查询文件位置:select name, value from v$parameter where name like
一、参数文件和服务器参数文件
参数文件(Parameter File)通常称为初始文件(init file),或 init.ora 文件。默认名称为 init
SPFILE 生成 PFILE:create pfile='/tmp/initorcl.ora' from spfile;
服务器参数文件(Server Parameter File),或简称 SPFILE。默认名称为 spfile
PFILE 转换为 SPFILE :create spfile from pfile
修改SPIFLE参数:alter system set parameter=value
其中,deferred 指定系统修改是否只对以后的会话生效,默认情况下,alter system 命令会立即生效。
可以使用以下查询确认哪些参数要求必须使用 deferred:
select name from v$parameter where ISSYS_MODIFIABLE='DEFFERRED';
取消 SPFILE 中的值设置:alter system reset parameter
SID 是站点标识符(Site Identifie)。在 UNIX 中,SID 和 ORACLE_HOME 一同进行散列运算,创建一个唯一的键名从而附加到 SGA。
如果 ORACLE_SID 或 ORACLE_HOME 设置不当,就会得到 ORACLE NOT AVAILABLE 错误,因为无法附加到这个唯一键所标识的共享内存段。
查看参数:show parameter
修改参数:alter system set
二、跟踪文件
文件位置:USER_DUMP_DEST(专用服务器连接) 和 BACKGROUND_DUMP_DEST (共享服务器连接)
查询文件位置:select name, value from v$parameter where name like '%dump_dest%';
如果使用共享服务器连接,就会使用一个后台进程;如果使用专用服务器连接,则会使用一个用户或前台进程与 oracle 交互。
如果出现严重的 oracle 内部错误,,或者如果 oracle support 要求生成一个跟踪文件来得到额外的调试信息,CORE_DUMP_DEST 则定义了文件的位置。
查询跟踪文件:
select c.value || '/' || d.instance_name || '_ora_' || a.spid || '.trc' trace
from v$process a, v$session b, v$parameter c, v$instance d
where a.addr=b.paddr and b.audsid=userenv('sessionid') and c.name='user_dump_dest'
标准格式:
三、数据文件
表空间是 oracle 中的一个逻辑存储容器,位于存储层次的顶层,包括一个或多个数据文件。
段就是占用存储空间的数据库对象,如表、索引、回滚段、临时段等。
段本身又由一个或多个区段组成。区段是文件中一个逻辑上连续分配的空间。每个段至少有一个区段,回滚段需要两个。
区段进一步由块组成。它是 oracle 中最小的空间分配单位。数据行、索引条目或临时排序结果就存在块中。块大小有 2、4、8、16 K等。
一个数据库允许有多种块大小,目的是为了可以在更多的情况下使用可传输的表空间。所以一个表空间中的所有块大小都相同。
块结构:
1、首部,包含块类型的有关信息、块上发生的活动事务和过去事务的相关信息,以及块在磁盘上的地址。
2、表目录,如果有则会包含把行存储在这个块上的表的有关信息(可能一个块上存储多个表的数据)。
3、行目录,包含块中行的描述信息。这是一个指针数据,指向块中数据部分中的行。
4、空闲空间。5、数据。6、尾部。
四、临时文件(临时数据文件)
临时文件是一种特殊类型的数据文件。oracle 使用临时文件来存储大规模排序操作和散列操作的中间结果。
oracle 以一种特殊的方式处理临时文件。一般你对对象所做的每个修改都会存储在重做日志中,临时文件不包括在这个重放过程内。
对临时文件并不生成 redo 日志,不过可以生成 undo 日志。由于 undo 总是受 redo 的“保护”,因此这就会生成使用临时表的 redo 日志。
五、控制文件
参数文件告知实例控制文件的位置,控制文件则告知实例数据库和在线重做日志文件的位置。
六、重做日志文件
它们是数据库的事务日志。包括在线重做日志和归档重做日志。
从一个日志文件组切换到另一个日志文件组的动作称为日志切换。它可能会导致临时性“暂停”,数据库确保将缓存中的数据安全的写入磁盘。
在填满日志文件 A 并切换到日志文件 B 时,oracle 就会启动一个检查点。此时 DBWn 开始将日志文件组 A 所保护的所有脏块写至磁盘。
七、密码文件
它是一个可选的文件,允许远程 SYSDBA 或者管理员访问数据库。
八、修改跟踪文件
它是一个可选的文件,是 10g 企业版中新增的。它唯一的目的是跟踪自上一个增量备份以来哪些块已经修改。这样 RMAN 备份时就不必读取整个数据库。
创建修改跟踪文件命令如下:
alter database enable block change tracking using file 'c:/oracle/changed_blocks.bct';
关闭和删除修改跟踪文件:
alter database disable block change tracking;
九、闪回日志文件
简称为闪回日志,这是 oracle 10g 中为支持 FLASHBACK DATABASE 命令而引入的。包含已修改数据库块的“前镜像”,可用于将数据库返回到该时间点之前的状态。
恢复步骤如下:
1、关闭数据库。
2、启动并装载数据库,可以使用 SCN、Oracle 时钟或时间戳发出闪回数据库命令。
3、以 RESETLOGS 选项打开数据库。
要使用这个特性,必须采用 ARCHIVELOG 模式,而且必须配置为支持 FLASHBACK DATABASE 命令。

INNODBは、レドログと非論的なものを使用して、データの一貫性と信頼性を確保しています。 1.レドログは、クラッシュの回復とトランザクションの持続性を確保するために、データページの変更を記録します。 2.Undologsは、元のデータ値を記録し、トランザクションロールバックとMVCCをサポートします。

説明コマンドのキーメトリックには、タイプ、キー、行、および追加が含まれます。 1)タイプは、クエリのアクセスタイプを反映しています。値が高いほど、constなどの効率が高くなります。 2)キーは使用されているインデックスを表示し、nullはインデックスがないことを示します。 3)行はスキャンされた行の数を推定し、クエリのパフォーマンスに影響します。 4)追加の情報を最適化する必要があるというFilesortプロンプトを使用するなど、追加情報を提供します。

Temporaryを使用すると、MySQLクエリに一時テーブルを作成する必要があることが示されています。これは、異なる列、またはインデックスされていない列を使用して順番に一般的に見られます。インデックスの発生を回避し、クエリを書き直し、クエリのパフォーマンスを改善できます。具体的には、expliect出力に使用を使用する場合、MySQLがクエリを処理するために一時テーブルを作成する必要があることを意味します。これは通常、次の場合に発生します。1)個別またはグループビーを使用する場合の重複排除またはグループ化。 2)Orderbyに非インデックス列が含まれているときに並べ替えます。 3)複雑なサブクエリを使用するか、操作に参加します。最適化方法には以下が含まれます。1)OrderbyとGroupB

MySQL/INNODBは、4つのトランザクション分離レベルをサポートしています。 1.ReadunCommittedは、知らないデータを読み取ることができます。 2。読み込みは汚い読み取りを回避しますが、繰り返しのない読みが発生する可能性があります。 3. RepeatablerEadはデフォルトレベルであり、汚い読み取りと非回復不可能な読みを避けますが、幻の読み取りが発生する可能性があります。 4. Serializableはすべての並行性の問題を回避しますが、同時性を低下させます。適切な分離レベルを選択するには、データの一貫性とパフォーマンス要件のバランスをとる必要があります。

MySQLは、Webアプリケーションやコンテンツ管理システムに適しており、オープンソース、高性能、使いやすさに人気があります。 1)PostgreSQLと比較して、MySQLは簡単なクエリと高い同時読み取り操作でパフォーマンスが向上します。 2)Oracleと比較して、MySQLは、オープンソースと低コストのため、中小企業の間でより一般的です。 3)Microsoft SQL Serverと比較して、MySQLはクロスプラットフォームアプリケーションにより適しています。 4)MongoDBとは異なり、MySQLは構造化されたデータおよびトランザクション処理により適しています。

MySQLインデックスのカーディナリティは、クエリパフォーマンスに大きな影響を及ぼします。1。高いカーディナリティインデックスは、データ範囲をより効果的に狭め、クエリ効率を向上させることができます。 2。低カーディナリティインデックスは、完全なテーブルスキャンにつながり、クエリのパフォーマンスを削減する可能性があります。 3。ジョイントインデックスでは、クエリを最適化するために、高いカーディナリティシーケンスを前に配置する必要があります。

MySQL学習パスには、基本的な知識、コアの概念、使用例、最適化手法が含まれます。 1)テーブル、行、列、SQLクエリなどの基本概念を理解します。 2)MySQLの定義、作業原則、および利点を学びます。 3)インデックスやストアドプロシージャなどの基本的なCRUD操作と高度な使用法をマスターします。 4)インデックスの合理的な使用や最適化クエリなど、一般的なエラーのデバッグとパフォーマンス最適化の提案に精通しています。これらの手順を通じて、MySQLの使用と最適化を完全に把握できます。

MySQLの実際のアプリケーションには、基本的なデータベース設計と複雑なクエリの最適化が含まれます。 1)基本的な使用法:ユーザー情報の挿入、クエリ、更新、削除など、ユーザーデータの保存と管理に使用されます。 2)高度な使用法:eコマースプラットフォームの注文や在庫管理など、複雑なビジネスロジックを処理します。 3)パフォーマンスの最適化:インデックス、パーティションテーブル、クエリキャッシュを使用して合理的にパフォーマンスを向上させます。


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