背景说明:用户反馈数据库运行很慢,但是等查看的时候又恢复了正常,果断的查看了过去一段时间的AWR报告; AWR报告信息如下: 从
背景说明:用户反馈数据库运行很慢,但是等查看的时候又恢复了正常,,果断的查看了过去一段时间的AWR报告;
AWR报告信息如下:
从db time/Elapsed显示数据库的压力并不是很大。
每秒钟产生的redo log 6M,每小时21G,数据库的IO写压力很大。
top5等待事件:enq:CF-contention 该等待事件不是空闲等待事件;
Oracle AWR报告生成与查看
在CentOS 6.4下安装Oracle 11gR2(x64)
Oracle 11gR2 在VMWare虚拟机中安装步骤
Debian 下 安装 Oracle 11g XE R2
Oracle AWR报告生成步骤
二、Metalink对该等待事件的分析
这问题一直没有遇到过,只能求助于metalink,详细的说明如下:
1、出现问题的版本
ORACLE DATABASE - ENTERPRISE EDITION - VERSION 9.2.0.1 TO 11.2.0.3 [RELEASE 9.2 TO 11.2](当前数据库的版本为11.2.0.3)
2、症状
在awr等待报告中的top5等待事件或出现v$session_wait的等待事件;
3、原因
任何需要读取控制文件的动作期间都会产生CF队列,CF锁用于controlfile序列操作和共享部分controlfile读和写。通常CF锁是分配给一个非常简短的时间和时使用:
•发生检查点
•日志文件的切换
•归档online redolog
•运行崩溃后的恢复
•热备的开始和结束
•DML通过nologging选项执行对象时
4、解决问题
找出当前持有CF锁的对象
select l.sid, p.program, p.pid, p.spid, s.username, s.terminal, s.module, s.action, s.event, s.wait_time, s.seconds_in_wait, s.statefrom v$lock l, v$session s, v$process pwhere l.sid = s.sidand s.paddr = p.addrand l.type='CF'and l.lmode >= 5;
查找等待CF锁的对象
select l.sid, p.program, p.pid, p.spid, s.username, s.terminal, s.module, s.action, s.event, s.wait_time, s.seconds_in_wait, s.statefrom v$lock l, v$session s, v$process pwhere l.sid = s.sidand s.paddr = p.addrand l.type='CF'and l.request >= 5
METALINK如下:
It is advisable to run the above queries a few times in a row...
1. If you see the holder is:
background process, typically LGWR, CKPT or ARCn
the holder is holding the enqueue for a longer period of time
Check if the redologs are sized adequately. Typically you want to drive at a log switch every 30 minutes. Also verify checkpointing parameters such as fast_start_mttr_target
2. If you see the holder is:
a user session (so no background process)
the holder is constantly changing
the wait event of the holder is 'control file parallel write'
Then it is most likely that the contention for the CF enqueue is caused by DML on a NOLOGGING object.
When performing DML operations using either NOLOGGING or UNRECOVERABLE option, then oracle records the unrecoverable SCN in the controlfiles. Typically you will see an increase in waits appearing for 'control file parallel write' as well however the session is not blocked for this wait event but rather the session performing the controlfile write will be holding the CF enqueue and the other sessions performing the unrecoverable (nologging) operation will be waiting to get a CF enqueue to update the controlfile with the unrecoverable SCN.
So if you have an object with the NOLOGGING option, it is normal to see CF enqueue contention...
The following operations can make use of no-logging mode:
direct load (SQL*Loader)
direct-load INSERT
CREATE TABLE ... AS SELECT
CREATE INDEX
ALTER TABLE ... MOVE PARTITION
ALTER TABLE ... SPLIT PARTITION
ALTER INDEX ... SPLIT PARTITION
ALTER INDEX ... REBUILD
ALTER INDEX ... REBUILD PARTITION
INSERT, UPDATE, and DELETE on LOBs in NOCACHE NOLOGGING mode stored out of line
3. Check if the archive destination (log_archive_dest_n) are accessible, you may need to involve System/Storage admins.
If you are using NFS filesystem for the archive destinations then make sure there is no issue with nfs as this can lead to log switch hanging and that leads to CF enqueue as the lock holder will be either LGWR or ARCn processes
理解如下:
•当holder的对象是后台进程:LGWR、CKPT、ARCn
解决方法:redolog的大小和切换频率,建议每次日志切换的时间间隔着30分钟左右。
•当holder的对象是用户session、并经常变化、等待事件"control file parallel write"
解决方法:该等待是正常的数据库等待;
•其他:检查归档的路径,由于系统或存储的问题导致的该等待事件;
五、问题的总结
本案例的aw报告中显示数据库每小时产生的归档日志达22G,数据库的online redolog的大小为1G/个,计算下来每个小时需要进行20次的日志切换,平均3分钟执行次。与建议的30分钟一次相差很多。
经过与业务沟通发现当前数据库正在进行数据的抽取工作,导致该等待事件的发生。
最后的解决方法:建议在工作时间避免进行数据的抽取保证在工作期间系统能够正常运行;
可以适当增加online redolog的大小到5G,减低日志的切换频率;

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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