备份和恢复操作是一个关键的重要部分,即使存在各种级别的潜在故障和错误时,它也可保证信息对组织的可用性。使用Oracle Databas
描述Oracle Database 11g中新增的和增强的RMAN 功能
• 配置归档日志删除策略
• 使用Oracle 网络复制活动的数据库(无备份)
• 以多个部分的形式备份大型文件
• 创建归档备份以进行长期存储
• 管理恢复目录,例如合并多个目录版本
• 描述虚拟专用目录的用法
• 以下改进提高了性能:
– 物理备用数据库上的快速增量备份
– 改进的块介质恢复
RMAN 的新增功能
备份和恢复操作是一个关键的重要部分,即使存在各种级别的潜在故障和错误时,它也可保证信息对组织的可用性。使用Oracle Database 11g,Recovery Manager (RMAN) 增强功能可以提供以下优势:
物理备用数据库上的快速增量备份
可以在物理备用数据库上启用块更改跟踪(使用现有的ALTER DATABASE ENABLE/DISABLE BLOCK CHANGE TRACKINGSQL 语句)。之后RMAN 便会在备用
受管恢复期间跟踪更改的块。这样便可以卸载对备用数据库的块跟踪,,并且相同的快速增量备份可以使用主数据库上可用的更改跟踪文件。此功能支持在物理备用数据库上以比以前版本更快的速度进行增量备份。
改进的块介质恢复性能
可使用RECOVER命令(以前的BLOCKRECOVER命令)恢复单个数据块。如果启用了闪回事件记录,并且此事件记录包含比较旧而又完好的块,则RMAN 可以使用这些块,从而提高块介质恢复的速度。
Oracle Database 11g:面向管理员的新增功能10-4
版权所有©2007,Oracle。保留所有权利。 10-4
• 使用ZLIB算法加快了压缩速度
CONFIGURE COMPRESSION ALGORITHM TO ZLIB;
• 增强了检测块损坏的功能,因而强化了保护功能
保留备份空间的同时加快了压缩速度
可使用CONFIGURE命令为RMAN 备份选择BZIP2或ZLIB压缩算法。新的ZLIB备份压缩算法比以前的BZIP2算法快40%。一个大型制药公司的实际数据仓库数据库使用这
两种算法的情况如下:使用BZIP2算法时压缩比率为2.0:1,而使用ZLIB算法时压缩比率为1.68:1。用下列命令配置备份压缩算法(用BZIP2或ZLIB替换alg_name):
CONFIGURE COMPRESSION ALGORITHM TO 'alg_name';
加强了块损坏的检测功能
除RMAN检测到的块损坏外,Oracle Database 11g还在V$DATABASE_BLOCK_CORRUPTION视图中记录活动的块损坏。检测或修复块损坏后,
Oracle DB 会自动更新此视图。由于新增了许多选项(如VALIDATE ... BLOCK和VALIDATE DATABASE等),VALIDATE命令得到了增强。
• 优化的还原备份可自动减少备份时间和存储空间
• 灵活使用支持VSS 的软件
– 允许数据库参与由符合VSS 的备份管理工具和存储产品协调的快照
– 通过RMAN 根据快照还原自动恢复数据库
优化的还原备份
对于事务处理恢复不需要的还原数据(例如,对于已提交的事务处理),不进行备份。优点是从总体上减少了备份时间和存储空间,因为它不备份应用到已提交的事务处理的还原数据。此优化是自动启用的。
与支持VSS 的应用程序集成
卷影复制服务(VSS) 是Windows 上的一个基础结构。Oracle VSS 写进程与支持VSS 的应
• 简化了多组件环境中的归档日志管理
• 通过将备份故障转移到可选目标提高了可用性
简化了多组件环境中的归档日志管理
此功能简化了多组件环境中的归档日志管理。它还提高了当快速恢复区中的归档日志丢失或无法访问时,备份归档日志时的可用性。
增强了删除策略的配置
仅当任何必需的组件(如Data Guard、流、闪回数据库等)不需要归档重做日志时,才能将其删除。
在Data Guard 环境中,将归档日志标识为删除之前,需要考虑所有备用目标(而不仅仅考虑必需的目标)。此配置是使用CONFIGURE ARCHIVELOG DELETION POLICY TO APPLIED ON STANDBY命令指定的。
配置了归档日志删除策略后,该配置会应用到所有归档目标,包括快速恢复区。像快速恢
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ストアドプロシージャは、パフォーマンスを向上させ、複雑な操作を簡素化するためのMySQLのSQLステートメントを事前に拡大します。 1。パフォーマンスの改善:最初のコンピレーションの後、後続の呼び出しを再コンパイルする必要はありません。 2。セキュリティの改善:許可制御を通じてデータテーブルアクセスを制限します。 3.複雑な操作の簡素化:複数のSQLステートメントを組み合わせて、アプリケーションレイヤーロジックを簡素化します。

MySQLクエリキャッシュの実用的な原則は、選択クエリの結果を保存することであり、同じクエリが再度実行されると、キャッシュされた結果が直接返されます。 1)クエリキャッシュはデータベースの読み取りパフォーマンスを改善し、ハッシュ値を使用してキャッシュされた結果を見つけます。 2)単純な構成、mysql構成ファイルでquery_cache_typeとquery_cache_sizeを設定します。 3)SQL_NO_CACHEキーワードを使用して、特定のクエリのキャッシュを無効にします。 4)高周波更新環境では、クエリキャッシュがパフォーマンスボトルネックを引き起こし、パラメーターの監視と調整を通じて使用するために最適化する必要がある場合があります。

MySQLがさまざまなプロジェクトで広く使用されている理由には、次のものがあります。1。複数のストレージエンジンをサポートする高性能とスケーラビリティ。 2。使いやすく、メンテナンス、シンプルな構成とリッチツール。 3。豊富なエコシステム、多数のコミュニティとサードパーティのツールサポートを魅了します。 4。複数のオペレーティングシステムに適したクロスプラットフォームサポート。

MySQLデータベースをアップグレードする手順には次のものがあります。1。データベースをバックアップします。2。現在のMySQLサービスを停止します。3。MySQLの新しいバージョンをインストールします。アップグレードプロセス中に互換性の問題が必要であり、Perconatoolkitなどの高度なツールをテストと最適化に使用できます。

MySQLバックアップポリシーには、論理バックアップ、物理バックアップ、増分バックアップ、レプリケーションベースのバックアップ、クラウドバックアップが含まれます。 1. Logical BackupはMySqldumpを使用してデータベースの構造とデータをエクスポートします。これは、小さなデータベースとバージョンの移行に適しています。 2.物理バックアップは、データファイルをコピーすることで高速かつ包括的ですが、データベースの一貫性が必要です。 3.インクリメンタルバックアップは、バイナリロギングを使用して変更を記録します。これは、大規模なデータベースに適しています。 4.レプリケーションベースのバックアップは、サーバーからバックアップすることにより、生産システムへの影響を減らします。 5. Amazonrdsなどのクラウドバックアップは自動化ソリューションを提供しますが、コストと制御を考慮する必要があります。ポリシーを選択するときは、データベースサイズ、ダウンタイム許容度、回復時間、および回復ポイントの目標を考慮する必要があります。

mysqlclusteringenhancesdatabaserobustnessnessnessnessnessnistandistributiondistributingdataacrossmultiplenodes.itesthendbenginefordatareplication andfaulttolerance、保証highavailability.setupinvolvesconfiguringmanagement、data、ssqlnodes、carefulmonitoringringandpe

MySQLのデータベーススキーマ設計の最適化は、次の手順を通じてパフォーマンスを改善できます。1。インデックス最適化:一般的なクエリ列にインデックスを作成し、クエリのオーバーヘッドのバランスをとり、更新を挿入します。 2。テーブル構造の最適化:正規化または反通常化によりデータ冗長性を削減し、アクセス効率を改善します。 3。データ型の選択:Varcharの代わりにINTなどの適切なデータ型を使用して、ストレージスペースを削減します。 4。パーティション化とサブテーブル:大量のデータボリュームの場合、パーティション化とサブテーブルを使用してデータを分散させてクエリとメンテナンスの効率を改善します。

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