测试2: (1)一致性的全备 SQL shutdown immediate; $ cp -rf $ORACLE_BASE/oradata/boss/*.dbf /oradata/bossbak/20140610allbackup $ cp -rf $ORACLE_BASE/oradata/boss/*.log /oradata/bossbak/20140610allbackup $ cp -rf $ORACLE_BASE/oradata/boss/*.
测试2:
(1)一致性的全备
SQL> shutdown immediate;
$ cp -rf $ORACLE_BASE/oradata/boss/*.dbf /oradata/bossbak/20140610allbackup
$ cp -rf $ORACLE_BASE/oradata/boss/*.log /oradata/bossbak/20140610allbackup
$ cp -rf $ORACLE_BASE/oradata/boss/*.ctl /oradata/bossbak/20140610allbackup
$ cp -rf /oradata/boss/control01.ctl /oradata/bossbak/20140610allbackup
$ cp -rf $ORACLE_HOME/dbs/spfileboss.ora /oradata/bossbak/20140610allbackup
$ cd /oracle/flash_recovery_area/BOSS/archivelog/2014_06_10/
$ rm -rf *
(2)查看数据库的信息
SQL> select tablespace_name,status from dba_tablespaces;
TABLESPACE_NAME STATUS
------------------------------ ---------
SYSTEM ONLINE
UNDOTBS1 ONLINE
SYSAUX ONLINE
TEMP ONLINE
USERS ONLINE
EXAMPLE ONLINE
TESTTBS01 ONLINE
TESTTBS02 OFFLINE
TESTTBS03 READ ONLY
SQL> select table_name,status,tablespace_name from user_tables where tablespace_name like 'TESTTBS%';
TABLE_NAME STATUS TABLESPACE_NAME
------------------------------ -------- ------------------------------
TEST01 VALID TESTTBS01
BOSS_NEW_TEST VALID TESTTBS01
SQL> select
2 ts.name "表空间名"
3 , df.file# "文件号"
4 , df.checkpoint_change# "检查点"
5 , df.name "文件名"
6 from v$tablespace ts,v$datafile df
7 where ts.ts#=df.ts#
8 order by df.file#;
表空间名 文件号 检查点 文件名
------------------------------ ---------- ---------- ----------------------------------------
SYSTEM 1 708505 /oracle/oradata/boss/system01.dbf
UNDOTBS1 2 708505 /oracle/oradata/boss/undotbs01.dbf
SYSAUX 3 708505 /oracle/oradata/boss/sysaux01.dbf
USERS 4 708505 /oracle/oradata/boss/users01.dbf
EXAMPLE 5 708505 /oracle/oradata/boss/example01.dbf
TESTTBS01 6 708505 /oracle/oradata/boss/testtbs01_01.dbf
TESTTBS01 7 708505 /oracle/oradata/boss/testtbs01_02.dbf
TESTTBS02 8 652783 /oracle/oradata/boss/testtbs02_01.dbf
TESTTBS03 9 652799 /oracle/oradata/boss/testtbs03_01.dbf
(3)备份控制文件的trace文件
SQL> alter database backup controlfile to trace as '/oradata/bossbak/20140610allbackup/control1.trace' noresetlogs;
SQL> alter database backup controlfile to trace as '/oradata/bossbak/20140610allbackup/control2.trace';
SQL> alter database backup controlfile to trace as '/oradata/bossbak/20140610allbackup/control3.trace' resetlogs;
(4)创建表空间testtbs04,在表空间testtbs04创建表test02,然后直接shutdown abort
SQL>
create tablespace testtbs04
datafile '/oracle/oradata/boss/testtbs04_01.dbf' size 10m
autoextend on next 1m maxsize unlimited
logging
extent management local autoallocate
blocksize 8k
segment space management auto
flashback on;
Tablespace created.
SQL> create table test02 (id number, name varchar2(30)) tablespace testtbs04;
SQL> insert into test02 values(1,'nnnnn');
SQL> insert into test02 values(2,'mmmmm');
SQL> commit;
(5)删除所有控制文件
$ rm -rf *.ctl
SQL> shutdown abort;
ORACLE instance shut down.
SQL> startup open;
ORA-00205: error in identifying control file, check alert log for more info
(6)编辑trace文件
$ cp -rf control1.trace control.trace
CREATE CONTROLFILE REUSE DATABASE "BOSS" NORESETLOGS ARCHIVELOG
MAXLOGFILES 16
MAXLOGMEMBERS 3
MAXDATAFILES 100
MAXINSTANCES 8
MAXLOGHISTORY 292
LOGFILE
GROUP 1 '/oracle/oradata/boss/redo01.log' SIZE 50M,
GROUP 2 '/oracle/oradata/boss/redo02.log' SIZE 50M,
GROUP 3 '/oracle/oradata/boss/redo03.log' SIZE 50M
DATAFILE
'/oracle/oradata/boss/system01.dbf',
'/oracle/oradata/boss/undotbs01.dbf',
'/oracle/oradata/boss/sysaux01.dbf',
'/oracle/oradata/boss/users01.dbf',
'/oracle/oradata/boss/example01.dbf',
'/oracle/oradata/boss/testtbs01_01.dbf',
'/oracle/oradata/boss/testtbs01_02.dbf',
'/oracle/oradata/boss/testtbs04_01.dbf'
CHARACTER SET ZHS16GBK
;
SQL> CREATE CONTROLFILE REUSE DATABASE "BOSS" NORESETLOGS ARCHIVELOG
2 MAXLOGFILES 16
3 MAXLOGMEMBERS 3
4 MAXDATAFILES 100
5 MAXINSTANCES 8
6 MAXLOGHISTORY 292
7 LOGFILE
8 GROUP 1 '/oracle/oradata/boss/redo01.log' SIZE 50M,
9 GROUP 2 '/oracle/oradata/boss/redo02.log' SIZE 50M,
10 GROUP 3 '/oracle/oradata/boss/redo03.log' SIZE 50M
11 DATAFILE
12 '/oracle/oradata/boss/system01.dbf',
13 '/oracle/oradata/boss/undotbs01.dbf',
14 '/oracle/oradata/boss/sysaux01.dbf',
15 '/oracle/oradata/boss/users01.dbf',
16 '/oracle/oradata/boss/example01.dbf',
17 '/oracle/oradata/boss/testtbs01_01.dbf',
18 '/oracle/oradata/boss/testtbs01_02.dbf',
19 '/oracle/oradata/boss/testtbs04_01.dbf'
20 CHARACTER SET ZHS16GBK
21 ;
Control file created.
SQL> alter system archive log all; ##如果没有执行归档,那么不需要recover database
SQL> select status from v$instance;
STATUS
------------
MOUNTED
SQL> recover database;
Media recovery complete.
SQL> alter database open;
SQL> select tablespace_name,status from dba_tablespaces;
TABLESPACE_NAME STATUS
------------------------------ ---------
SYSTEM ONLINE
UNDOTBS1 ONLINE
SYSAUX ONLINE
TEMP ONLINE
USERS ONLINE
EXAMPLE ONLINE
TESTTBS01 ONLINE
TESTTBS02 OFFLINE
TESTTBS03 READ ONLY
TESTTBS04 ONLINE
SQL> select * from test02;
ID NAME
---------- ------------------------------
1 nnnnn
2 mmmmm

MySQL은 오픈 소스 관계형 데이터베이스 관리 시스템으로, 주로 데이터를 신속하고 안정적으로 저장하고 검색하는 데 사용됩니다. 작업 원칙에는 클라이언트 요청, 쿼리 해상도, 쿼리 실행 및 반환 결과가 포함됩니다. 사용의 예로는 테이블 작성, 데이터 삽입 및 쿼리 및 조인 작업과 같은 고급 기능이 포함됩니다. 일반적인 오류에는 SQL 구문, 데이터 유형 및 권한이 포함되며 최적화 제안에는 인덱스 사용, 최적화 된 쿼리 및 테이블 분할이 포함됩니다.

MySQL은 데이터 저장, 관리, 쿼리 및 보안에 적합한 오픈 소스 관계형 데이터베이스 관리 시스템입니다. 1. 다양한 운영 체제를 지원하며 웹 응용 프로그램 및 기타 필드에서 널리 사용됩니다. 2. 클라이언트-서버 아키텍처 및 다양한 스토리지 엔진을 통해 MySQL은 데이터를 효율적으로 처리합니다. 3. 기본 사용에는 데이터베이스 및 테이블 작성, 데이터 삽입, 쿼리 및 업데이트가 포함됩니다. 4. 고급 사용에는 복잡한 쿼리 및 저장 프로 시저가 포함됩니다. 5. 설명 진술을 통해 일반적인 오류를 디버깅 할 수 있습니다. 6. 성능 최적화에는 인덱스의 합리적인 사용 및 최적화 된 쿼리 문이 포함됩니다.

MySQL은 성능, 신뢰성, 사용 편의성 및 커뮤니티 지원을 위해 선택됩니다. 1.MYSQL은 효율적인 데이터 저장 및 검색 기능을 제공하여 여러 데이터 유형 및 고급 쿼리 작업을 지원합니다. 2. 고객-서버 아키텍처 및 다중 스토리지 엔진을 채택하여 트랜잭션 및 쿼리 최적화를 지원합니다. 3. 사용하기 쉽고 다양한 운영 체제 및 프로그래밍 언어를 지원합니다. 4. 강력한 지역 사회 지원을 받고 풍부한 자원과 솔루션을 제공합니다.

InnoDB의 잠금 장치에는 공유 잠금 장치, 독점 잠금, 의도 잠금 장치, 레코드 잠금, 갭 잠금 및 다음 키 잠금 장치가 포함됩니다. 1. 공유 잠금을 사용하면 다른 트랜잭션을 읽지 않고 트랜잭션이 데이터를 읽을 수 있습니다. 2. 독점 잠금은 다른 트랜잭션이 데이터를 읽고 수정하는 것을 방지합니다. 3. 의도 잠금은 잠금 효율을 최적화합니다. 4. 레코드 잠금 잠금 인덱스 레코드. 5. 갭 잠금 잠금 장치 색인 기록 간격. 6. 다음 키 잠금은 데이터 일관성을 보장하기 위해 레코드 잠금과 갭 잠금의 조합입니다.

MySQL 쿼리 성능이 좋지 않은 주된 이유는 인덱스 사용, 쿼리 최적화에 의한 잘못된 실행 계획 선택, 불합리한 테이블 디자인, 과도한 데이터 볼륨 및 잠금 경쟁이 포함됩니다. 1. 색인이 느리게 쿼리를 일으키지 않으며 인덱스를 추가하면 성능이 크게 향상 될 수 있습니다. 2. 설명 명령을 사용하여 쿼리 계획을 분석하고 Optimizer 오류를 찾으십시오. 3. 테이블 구조를 재구성하고 결합 조건을 최적화하면 테이블 설계 문제가 향상 될 수 있습니다. 4. 데이터 볼륨이 크면 분할 및 테이블 디비전 전략이 채택됩니다. 5. 높은 동시성 환경에서 거래 및 잠금 전략을 최적화하면 잠금 경쟁이 줄어들 수 있습니다.

데이터베이스 최적화에서 쿼리 요구 사항에 따라 인덱싱 전략을 선택해야합니다. 1. 쿼리에 여러 열이 포함되고 조건 순서가 수정되면 복합 인덱스를 사용하십시오. 2. 쿼리에 여러 열이 포함되어 있지만 조건 순서가 고정되지 않은 경우 여러 단일 열 인덱스를 사용하십시오. 복합 인덱스는 다중 열 쿼리를 최적화하는 데 적합한 반면 단일 열 인덱스는 단일 열 쿼리에 적합합니다.

MySQL 느린 쿼리를 최적화하려면 SlowQueryLog 및 Performance_Schema를 사용해야합니다. 1. SlowQueryLog 및 Set Stresholds를 사용하여 느린 쿼리를 기록합니다. 2. Performance_schema를 사용하여 쿼리 실행 세부 정보를 분석하고 성능 병목 현상을 찾고 최적화하십시오.

MySQL 및 SQL은 개발자에게 필수적인 기술입니다. 1.MySQL은 오픈 소스 관계형 데이터베이스 관리 시스템이며 SQL은 데이터베이스를 관리하고 작동하는 데 사용되는 표준 언어입니다. 2.MYSQL은 효율적인 데이터 저장 및 검색 기능을 통해 여러 스토리지 엔진을 지원하며 SQL은 간단한 문을 통해 복잡한 데이터 작업을 완료합니다. 3. 사용의 예에는 기본 쿼리 및 조건 별 필터링 및 정렬과 같은 고급 쿼리가 포함됩니다. 4. 일반적인 오류에는 구문 오류 및 성능 문제가 포함되며 SQL 문을 확인하고 설명 명령을 사용하여 최적화 할 수 있습니다. 5. 성능 최적화 기술에는 인덱스 사용, 전체 테이블 스캔 피하기, 조인 작업 최적화 및 코드 가독성 향상이 포함됩니다.


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