以只读方式打开PHYSICAL STANDBY数据库,进行测试,然后还原
a. 检查standby的状态
SQL> select name,database_role,OPEN_MODE,SWITCHOVER_STATUS from v$database;
NAME DATABASE_ROLE OPEN_MODE SWITCHOVER_STATUS
--------- ---------------- ---------- --------------------
ORCLDB PHYSICAL STANDBY MOUNTED NOT ALLOWED
b.判断flashback_on是否开启
SQL> select flashback_on from v$database;
FLASHBACK_ON
------------------
YES
c.闪回恢复区设置检测
SQL> show parameter db_recovery_file_dest
NAME TYPE VALUE
------------------------------------ ----------- ------------------------------
db_recovery_file_dest string /u01/Oracle/flash_recovery_are
a
db_recovery_file_dest_size big integer 2G
d.取消日志应用
SQL> alter database recover managed standby database cancel;
Database altered.
e.创建还原点
SQL> create restore point restore_point_readonly guarantee flashback database;
Restore point created.
f.在主库上进行日志切换,日志发送设置为延迟
SQL> alter system archive log current;
System altered.
SQL> alter system set log_archive_dest_state_2=defer;
System altered.
h.激活备库到read write状态,并打开
SQL> alter database activate standby database;
Database altered.
SQL> alter database open;
Database altered.
SQL> select name,open_mode,database_role,db_unique_name from v$database;
NAME OPEN_MODE DATABASE_ROLE DB_UNIQUE_NAME
--------- ---------- ---------------- ------------------------------
ORCLDB READ WRITE PRIMARY PHYSTDBY
i.进行read write测试
SQL> create table scott.t as select * from dba_objects;
Table created.
SQL> select count(*) from scott.t;
COUNT(*)
----------
49745
SQL> truncate table scott.t;
Table truncated.
SQL> select count(*) from scott.t;
COUNT(*)
----------
0
j.测试结束,准备还原备库。 先强制启动到mount状态,然后进行数据库闪回
SQL> startup mount force
ORACLE instance started.
Total System Global Area 390070272 bytes
Fixed Size 2021024 bytes
Variable Size 142608736 bytes
Database Buffers 243269632 bytes
Redo Buffers 2170880 bytes
Database mounted.
SQL> flashback database to restore point restore_point_readonly;
Flashback complete.
k.将数据库转换为physical standby
SQL> alter database convert to physical standby;
Database altered.
l.再次强制启动到mout状态,,然后应用日志
SQL> startup mount force
ORACLE instance started.
Total System Global Area 390070272 bytes
Fixed Size 2021024 bytes
Variable Size 142608736 bytes
Database Buffers 243269632 bytes
Redo Buffers 2170880 bytes
Database mounted.
SQL> alter database recover managed standby database disconnect from session;
Database altered.
m.在主库把日志传送启用,切换日志
SQL> alter system set log_archive_dest_state_2=enable;
System altered.
SQL> alter system archive log current;
System altered.
n.观察备库日志,即可发现已经正常切换至physical standby,应用日志正常。
alter database recover managed standby database disconnect from session
Sun Jan 5 07:43:47 2014
Attempt to start background Managed Standby Recovery process (PHYSTDBY)
MRP0 started with pid=22, OS id=13951
Sun Jan 5 07:43:47 2014
MRP0: Background Managed Standby Recovery process started (PHYSTDBY)
Managed Standby Recovery not using Real Time Apply
Clearing online redo logfile 1 /u01/oracle/oradata/ORCLDB/redo01.log
Clearing online log 1 of thread 1 sequence number 1
Sun Jan 5 07:43:53 2014
Completed: alter database recover managed standby database disconnect from session
Sun Jan 5 07:43:55 2014
Clearing online redo logfile 1 complete
Media Recovery Log /u01/oracle/arch1/PHYSTDBY/1_39_795970778.dbf
Media Recovery Log /u01/oracle/arch1/PHYSTDBY/1_40_795970778.dbf
Media Recovery Waiting for thread 1 sequence 41
Sun Jan 5 07:44:56 2014
Redo Shipping Client Connected as PUBLIC
-- Connected User is Valid
RFS[1]: Assigned to RFS process 13953
RFS[1]: Identified database type as 'physical standby'
Primary database is in MAXIMUM AVAILABILITY mode
Changing standby controlfile to RESYNCHRONIZATION level
Sun Jan 5 07:44:56 2014
RFS LogMiner: Client disabled from further notification
Primary database is in MAXIMUM AVAILABILITY mode
Changing standby controlfile to MAXIMUM AVAILABILITY level
RFS[1]: Successfully opened standby log 4: '/u01/oracle/oradata/ORCLDB/stdby_redo04.log'
Sun Jan 5 07:44:56 2014
Redo Shipping Client Connected as PUBLIC
-- Connected User is Valid
RFS[2]: Assigned to RFS process 13955
RFS[2]: Identified database type as 'physical standby'
RFS[2]: Successfully opened standby log 5: '/u01/oracle/oradata/ORCLDB/stdby_redo05.log'
Sun Jan 5 07:45:01 2014
Media Recovery Log /u01/oracle/arch1/PHYSTDBY/1_41_795970778.dbf
Media Recovery Waiting for thread 1 sequence 42 (in transit)
Sun Jan 5 07:45:16 2014
Redo Shipping Client Connected as PUBLIC
-- Connected User is Valid
RFS[3]: Assigned to RFS process 13959
RFS[3]: Identified database type as 'physical standby'
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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。

MySQLクエリのパフォーマンスが低いことの主な理由には、インデックスの使用、クエリオプティマイザーによる誤った実行計画の選択、不合理なテーブルデザイン、過剰なデータボリューム、ロック競争などがあります。 1.インデックスがゆっくりとクエリを引き起こし、インデックスを追加するとパフォーマンスが大幅に向上する可能性があります。 2。説明コマンドを使用してクエリ計画を分析し、オプティマイザーエラーを見つけます。 3.テーブル構造の再構築と結合条件を最適化すると、テーブルの設計上の問題が改善されます。 4.データボリュームが大きい場合、パーティション化とテーブル分割戦略が採用されます。 5.高い並行性環境では、トランザクションの最適化とロック戦略は、ロック競争を減らすことができます。

データベースの最適化では、クエリ要件に従ってインデックス作成戦略を選択する必要があります。1。クエリに複数の列が含まれ、条件の順序が固定されている場合、複合インデックスを使用します。 2。クエリに複数の列が含まれているが、条件の順序が修正されていない場合、複数の単一列インデックスを使用します。複合インデックスは、マルチコラムクエリの最適化に適していますが、単一列インデックスは単一列クエリに適しています。

MySQLスロークエリを最適化するには、slowquerylogとperformance_schemaを使用する必要があります。1。LowerQueryLogを有効にし、しきい値を設定して、スロークエリを記録します。 2。performance_schemaを使用してクエリの実行の詳細を分析し、パフォーマンスのボトルネックを見つけて最適化します。

MySQLとSQLは、開発者にとって不可欠なスキルです。 1.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、SQLはデータベースの管理と操作に使用される標準言語です。 2.MYSQLは、効率的なデータストレージと検索機能を介して複数のストレージエンジンをサポートし、SQLは簡単なステートメントを通じて複雑なデータ操作を完了します。 3.使用の例には、条件によるフィルタリングやソートなどの基本的なクエリと高度なクエリが含まれます。 4.一般的なエラーには、SQLステートメントをチェックして説明コマンドを使用することで最適化できる構文エラーとパフォーマンスの問題が含まれます。 5.パフォーマンス最適化手法には、インデックスの使用、フルテーブルスキャンの回避、参加操作の最適化、コードの読み取り可能性の向上が含まれます。


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