实验思路: 先在数据库中对bys.a表的一行进行更新,查出此行对应的FILE# BLOCK# 然后DUMP此FILE# BLOCK#,查看SCN信息 使用BBED DUMP此FILE# BLOCK#,查看SCN信息 1.在数据库中对 bys.a表的一行进行更新,记录此行的ROWID。 19:55:13 BYS@ bys3select * from
实验思路:先在数据库中对bys.a表的一行进行更新,查出此行对应的FILE# BLOCK#
然后DUMP此FILE# BLOCK#,查看SCN信息
使用BBED DUMP此FILE# BLOCK#,查看SCN信息
1.在数据库中对 bys.a表的一行进行更新,记录此行的ROWID。
19:55:13 BYS@ bys3>select * from a;B
----------
55
7
3
19:55:15 BYS@ bys3>update a set b=0 where b=7;
1 row updated.
19:55:38 BYS@ bys3>commit;
Commit complete.
19:55:40 BYS@ bys3>select rowid,b from a; ---COMMIT的时间是19:55:40
ROWID B
------------------ ----------
AAAFOzAAEAAAACSAAA 55
AAAFOzAAEAAAACZAAA 0
AAAFOzAAEAAAACbAAA 3
19:57:15 BYS@ bys3>col object_name for a10
20:01:04 BYS@ bys3>select a.rowid,a.object_id,a.file_id,a.block_id,a.row_id,b.object_name,b from (select rowid,dbms_rowid.rowid_object(rowid) object_id,dbms_rowid.rowid_relative_fno(rowid) file_id,dbms_rowid.rowid_block_number(rowid) block_id,dbms_rowid.rowid_row_number(rowid) row_id,b from bys.a) a,dba_objects b where a.object_id=b.object_id; ---如使用此语句,只需要修改标红出的表名,字段名即可。
ROWID OBJECT_ID FILE_ID BLOCK_ID ROW_ID OBJECT_NAM B
------------------ ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------
AAAFOzAAEAAAACbAAA 21427 4 155 0 A 3
AAAFOzAAEAAAACZAAA 21427 4 153 0 A 0
AAAFOzAAEAAAACSAAA 21427 4 146 0 A 55
通过上面的语句可以查询出update a set b=0 where b=7;修改数据块是:file#4,block#153
###################################################################
2.使用DUMP file#4,block#153数据块来查看此块相关信息---主要是修改时的SCN
20:01:36 BYS@ bys3>alter system dump datafile 4 block 153;System altered.
查看TRACE文件位置方法有三个:
select value from v$diag_info where name like 'Default%';
SYS用户执行:oradebug setmypid; oradebug tracefile_name
或者直接在user_dump_dest目录中使用 ls -alt 找最近生成的文件
20:05:32 BYS@ bys3>col name for a10
20:05:40 BYS@ bys3>col value for a50
20:05:49 BYS@ bys3>select * from v$diag_info where name like 'Default%';
INST_ID NAME VALUE
---------- ---------- --------------------------------------------------
1 Default Tr /u01/app/oracle/product/11.2.0/dbhome_1/log/diag/r
ace File dbms/bys3/bys3/trace/bys3_ora_17341.trc
从DUMP信息中查出修改时SCN为:scn: 0x0000.00197b75 ---详见下面的TRACE文件具体信息
转换为SCN为:
20:19:17 BYS@ bys3>select to_number('197b75','xxxxxxxxx') from dual;
TO_NUMBER('197B75','XXXXXXXXX')
-------------------------------
1670005
20:19:38 BYS@ bys3>select scn_to_timestamp(1670005) from dual; --把SCN转换为时间,验证此SCN与UPDATE语句提交时的相符。
SCN_TO_TIMESTAMP(1670005)
---------------------------------------------------------------------------
29-NOV-13 07.55.39.000000000 PM
查看bys3_ora_17341.trc中的详细信息如下:===截取块头部分信息:
Start dump data blocks tsn: 4 file#:4 minblk 153 maxblk 153
Block dump from cache:
Dump of buffer cache at level 4 for tsn=4 rdba=16777369
BH (0x22bfad14) file#: 4 rdba: 0x01000099 (4/153) class: 1 ba: 0x22b9e000
set: 3 pool: 3 bsz: 8192 bsi: 0 sflg: 1 pwc: 0,0
dbwrid: 0 obj: 21427 objn: 21427 tsn: 4 afn: 4 hint: f
hash: [0x22bfba7c,0x2879bdd8] lru: [0x22bfaea4,0x22bfac10]
ckptq: [NULL] fileq: [NULL] objq: [0x22bfaebc,0x25040784] objaq: [0x22bfbba8,0x22bfb9f0]
st: XCURRENT md: NULL fpin: 'kdswh01: kdstgr' tch: 6
flags: block_written_once redo_since_read
LRBA: [0x0.0.0] LSCN: [0x0.0] HSCN: [0xffff.ffffffff] HSUB: [1]
BH (0x22bfb9f8) file#: 4 rdba: 0x01000099 (4/153) class: 1 ba: 0x22bbc000
set: 3 pool: 3 bsz: 8192 bsi: 0 sflg: 1 pwc: 0,0
dbwrid: 0 obj: 21427 objn: 21427 tsn: 4 afn: 4 hint: f
hash: [0x2879bdd8,0x22bfad98] lru: [0x22bfacec,0x217e4bb8]
lru-flags: hot_buffer
ckptq: [NULL] fileq: [NULL] objq: [NULL] objaq: [NULL]
st: CR md: NULL fpin: 'kdswh01: kdstgr' tch: 0
cr: [scn: 0x0.197b72],[xid: 0x0.0.0],[uba: 0x0.0.0],[cls: 0x0.197b72],[sfl: 0x0],[lc: 0x0.14da6c]
flags: only_sequential_access
Block dump from disk:
buffer tsn: 4 rdba: 0x01000099 (4/153)
scn: 0x0000.00197b75 seq: 0x02 flg: 0x06 tail: 0x7b750602
frmt: 0x02 chkval: 0xe52c type: 0x06=trans data
Hex dump of block: st=0, typ_found=1
Dump of memory from 0xB6C41600 to 0xB6C43600
##########################################################3
3.使用BBED 查看file#4,block#153数据块中的SCN信息
[oracle@bys3 ~]$ cat par.bbdblocksize=8192
listfile=bbedfile.txt
mode=edit
[oracle@bys3 ~]$ cat bbedfile.txt
1 /u01/oradata/bys3/system01.dbf 524288000
2 /u01/oradata/bys3/sysaux01.dbf 340787200
3 /u01/oradata/bys3/undotbs01.dbf 209715200
4 /u01/oradata/bys3/user01.dbf 52428800
[oracle@bys3 ~]$ bbed parfile=par.bbd
Password:
BBED: Release 2.0.0.0.0 - Limited Production on Fri Nov 29 20:22:10 2013
Copyright (c) 1982, 2011, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
************* !!! For Oracle Internal Use only !!! ***************
BBED> set file 4 block 153
FILE# 4
BLOCK# 153
BBED> map
File: /u01/oradata/bys3/user01.dbf (4)
Block: 153 Dba:0x01000099
------------------------------------------------------------
KTB Data Block (Table/Cluster)
struct kcbh, 20 bytes @0
struct ktbbh, 72 bytes @20
struct kdbh, 14 bytes @100
struct kdbt[1], 4 bytes @114
sb2 kdbr[660] @118
ub1 freespace[719] @1438
ub1 rowdata[6031] @2157
ub4 tailchk @8188
BBED> print kcbh
struct kcbh, 20 bytes @0
ub1 type_kcbh @0 0x06
ub1 frmt_kcbh @1 0xa2
ub1 spare1_kcbh @2 0x00
ub1 spare2_kcbh @3 0x00
ub4 rdba_kcbh @4 0x01000099
ub4 bas_kcbh @8 0x00197b75 ---从名字就比较好看出是scn wrap和scn base
ub2 wrp_kcbh @12 0x0000
ub1 seq_kcbh @14 0x02
ub1 flg_kcbh @15 0x06 (KCBHFDLC, KCBHFCKV)
ub2 chkval_kcbh @16 0xe52c
ub2 spare3_kcbh @18 0x0000
下面两行对应的就是SCN的scn wrap 高16位-2byte和scn base 低32位-4byte 详见:http://blog.csdn.net/q947817003/article/details/11590983
ub4 bas_kcbh @8 0x00197b75
ub2 wrp_kcbh @12 0x0000
scn计算方法:SCN=(SCN_WRP * 4294967296) + SCN_BAS
所以此数据块上的SCN就是:0x0000.00197b75 --对应十进制SCN:1670005 对应时间:29-NOV-13 07.55.39.000000000 PM
这个SCN的值与在数据库中使用DUMP file#4,block#153数据块信息得出的SCN是一致的。此处的SCN:0x0000.00197b75转换为十进制SCN及转换为时间详见上一步DUMP时的转换,不详细写出了。

MySQL은 GPL 라이센스를 사용합니다. 1) GPL 라이센스는 MySQL의 무료 사용, 수정 및 분포를 허용하지만 수정 된 분포는 GPL을 준수해야합니다. 2) 상업용 라이센스는 공개 수정을 피할 수 있으며 기밀이 필요한 상업용 응용 프로그램에 적합합니다.

MyISAM 대신 InnoDB를 선택할 때의 상황에는 다음이 포함됩니다. 1) 거래 지원, 2) 높은 동시성 환경, 3) 높은 데이터 일관성; 반대로, MyISAM을 선택할 때의 상황에는 다음이 포함됩니다. 1) 주로 읽기 작업, 2) 거래 지원이 필요하지 않습니다. InnoDB는 전자 상거래 플랫폼과 같은 높은 데이터 일관성 및 트랜잭션 처리가 필요한 응용 프로그램에 적합하지만 MyISAM은 블로그 시스템과 같은 읽기 집약적 및 트랜잭션이없는 애플리케이션에 적합합니다.

MySQL에서 외국 키의 기능은 테이블 간의 관계를 설정하고 데이터의 일관성과 무결성을 보장하는 것입니다. 외국 키는 참조 무결성 검사 및 계단식 작업을 통해 데이터의 효과를 유지합니다. 성능 최적화에주의를 기울이고 사용할 때 일반적인 오류를 피하십시오.

MySQL에는 B-Tree Index, Hash Index, Full-Text Index 및 공간 인덱스의 네 가지 주요 인덱스 유형이 있습니다. 1.B- 트리 색인은 범위 쿼리, 정렬 및 그룹화에 적합하며 직원 테이블의 이름 열에서 생성에 적합합니다. 2. HASH 인덱스는 동등한 쿼리에 적합하며 메모리 저장 엔진의 HASH_Table 테이블의 ID 열에서 생성에 적합합니다. 3. 전체 텍스트 색인은 기사 테이블의 내용 열에서 생성에 적합한 텍스트 검색에 사용됩니다. 4. 공간 지수는 지리 공간 쿼리에 사용되며 위치 테이블의 Geom 열에서 생성에 적합합니다.

toreateanindexinmysql, usethecreateindexstatement.1) forasinglecolumn, "createindexidx_lastnameonemployees (lastname);"2) foracompositeIndex를 사용하고 "createDexIdx_nameonemployees (forstName, FirstName);"3)을 사용하십시오

MySQL과 Sqlite의 주요 차이점은 설계 개념 및 사용 시나리오입니다. 1. MySQL은 대규모 응용 프로그램 및 엔터프라이즈 수준의 솔루션에 적합하며 고성능 및 동시성을 지원합니다. 2. SQLITE는 모바일 애플리케이션 및 데스크탑 소프트웨어에 적합하며 가볍고 내부질이 쉽습니다.

MySQL의 인덱스는 데이터 검색 속도를 높이는 데 사용되는 데이터베이스 테이블에서 하나 이상의 열의 주문 구조입니다. 1) 인덱스는 스캔 한 데이터의 양을 줄임으로써 쿼리 속도를 향상시킵니다. 2) B-Tree Index는 균형 잡힌 트리 구조를 사용하여 범위 쿼리 및 정렬에 적합합니다. 3) CreateIndex 문을 사용하여 CreateIndexIdx_customer_idonorders (customer_id)와 같은 인덱스를 작성하십시오. 4) Composite Indexes는 CreateIndexIdx_customer_orderOders (Customer_id, Order_Date)와 같은 다중 열 쿼리를 최적화 할 수 있습니다. 5) 설명을 사용하여 쿼리 계획을 분석하고 피하십시오

MySQL에서 트랜잭션을 사용하면 데이터 일관성이 보장됩니다. 1) STARTTRANSACTION을 통해 트랜잭션을 시작한 다음 SQL 작업을 실행하고 커밋 또는 롤백으로 제출하십시오. 2) SavePoint를 사용하여 부분 롤백을 허용하는 저장 지점을 설정하십시오. 3) 성능 최적화 제안에는 트랜잭션 시간 단축, 대규모 쿼리 방지 및 격리 수준을 합리적으로 사용하는 것이 포함됩니다.


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