RMAN深入解析之--BlockRecover恢复坏块案例环境:操作系统:RedHatEL5Oracle:Oracle11gR2案例描述:通过块介质恢复(BlockMediaRecover:BMR)执行块级别的恢复操
RMAN深入解析之--BlockRecover恢复坏块
案例环境:
操作系统:RedHat EL5
Oracle: Oracle 11gR2
案例描述:
通过块介质恢复(Block Media Recover:BMR)执行块级别的恢复操作来修复Oracle数据库上的逻辑或物理上损坏的数据块。
1、模拟数据块被破坏
10:26:48 SYS@ prod>conn scott/tiger Connected. 10:26:51 SCOTT@ prod>select * from tab; TNAME TABTYPE CLUSTERID ------------------------------ ------- ---------- BONUS TABLE DEPT TABLE EMP TABLE EMP1 TABLE SALGRADE TABLE Elapsed: 00:00:00.10 10:26:55 SCOTT@ prod> 10:27:37 SYS@ prod>desc dba_segments Name Null? Type ----------------------------------------------------------------- -------- ------------- OWNER VARCHAR2(30) SEGMENT_NAME VARCHAR2(81) PARTITION_NAME VARCHAR2(30) SEGMENT_TYPE VARCHAR2(18) SEGMENT_SUBTYPE VARCHAR2(10) TABLESPACE_NAME VARCHAR2(30) HEADER_FILE NUMBER HEADER_BLOCK NUMBER BYTES NUMBER BLOCKS NUMBER EXTENTS NUMBER INITIAL_EXTENT NUMBER NEXT_EXTENT NUMBER MIN_EXTENTS NUMBER MAX_EXTENTS NUMBER MAX_SIZE NUMBER RETENTION VARCHAR2(7) MINRETENTION NUMBER PCT_INCREASE NUMBER FREELISTS NUMBER FREELIST_GROUPS NUMBER RELATIVE_FNO NUMBER BUFFER_POOL VARCHAR2(7) FLASH_CACHE VARCHAR2(7) CELL_FLASH_CACHE VARCHAR2(7) 10:27:41 SYS@ prod>col segment_name for a20 10:27:59 SYS@ prod>select owner,segment_name,SEGMENT_TYPE,HEADER_BLOCK from dba_segments 10:29:06 2 where owner='SCOTT' and segment_name='EMP1'; OWNER SEGMENT_NAME SEGMENT_TYPE HEADER_BLOCK ------------------------------ -------------------- ------------------ ------------ SCOTT EMP1 TABLE 170通过以上查询,可以知道EMP1 table的segment header block为170;利用Uedit32,打开数据文件(users01.dbf)进行编辑破坏!
以下是计算block 170和block 171在Uedit32编辑中的offset:
10:29:24 SYS@ prod>select to_char(170*8*1024, 'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx') from dual;
TO_CHAR(170*8*1024,'XX
----------------------
154000
10:30:27 SYS@ prod>select to_char(171*8*1024, 'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx') from dual;
TO_CHAR(171*8*1024,'XX
----------------------
156000
以下是Uedit32编辑users01.dbf图片:
通过转储数据块验证:
10:30:37 SYS@ prod>alter system dump datafile 4 block 170;
System altered.
[oracle@rh6 ~]$ ls -lt /u01/app/oracle/diag/rdbms/prod/prod/trace/|more

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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