCALNAME: 本地名称
ADDRESS: 服务器地址
PROTOCOL: 使用协议
HOST: IP地址
PORT: 监听端口
SERVICE_NAME: 数据库服务名称
首先要保证tnsnames.ora文件中的格式正确,如=号、空格、括号之类基本格式不出错
这个可以参考我的一篇tnsnames.ora各种模板:
当我们发出一条命令:sqlplus bys/bys@test时,连接到数据库大致经过以下步骤:
1.首先在sqlplus程序的相关目录中查找tnsnames.ora
2.在tnsnames.ora中查找test=开头的字符串
3.根据tnsnames.ora中查找test=字符串中的:PROTOCOL = TCP)(HOST = 192.168.1.211) 这一句,查询相应的HOST,如是IP,则直接访问;如是域名,需要解析为IP
4.当可以与HOST =中描述的主机通讯后,再根据(PORT = 1521)这一句中的描述,在主机的1521这一端口使用TCP协议进行连接。
5.如果以上连接成功,则已经连接到数据库监听器。此时tnsnames.ora中查找test=字符串中的:SERVICE_NAME = bys1,这一句则再次指定了要连接到监听器的bys1服务上
6.如果以上连接成功,已经连接到监听器的bys1服务,则会根据监听器中服务所对应的实例,来连接到具体的实例。(在tnsnames.ora的test=字符串中也可以在SERVICE_NAME =这一句下面再指定具体实例--我实验中未指定;如不指定,则由监听器来分配;如监听器中同一服务下有多个实例(如RAC),由监听器来进行动态均衡分配连接)。
7.如果以上连接成功,,则已经连接到实例。接下来就由数据库来验证用户名、密码的正确性了。
本篇的实验即使遵循以上的sqlplus bys/bys@test连接到数据库的步骤来对每一步进行错误演示
关于连接数据库的语句:sqlplus bys/bys@192.168.1.211:1521/bys1 这种是不使用tnsnames.ora文件。连接到192.168.1.211主机的1521端口的bys1服务上。 关于SQLPLUS连接数据库的写法,更详细见:
实验环境:LINUX--OLE 5.8;Oracle -Oracle Database 11g Enterprise Edition Release 11.2.0.1.
##################################################################################
1.tnsnames.ora文件不存在。此时使用本地名来连接是不行的。测试时:
TNSPING报错为:TNS-03505: Failed to resolve name
SQLPLUS报错为:ORA-12154: TNS:could not resolve the connect identifier specified
实验数据
[oracle@bys001 admin]$ ls
listener.bak samples tnsnames.ora
listener.ora shrept.lst
[oracle@bys001 admin]$ mv tnsnames.ora tnsnames.oraa
[oracle@bys001 admin]$ tnsping bys1
TNS Ping Utility for Linux: Version 11.2.0.1.0 - Production on 08-NOV-2013 09:24:18
Copyright (c) 1997, 2009, Oracle. All rights reserved.
Used parameter files:
TNS-03505: Failed to resolve name
[oracle@bys001 admin]$ sqlplus bys/bys@bys1
SQL*Plus: Release 11.2.0.1.0 Production on Fri Nov 8 09:25:12 2013
Copyright (c) 1982, 2009, Oracle. All rights reserved.
ERROR:
ORA-12154: TNS:could not resolve the connect identifier specified
##################################################################################
2.tnsnames.ora 中test本地名对应的字段描述格式正确,数据库监听开启。但是使用TNSPING或SQLPLUS时所用的本地名不对(本地名指的是tnsnames.ora 中的描述字段:
test =
(DESCRIPTION = 这里;也即SQLPLUS BYS/BYS@TEST这里的TEST)
测试时:
TNSPING报错为:TNS-03505: Failed to resolve name
SQLPLUS报错为:ORA-12154: TNS:could not resolve the connect identifier specified
实验数据:
[oracle@bys001 admin]$ tnsping hello
TNS Ping Utility for Linux: Version 11.2.0.1.0 - Production on 07-NOV-2013 23:41:29
Copyright (c) 1997, 2009, Oracle. All rights reserved.
Used parameter files:
TNS-03505: Failed to resolve name
[oracle@bys001 admin]$ sqlplus bys/bys@hello
SQL*Plus: Release 11.2.0.1.0 Production on Thu Nov 7 23:42:36 2013
Copyright (c) 1982, 2009, Oracle. All rights reserved.
ERROR:
ORA-12154: TNS:could not resolve the connect identifier specified
#########################################################################################################
测试时:
TNSPING和SQLPLUS报错均为: TNS-12543: TNS:destination host unreachable
实验数据:
[oracle@bys001 admin]$ cat tnsnames.ora
# tnsnames.ora Network Configuration File: /u01/app/oracle/product/11.2.0/dbhome_1/network/admin/tnsnames.ora
# Generated by Oracle configuration tools.
bys1 =
(DESCRIPTION =
(ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = 192.168.1.211)(PORT = 1521))
(CONNECT_DATA =
(SERVER = DEDICATED)
(SERVICE_NAME = bys1)
)
)
test =
(DESCRIPTION =
(ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = 192.168.1.222)(PORT = 1521)) 手动将HOST中的IP改为一个不存在的IP即可
(CONNECT_DATA =
(SERVER = DEDICATED)
(SERVICE_NAME = bys1)
)
)
[oracle@bys001 ~]$ ping 192.168.1.222
PING 192.168.1.222 (192.168.1.222) 56(84) bytes of data.
From 192.168.1.211 icmp_seq=2 Destination Host Unreachable
From 192.168.1.211 icmp_seq=3 Destination Host Unreachable
[oracle@bys001 admin]$ tnsping test
TNS Ping Utility for Linux: Version 11.2.0.1.0 - Production on 07-NOV-2013 23:08:12
Copyright (c) 1997, 2009, Oracle. All rights reserved.
Used parameter files:
Used TNSNAMES adapter to resolve the alias
Attempting to contact (DESCRIPTION = (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = 192.168.1.222)(PORT = 1521)) (CONNECT_DATA = (SERVER = DEDICATED) (SERVICE_NAME = bys1)))
TNS-12543: TNS:destination host unreachable
[oracle@bys001 admin]$ sqlplus bys/bys@test
SQL*Plus: Release 11.2.0.1.0 Production on Thu Nov 7 23:08:21 2013
Copyright (c) 1982, 2009, Oracle. All rights reserved.
ERROR:
ORA-12543: TNS:destination host unreachable
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INNODB utilise des redologues et des undologs pour assurer la cohérence et la fiabilité des données. 1. REDOLOGIE RÉCLABLIER MODIFICATION DE PAGE DES DONNÉES Pour assurer la récupération des accidents et la persistance des transactions. 2.Undologs Enregistre la valeur des données d'origine et prend en charge le Rollback de la transaction et MVCC.

Les métriques clés des commandes Explication incluent le type, la clé, les lignes et le supplément. 1) Le type reflète le type d'accès de la requête. Plus la valeur est élevée, plus l'efficacité est élevée, comme Const est meilleure que tous. 2) La clé affiche l'index utilisé et NULL n'indique pas d'index. 3) Les lignes estiment le nombre de lignes numérisées, affectant les performances de la requête. 4) Extra fournit des informations supplémentaires, telles que l'utilisation des invites de FilesOrt qu'elles doivent être optimisées.

L'utilisation de Temporary indique que la nécessité de créer des tables temporaires dans les requêtes MySQL, qui se trouvent couramment dans l'ordre en utilisant des colonnes distinctes, groupby ou non indexées. Vous pouvez éviter la survenue d'index et réécrire les requêtes et améliorer les performances de la requête. Plus précisément, lorsque l'utilisation de Temporary apparaît dans Explication Sortie, cela signifie que MySQL doit créer des tables temporaires pour gérer les requêtes. Cela se produit généralement lorsque: 1) la déduplication ou le regroupement lors de l'utilisation distincte ou groupby; 2) Trier lorsque OrderBy contient des colonnes non d'index; 3) Utilisez des opérations de sous-requête complexe ou de jointure. Les méthodes d'optimisation incluent: 1) OrderBy et GroupB

MySQL / INNODB prend en charge quatre niveaux d'isolement des transactions: ReadUnCommitted, ReadCommit, RepeatableRead et Serializable. 1. Readuncommitted permet la lecture de données non engagées, ce qui peut provoquer une lecture sale. 2. Readcommite évite la lecture sale, mais une lecture non répétée peut se produire. 3.RepeatableReread est le niveau par défaut, en évitant la lecture sale et la lecture non répétée, mais la lecture fantôme peut se produire. 4. La sérialisable évite tous les problèmes de concurrence mais réduit la concurrence. Le choix du niveau d'isolement approprié nécessite d'équilibrer la cohérence des données et les exigences de performance.

MySQL convient aux applications Web et aux systèmes de gestion de contenu et est populaire pour son open source, ses performances élevées et sa facilité d'utilisation. 1) Par rapport à PostgreSQL, MySQL fonctionne mieux dans les requêtes simples et les opérations de lecture simultanées élevées. 2) Par rapport à Oracle, MySQL est plus populaire parmi les petites et moyennes entreprises en raison de son open source et de son faible coût. 3) Par rapport à Microsoft SQL Server, MySQL est plus adapté aux applications multiplateformes. 4) Contrairement à MongoDB, MySQL est plus adapté aux données structurées et au traitement des transactions.

La cardinalité de l'index MySQL a un impact significatif sur les performances de la requête: 1. L'indice de cardinalité élevé peut réduire plus efficacement la plage de données et améliorer l'efficacité de la requête; 2. L'indice de cardinalité faible peut entraîner une analyse complète de la table et réduire les performances de la requête; 3. Dans l'indice conjoint, des séquences de cardinalité élevées doivent être placées devant pour optimiser la requête.

Le chemin d'apprentissage MySQL comprend des connaissances de base, des concepts de base, des exemples d'utilisation et des techniques d'optimisation. 1) Comprendre les concepts de base tels que les tables, les lignes, les colonnes et les requêtes SQL. 2) Apprenez la définition, les principes de travail et les avantages de MySQL. 3) Master les opérations de base CRUD et l'utilisation avancée, telles que les index et les procédures stockées. 4) Familier avec les suggestions de débogage d'erreurs et d'optimisation des performances communes, telles que l'utilisation rationnelle des indices et les requêtes d'optimisation. Grâce à ces étapes, vous aurez une compréhension complète de l'utilisation et de l'optimisation de MySQL.

Les applications réelles de MySQL incluent la conception de base de données de base et l'optimisation des requêtes complexes. 1) Utilisation de base: utilisé pour stocker et gérer les données des utilisateurs, telles que l'insertion, l'interrogation, la mise à jour et la suppression des informations utilisateur. 2) Utilisation avancée: gérer la logique commerciale complexe, telle que la gestion de l'ordre et des stocks des plateformes de commerce électronique. 3) Optimisation des performances: améliorer les performances en utilisant rationnellement les index, les tables de partition et les caches de requête.


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