GoldenGate配置(二)之双向复制配置 环境: Item Source System Target System Platform Red Hat Enterprise Linux Server release 5.4 Red Hat Enterprise Linux Server release 5.4 Hostname gc1 gc2 Database Oracle 10.2.0.1 Oracle 11.2.0.1 Character
GoldenGate配置(二)之双向复制配置
环境:
Item |
Source System |
Target System |
Platform |
Red Hat Enterprise Linux Server release 5.4 |
Red Hat Enterprise Linux Server release 5.4 |
Hostname |
gc1 |
gc2 |
Database |
Oracle 10.2.0.1 |
Oracle 11.2.0.1 |
Character Set |
ZHS16GBK |
ZHS16GBK |
ORACLE_SID |
PROD |
EMREP |
Listener Name/Port |
LISTENER/1521 |
LISTENER/1521 |
Goldengate User |
ogg |
ogg |
双向复制配置
说明:此篇续接第一篇“GoldenGate配置(一)之单向复制配置”之后继续进行配置关于上一篇,GoldenGate配置(一)之单向复制配置:点击打开链接双向复制配置操作:
gc2:授权
SQL>grant CONNECT, RESOURCE to ogg;
SQL>grant CREATE SESSION, ALTER SESSION to ogg;
SQL>grant SELECT ANY DICTIONARY, SELECT ANY TABLE to ogg;
SQL>grant ALTER ANY TABLE to ogg;
SQL>grant FLASHBACK ANY TABLE to ogg;
SQL>grant EXECUTE on DBMS_FLASHBACK to ogg;
gc1:授权
SQL>grant CONNECT, RESOURCE to ogg;
SQL>grant CREATE SESSION, ALTER SESSION to ogg;
SQL>grant SELECT ANY DICTIONARY, SELECT ANY TABLE to ogg;
SQL>grant CREATE TABLE to ogg;
SQL>grant INSERT, UPDATE, DELETE on scott.tcustmer to ogg;--把需要同步表的DML操作授权给ogg
SQL>grant INSERT, UPDATE, DELETE on scott.tcustord to ogg;--把需要同步表的DML操作授权给ogg
gc2:开启补充日志
SQL>alter database add supplemental log data;
SQL>alter system switch logfile;
SQL>alter database force logging;
gc2:测试表添加到补充日志
GGSCI(gc2) 1> DBLOGIN USERID ogg, PASSWORD Ogg
Successfully logged into database.
GGSCI(gc2) 2> ADD TRANDATA scott.TCUSTMER
Logging of supplemental redo data enabled fortable SCOTT.TCUSTMER.
GGSCI(gc2) 3> ADD TRANDATA scott.TCUSTORD
Logging of supplemental redo data enabled fortable SCOTT.TCUSTORD.
gc2:配置Extract进程
GGSCI(gc2) 4> EDIT PARAMS EORA_1
-- Change Capture parameter file to capture
-- TCUSTMER and TCUSTORD changes
EXTRACT EORA_1
SETENV (NLS_LANG=AMERICAN_AMERICA.ZHS16GBK)
USERID ogg, PASSWORD Ogg
TRANLOGOPTIONS EXCLUDEUSER ogg
EXTTRAIL ./dirdat/aa
TABLE scott.TCUSTMER;
TABLE scott.TCUSTORD;
~
~
"dirprm/eora_1.prm" [New] 9L, 257Cwritten
GGSCI(gc2) 5> ADD EXTRACT EORA_1, TRANLOG, BEGIN NOW
EXTRACT added.
GGSCI(gc2) 6> ADD EXTTRAIL ./dirdat/aa, EXTRACT EORA_1, MEGABYTES 5
EXTTRAIL added.
GGSCI(gc2) 7> START EXTRACT EORA_1
Sending START request to MANAGER ...
EXTRACT EORA_1 starting
GGSCI(gc2) 8> INFO EXTRACT EORA_1
EXTRACT EORA_1 Last Started 2014-06-1811:28 Status RUNNING
Checkpoint Lag 00:00:19 (updated 00:00:08 ago)
Log Read Checkpoint Oracle Redo Logs
2014-06-18 11:27:42 Seqno 6, RBA 35344
gc2:配置Pump进程
GGSCI(gc2) 9> EDIT PARAMS PORA_1
添加以下内容:
-- Data Pump parameter file to read thelocal
-- trail of TCUSTMER and TCUSTORDchanges
--
EXTRACT PORA_1
SETENV(NLS_LANG=AMERICAN_AMERICA.ZHS16GBK)
PASSTHRU
RMTHOST gc1, MGRPORT 7809
RMTTRAIL ./dirdat/pa
TABLE scott.TCUSTMER;
TABLE scott.TCUSTORD;
~
~
~
"dirprm/pora_1.prm" [New] 10L, 250Cwritten
GGSCI(gc2) 10> ADD EXTRACT PORA_1, EXTTRAILSOURCE ./dirdat/aa
EXTRACT added.
GGSCI(gc2) 11> ADD RMTTRAIL ./dirdat/pa, EXTRACT PORA_1, MEGABYTES 5
RMTTRAIL added.
GGSCI(gc2) 12> START EXTRACT PORA_1
Sending START request to MANAGER ...
EXTRACT PORA_1 starting
gc1:配置Replicat进程
GGSCI(gc1) 1> EDIT PARAMS ./GLOBALS
CHECKPOINTTABLE ogg.ggschkpt
~
~
"./GLOBALS" [New] 1L, 29C written
GGSCI(gc1) 2> quit
[oracle@gc1ogg]$ ll GLOBALS --验证
-rw-rw-rw- 1 oracle oinstall 29 Jun 18 11:33GLOBALS
GGSCI(gc1) 1> DBLOGIN USERID ogg, PASSWORD Ogg
Successfully logged into database.
GGSCI(gc1) 2> ADD CHECKPOINTTABLE
No checkpoint table specified, using GLOBALSspecification (ogg.ggschkpt)...
Successfully created checkpoint tableOGG.GGSCHKPT.
gc1:配置Replicate进程
GGSCI(gc1) 3> EDIT PARAM RORA_1
--
-- Change Delivery parameter file to apply
-- TCUSTMER and TCUSTORD Changes
--
REPLICAT RORA_1
SETENV (NLS_LANG=AMERICAN_AMERICA.ZHS16GBK)
USERID ogg, PASSWORD Ogg
HANDLECOLLISIONS
ASSUMETARGETDEFS
DISCARDFILE ./dirrpt/RORA_aa.DSC, PURGE
MAP scott.tcustmer, TARGET scott.tcustmer;
MAP scott.tcustord, TARGET scott.tcustord;
~
~
"dirprm/rora_1.prm" [New] 12L, 327Cwritten
GGSCI(gc1) 4> ADD REPLICAT RORA_1, EXTTRAIL ./dirdat/pa
REPLICAT added.
GGSCI(gc1) 5> START REPLICAT RORA_1
Sending START request to MANAGER ...
REPLICAT RORA_1 starting
gc1:查看进程状态
GGSCI(gc1) 6> info all
Program Status Group Lag Time Since Chkpt
MANAGER RUNNING
EXTRACT RUNNING EORA_1 00:00:00 00:00:08
EXTRACT RUNNING PORA_1 00:00:00 00:00:01
REPLICAT RUNNING RORA_1 00:00:00 00:00:06
gc2:查看进程状态
GGSCI(gc2) 13> info all
Program Status Group Lag Time Since Chkpt
MANAGER RUNNING
EXTRACT RUNNING EORA_1 00:00:00 00:00:09
EXTRACT RUNNING PORA_1 00:00:00 00:00:06
REPLICAT RUNNING RORA_1 00:00:00 00:00:01
验证insert操作双向同步
gc1: gc1→gc2,DML操作:insert操作
SQL>insert into tcustmer VALUES('HYL','HUANG DBA.','HARBIN','CN');
1 row created.
SQL>commit;
Commit complete.
gc2:验证insert操作同步
SQL>select * from tcustmer;
CUST NAME CITY ST
---- -------------------------------------------------- --
HYL HUANGDBA. HARBIN CN
WILL BG SOFTWARE CO. SEATTLE WA
JANE ROCKY FLYER INC. DENVER CO
gc2:gc2→gc1,DML操作:insert操作
SQL>insert into tcustmer VALUES('WT','WANGDBA.','QINGDAO','CN');
1 row created.
SQL>commit;
Commit complete.
gc1:gc1→gc2,DML操作:update操作
SQL>select * from tcustmer;
CUST NAME CITY ST
---- -------------------------------------------------- --
HYL HUANGDBA. HARBIN CN
WILL BG SOFTWARE CO. SEATTLE WA
JANE ROCKY FLYER INC. DENVER CO
WT WANGDBA. QINGDAO CN
gc1:update操作
SQL>update tcustmer set city = 'BEIJING', state = 'CN' wherecust_code='HYL';
1 row updated.
SQL>commit;
Commit complete.
gc2:验证update操作同步
SQL>select * from tcustmer;
CUST NAME CITY ST
---- ------------------------------ ----------------------
HYL HUANGDBA. BEIJING CN
WILL BG SOFTWARE CO. SEATTLE WA
JANE ROCKY FLYER INC. DENVER CO
WT WANGDBA. QINGDAO CN
gc2:gc2→gc1,DML操作:update操作
SQL>update tcustmer set city = 'BEIJING', state = 'CN' wherecust_code='WT';
1 row updated.
SQL>commit;
Commit complete.
gc1:验证update操作同步
SQL>select * from tcustmer;
CUST NAME CITY ST
---- -------------------------------------------------- --
HYL HUANGDBA. BEIJING CN
WILL BG SOFTWARE CO. SEATTLE WA
JANE ROCKY FLYER INC. DENVER CO
WT WANGDBA. BEIJING CN
gc1:gc1→gc2,DML操作:delete操作
SQL>delete from tcustmer where CUST_CODE='WT';
1 row deleted.
SQL>commit;
Commit complete.
gc2:验证delete操作同步
SQL>select * from tcustmer;
CUST NAME CITY ST
---- -------------------------------------------------- --
HYL HUANGDBA. BEIJING CN
WILL BG SOFTWARE CO. SEATTLE WA
JANE ROCKY FLYER INC. DENVER CO
gc2:gc2→gc1,DML操作:delete操作
SQL>delete from tcustmer where CUST_CODE='HYL';
1 row deleted.
SQL>commit;
Commit complete.
gc1:验证delete操作同步
SQL>select * from TCUSTMER;
CUST NAME CITY ST
---- -------------------------------------------------- --
WILL BG SOFTWARE CO. SEATTLE WA
JANE ROCKY FLYER INC. DENVER CO
--至此,GoldenGate双向同步复制完成
声明:
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关于涉及版权事宜,作者有权追究法律责任。

InnoDB는 Redologs 및 Undologs를 사용하여 데이터 일관성과 신뢰성을 보장합니다. 1. Redologs는 사고 복구 및 거래 지속성을 보장하기 위해 데이터 페이지 수정을 기록합니다. 2. 결점은 원래 데이터 값을 기록하고 트랜잭션 롤백 및 MVCC를 지원합니다.

설명 명령에 대한 주요 메트릭에는 유형, 키, 행 및 추가가 포함됩니다. 1) 유형은 쿼리의 액세스 유형을 반영합니다. 값이 높을수록 Const와 같은 효율이 높아집니다. 2) 키는 사용 된 인덱스를 표시하고 NULL은 인덱스가 없음을 나타냅니다. 3) 행은 스캔 한 행의 수를 추정하여 쿼리 성능에 영향을 미칩니다. 4) Extra는 최적화해야한다는 Filesort 프롬프트 사용과 같은 추가 정보를 제공합니다.

Temporary를 사용하면 MySQL 쿼리에 임시 테이블을 생성해야 할 필요성이 있으며, 이는 별개의, 그룹 비 또는 비 인덱스 열을 사용하여 순서대로 발견됩니다. 인덱스 발생을 피하고 쿼리를 다시 작성하고 쿼리 성능을 향상시킬 수 있습니다. 구체적으로, 설명 출력에 사용되는 경우, MySQL은 쿼리를 처리하기 위해 임시 테이블을 만들어야 함을 의미합니다. 이것은 일반적으로 다음과 같은 경우에 발생합니다. 1) 별개 또는 그룹을 사용할 때 중복 제거 또는 그룹화; 2) OrderBy가 비 인덱스 열이 포함되어있을 때 정렬하십시오. 3) 복잡한 하위 쿼리 또는 조인 작업을 사용하십시오. 최적화 방법은 다음과 같습니다. 1) Orderby 및 GroupB

MySQL/InnoDB는 4 개의 트랜잭션 격리 수준을 지원합니다. Readuncommitted, ReadCommitted, ReturableRead 및 Serializable. 1. READUCMITTED는 커밋되지 않은 데이터를 읽을 수 있으므로 더러운 판독 값을 유발할 수 있습니다. 2. ReadCommitted는 더러운 읽기를 피하지만 반복 할 수없는 독서가 발생할 수 있습니다. 3. RepeatableRead는 더러운 읽기와 반복 할 수없는 독서를 피하는 기본 레벨이지만 팬텀 독서가 발생할 수 있습니다. 4. 직렬화 가능한 것은 모든 동시성 문제를 피하지만 동시성을 줄입니다. 적절한 격리 수준을 선택하려면 균형 잡힌 데이터 일관성 및 성능 요구 사항이 필요합니다.

MySQL은 웹 응용 프로그램 및 컨텐츠 관리 시스템에 적합하며 오픈 소스, 고성능 및 사용 편의성에 인기가 있습니다. 1) PostgreSQL과 비교하여 MySQL은 간단한 쿼리 및 높은 동시 읽기 작업에서 더 잘 수행합니다. 2) Oracle과 비교할 때 MySQL은 오픈 소스와 저렴한 비용으로 인해 중소 기업에서 더 인기가 있습니다. 3) Microsoft SQL Server와 비교하여 MySQL은 크로스 플랫폼 응용 프로그램에 더 적합합니다. 4) MongoDB와 달리 MySQL은 구조화 된 데이터 및 트랜잭션 처리에 더 적합합니다.

MySQL Index Cardinality는 쿼리 성능에 중대한 영향을 미칩니다. 1. 높은 카디널리티 인덱스는 데이터 범위를보다 효과적으로 좁히고 쿼리 효율성을 향상시킬 수 있습니다. 2. 낮은 카디널리티 인덱스는 전체 테이블 스캔으로 이어질 수 있으며 쿼리 성능을 줄일 수 있습니다. 3. 관절 지수에서는 쿼리를 최적화하기 위해 높은 카디널리티 시퀀스를 앞에 놓아야합니다.

MySQL 학습 경로에는 기본 지식, 핵심 개념, 사용 예제 및 최적화 기술이 포함됩니다. 1) 테이블, 행, 열 및 SQL 쿼리와 같은 기본 개념을 이해합니다. 2) MySQL의 정의, 작업 원칙 및 장점을 배우십시오. 3) 인덱스 및 저장 절차와 같은 기본 CRUD 작업 및 고급 사용량을 마스터합니다. 4) 인덱스의 합리적 사용 및 최적화 쿼리와 같은 일반적인 오류 디버깅 및 성능 최적화 제안에 익숙합니다. 이 단계를 통해 MySQL의 사용 및 최적화를 완전히 파악할 수 있습니다.

MySQL의 실제 응용 프로그램에는 기본 데이터베이스 설계 및 복잡한 쿼리 최적화가 포함됩니다. 1) 기본 사용 : 사용자 정보 삽입, 쿼리, 업데이트 및 삭제와 같은 사용자 데이터를 저장하고 관리하는 데 사용됩니다. 2) 고급 사용 : 전자 상거래 플랫폼의 주문 및 재고 관리와 같은 복잡한 비즈니스 로직을 처리합니다. 3) 성능 최적화 : 인덱스, 파티션 테이블 및 쿼리 캐시를 사용하여 합리적으로 성능을 향상시킵니다.


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