DB2的日志分为两种模式,日志循环与归档日志,也就是非归档和归档模式。下面就具体介绍一下这两种方式以及和备份归档设置的关系。一、日志循环这是默认方式,也
DB2的日志分为两种模式,日志循环与归档日志,也就是非归档和归档模式。下面就具体介绍一下这两种方式以及和备份归档设置的关系。
一、日志循环
这是默认方式,也就是非归档模式,这种模式只支持(backup offline)脱机备份,在备份过程中需要DB2停止服务。
并适当调整日志文件大小和主辅日志的文件个数。
最后就是要注意这两个参数的设置
Options for logarchmeth1 (LOGARCHOPT1) =
Second log archive method (LOGARCHMETH2) =
有以下几种情况:
1、Logarchmeth1设置为LOGRETAIN,Logarchmeth2设置为OFF
这时归档日志位置就是DB2数据库日志的位置,需要人工干预归档日志的转移和空间维护工作
2、Logarchmeth1设置为USEREXIT,Logarchmeth2设置为OFF
这时归档日志的管理交由USEREXIT来处理,通过设置编译USEREXIT可以实现相对复杂一些的归档管理方式
3、Logarchmeth1设置为指定目录
归档日志的工作将会自动进行,需要归档日志将会被自动归档到
4、Logarchmeth1设置为
归档日志的工作将会自动进行,需要归档日志将会被自动归档到
注意:设置Logarchmeth1和Logarchmeth2后,数据库会进入backup pending状态,必须进行一次脱机备份,数据才会进入recovery模式并且正常工作。
三、备份与恢复
1、简单的冷备与恢复
$ db2 backup db [dbname] to 路径
$ db2 restore db [dbname] from 路径 taken at 时间戳
2、在线热备与恢复
$ db2 backup db dbname online to 路径 include logs
$ db2 restore db dbname from 路径 taken at 时间戳
$ db2 "rollforward db dbname to 2013-02-31-20.00.00.000000 using local time and complete overflow log path (/backup/logs)" 前滚日志恢复至指定时间点
3、查看备份记录
$ db2 list history backup all for dbname 可以看到备份的纪录
附:DB2数据库备份恢复的概念和知识点
备份类型:脱机备份(也称冷备份或离线备份)、联机备份(也称热备份或在线备份)、完全备份、增量备份(也称累积备份)、差异备份
数据库备份文件结构
恢复类型:崩溃恢复、版本恢复、前滚恢复(任意时间点恢复,恢复到最近时间点)
恢复情形:完全恢复、不完全恢复
手动恢复数据库的顺序
日志类型:循环日志(默认)、归档日志(活动日志、在线归档日志、离线归档日志)
日志类型与恢复类型:循环日志只支持崩溃恢复和版本恢复,归档日志支持所有类型的恢复
凡是联机备份产生的备份集在恢复时都需要使用归档日志,归档日志方式是是允许用户执行前滚(rollforward)恢复的唯一方法。
前滚的时间要在最小恢复时间点之后,最后的事务提交时间点之前。
本文出自 “滴水穿石” 博客,请务必保留此出处

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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