今天在启动虚拟机测试库时,数据库报了ORA-01157和ORA-01110错误,提示找不到一个数据文件。我一看文件名就知道问题在哪儿了,是
今天在启动虚拟机测试库时,数据库报了ORA-01157和ORA-01110错误,提示找不到一个数据文件。我一看文件名就知道问题在哪儿了,是另一台虚拟机没有启动导致的,因为这个数据库通过dnfs创建了一个“远程”表空间。由于暂时不想启动那台虚拟机(节省内存),干脆就把这个表空间删除,熟悉一下trouble-shooting的过程。
1.环境准备
我们在Oracle11g中进行测试。
SQL>
SQL> select * from v$version;
BANNER
--------------------------------------------------------------------------------
Oracle Database 11g Enterprise Edition Release 11.2.0.3.0 - Production
PL/SQL Release 11.2.0.3.0 - Production
CORE 11.2.0.3.0 Production
TNS for Linux: Version 11.2.0.3.0 - Production
NLSRTL Version 11.2.0.3.0 - Production
SQL>
2.启动数据库报错
在启动数据库过程中,报了ORA-01157和ORA-01110错误,提示找不到数据文件。
SYS@HOEGH>startup
ORACLE instance started.
Total System Global Area 941600768 bytes
Fixed Size 1348860 bytes
Variable Size 524290820 bytes
Database Buffers 411041792 bytes
Redo Buffers 4919296 bytes
Database mounted.
ORA-01157: cannot identify/lock data file 9 - see DBWR trace file
ORA-01110: data file 9: \'/u02/oradata/HOEGH/test_tbs01.dbf\'
SYS@HOEGH>select status from v$instance;
STATUS
------------
MOUNTED
SYS@HOEGH>
由于另外一台虚拟机没有启动,数据库在启动过程中后台进程不能找到相应的数据文件或者不能锁定相应的数据文件,数据库将禁止访问这些数据文件而其他的数据文件则没有影响。ORA-01157错误一般和ORA-01110错误一起出现。
3.重启数据库到mount状态,删除数据文件
启动数据库时,nomount状态读取参数文件,mount状态读取控制文件,在mount状态下可以删除数据文件。
SYS@HOEGH>
SYS@HOEGH>startup nomount
ORACLE instance started.
Total System Global Area 941600768 bytes
Fixed Size 1348860 bytes
Variable Size 524290820 bytes
Database Buffers 411041792 bytes
Redo Buffers 4919296 bytes
SYS@HOEGH>
SYS@HOEGH>
SYS@HOEGH>alter database mount;
Database altered.
SYS@HOEGH>alter database datafile \'/u02/oradata/HOEGH/test_tbs01.dbf\' offline drop;
Database altered.
4.打开数据库,删除表空间
启动数据库到open状态,,查找数据文件对应的表空间名称;然后,删除表空间。
SYS@HOEGH>alter database open;
Database altered.
SYS@HOEGH>
SYS@HOEGH>select file_id,tablespace_name from dba_data_files;
FILE_ID TABLESPACE_NAME
---------- ------------------------------
4 USERS
3 UNDOTBS1
2 SYSAUX
1 SYSTEM
5 TEST1
6 TEST2
7 TEST3
8 TEST
9 TEST_TBS
9 rows selected.
SYS@HOEGH>col file_name for a50
SYS@HOEGH>col file_id for 99
SYS@HOEGH>col tablespace_name for a10
SYS@HOEGH>col status for a10
SYS@HOEGH>col online_status for a20
SYS@HOEGH>select file_name,file_id,TABLESPACE_NAME,STATUS,ONLINE_STATUS from dba_data_files;
FILE_NAME FILE_ID TABLESPACE STATUS ONLINE_STATUS
-------------------------------------------------- ------- ---------- ---------- --------------------
/u01/app/oracle/oradata/HOEGH/users01.dbf 4 USERS AVAILABLE ONLINE
/u01/app/oracle/oradata/HOEGH/undotbs01.dbf 3 UNDOTBS1 AVAILABLE ONLINE
/u01/app/oracle/oradata/HOEGH/sysaux01.dbf 2 SYSAUX AVAILABLE ONLINE
/u01/app/oracle/oradata/HOEGH/system01.dbf 1 SYSTEM AVAILABLE SYSTEM
/u01/app/oracle/oradata/HOEGH/TEST101.dbf 5 TEST1 AVAILABLE ONLINE
/u01/app/oracle/oradata/HOEGH/TEST201.dbf 6 TEST2 AVAILABLE ONLINE
/u01/app/oracle/oradata/HOEGH/TEST301.dbf 7 TEST3 AVAILABLE ONLINE
/u01/app/oracle/oradata/HOEGH/test.dbf 8 TEST AVAILABLE ONLINE
/u02/oradata/HOEGH/test_tbs01.dbf 9 TEST_TBS AVAILABLE RECOVER
9 rows selected.
SYS@HOEGH>drop tablespace TEST_TBS including contents;
Tablespace dropped.
SYS@HOEGH>
SYS@HOEGH>select file_name,file_id,TABLESPACE_NAME,STATUS,ONLINE_STATUS from dba_data_files;
FILE_NAME FILE_ID TABLESPACE STATUS ONLINE_STATUS
-------------------------------------------------- ------- ---------- ---------- --------------------
/u01/app/oracle/oradata/HOEGH/users01.dbf 4 USERS AVAILABLE ONLINE
/u01/app/oracle/oradata/HOEGH/undotbs01.dbf 3 UNDOTBS1 AVAILABLE ONLINE
/u01/app/oracle/oradata/HOEGH/sysaux01.dbf 2 SYSAUX AVAILABLE ONLINE
/u01/app/oracle/oradata/HOEGH/system01.dbf 1 SYSTEM AVAILABLE SYSTEM
/u01/app/oracle/oradata/HOEGH/TEST101.dbf 5 TEST1 AVAILABLE ONLINE
/u01/app/oracle/oradata/HOEGH/TEST201.dbf 6 TEST2 AVAILABLE ONLINE
/u01/app/oracle/oradata/HOEGH/TEST301.dbf 7 TEST3 AVAILABLE ONLINE
/u01/app/oracle/oradata/HOEGH/test.dbf 8 TEST AVAILABLE ONLINE
8 rows selected.
SYS@HOEGH>
5.重启数据库
在进行上述操作后,重启数据库,确保数据库能够正常打开。
SYS@HOEGH>
SYS@HOEGH>shut immediate
Database closed.
Database dismounted.
ORACLE instance shut down.
SYS@HOEGH>
SYS@HOEGH>
SYS@HOEGH>startup
ORACLE instance started.
Total System Global Area 941600768 bytes
Fixed Size 1348860 bytes
Variable Size 511707908 bytes
Database Buffers 423624704 bytes
Redo Buffers 4919296 bytes
Database mounted.
Database opened.
SYS@HOEGH>
本文永久更新链接地址:

データベースとプログラミングにおけるMySQLの位置は非常に重要です。これは、さまざまなアプリケーションシナリオで広く使用されているオープンソースのリレーショナルデータベース管理システムです。 1)MySQLは、効率的なデータストレージ、組織、および検索機能を提供し、Web、モバイル、およびエンタープライズレベルのシステムをサポートします。 2)クライアントサーバーアーキテクチャを使用し、複数のストレージエンジンとインデックスの最適化をサポートします。 3)基本的な使用には、テーブルの作成とデータの挿入が含まれ、高度な使用法にはマルチテーブル結合と複雑なクエリが含まれます。 4)SQL構文エラーやパフォーマンスの問題などのよくある質問は、説明コマンドとスロークエリログを介してデバッグできます。 5)パフォーマンス最適化方法には、インデックスの合理的な使用、最適化されたクエリ、およびキャッシュの使用が含まれます。ベストプラクティスには、トランザクションと準備された星の使用が含まれます

MySQLは、中小企業に適しています。 1)中小企業は、顧客情報の保存など、基本的なデータ管理にMySQLを使用できます。 2)大企業はMySQLを使用して、大規模なデータと複雑なビジネスロジックを処理して、クエリのパフォーマンスとトランザクション処理を最適化できます。

INNODBは、次のキーロックメカニズムを通じてファントムの読み取りを効果的に防止します。 1)Next-KeyLockingは、Row LockとGap Lockを組み合わせてレコードとギャップをロックして、新しいレコードが挿入されないようにします。 2)実際のアプリケーションでは、クエリを最適化して分離レベルを調整することにより、ロック競争を削減し、並行性パフォーマンスを改善できます。

MySQLはプログラミング言語ではありませんが、そのクエリ言語SQLにはプログラミング言語の特性があります。1。SQLは条件付き判断、ループ、可変操作をサポートします。 2。ストアドプロシージャ、トリガー、機能を通じて、ユーザーはデータベースで複雑な論理操作を実行できます。

MySQLはオープンソースのリレーショナルデータベース管理システムであり、主にデータを迅速かつ確実に保存および取得するために使用されます。その実用的な原則には、クライアントリクエスト、クエリ解像度、クエリの実行、返品結果が含まれます。使用法の例には、テーブルの作成、データの挿入とクエリ、および参加操作などの高度な機能が含まれます。一般的なエラーには、SQL構文、データ型、およびアクセス許可、および最適化の提案には、インデックスの使用、最適化されたクエリ、およびテーブルの分割が含まれます。

MySQLは、データストレージ、管理、クエリ、セキュリティに適したオープンソースのリレーショナルデータベース管理システムです。 1.さまざまなオペレーティングシステムをサポートし、Webアプリケーションやその他のフィールドで広く使用されています。 2。クライアントサーバーアーキテクチャとさまざまなストレージエンジンを通じて、MySQLはデータを効率的に処理します。 3.基本的な使用には、データベースとテーブルの作成、挿入、クエリ、データの更新が含まれます。 4.高度な使用には、複雑なクエリとストアドプロシージャが含まれます。 5.一般的なエラーは、説明ステートメントを介してデバッグできます。 6.パフォーマンスの最適化には、インデックスの合理的な使用と最適化されたクエリステートメントが含まれます。

MySQLは、そのパフォーマンス、信頼性、使いやすさ、コミュニティサポートに選択されています。 1.MYSQLは、複数のデータ型と高度なクエリ操作をサポートし、効率的なデータストレージおよび検索機能を提供します。 2.クライアントサーバーアーキテクチャと複数のストレージエンジンを採用して、トランザクションとクエリの最適化をサポートします。 3.使いやすく、さまざまなオペレーティングシステムとプログラミング言語をサポートしています。 4.強力なコミュニティサポートを提供し、豊富なリソースとソリューションを提供します。

INNODBのロックメカニズムには、共有ロック、排他的ロック、意図ロック、レコードロック、ギャップロック、次のキーロックが含まれます。 1.共有ロックにより、トランザクションは他のトランザクションが読み取らないようにデータを読み取ることができます。 2.排他的ロックは、他のトランザクションがデータの読み取りと変更を防ぎます。 3.意図ロックは、ロック効率を最適化します。 4。ロックロックインデックスのレコードを記録します。 5。ギャップロックロックインデックス記録ギャップ。 6.次のキーロックは、データの一貫性を確保するためのレコードロックとギャップロックの組み合わせです。


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