Flashback 技术是以Undo segment中的内容为基础的, 因此受限于UNDO_RETENTON参数。要使用flashback 的特性,必须启用自动撤销管
Flashback 技术是以Undo segment中的内容为基础的, 因此受限于UNDO_RETENTON参数。
要使用flashback 的特性,必须启用自动撤销管理表空间。
在Oracle 11g里又出了一个新特性:Oracle Flashback Data Archive.
FDA通过将变化数据另外存储到创建的闪回归档区(Flashback Archive)中,以和undo区别开来,
这样就可以为闪回归档区单独设置存储策略,使之可以闪回到指定时间之前的旧数据而不影响undo策略。
在Oracle 10g中, Flash back家族分为以下成员:
Flashback Database,
Flashback Drop,
Flashback Query(分Flashback Query,Flashback Version Query,
Flashback Transaction Query 三种)
和Flashback Table。
Oracle 11g中闪回新特性 :闪回归档
Oracle 11g Flashback Data Archive(闪回数据归档)
Oracle Flashback闪回机制
Oracle Flashback database
Flashback table快速恢复误删除的数据
Oracle 备份恢复:Flashback闪回
1 闪回恢复区(Flashback Recovery Area)
在oracle 9i中引入flashback查询,以便能在需要的时候查到过去某个时刻的一致性数据,
依赖于undo表空间存储的信息来闪回查询以前的版本,当然这个受限于undo表空间的大小,
以及保留策略。如果undo 被覆盖了就不能进行查询。
oracle10g中增强了闪回查询的功能,并且提供了将整个数据库回退到过去某个时刻的能力,
这是通过引入一种新的flashback log实现的。flashback log有点类似redo log,
只不过redo log将数据库往前滚,flashback log则将数据库往后滚。
为了保存管理和备份恢复相关的文件,oracle10g提供了一个叫做闪回恢复区(Flashback recovery area),
这个区域默认创建在oracle_base目录下。 可以将所有恢复相关的文件,
比如flashback log,archive log,backup set等,,放到这个区域集中管理。
1.1 设置闪回恢复区
闪回恢复区主要通过3个初始化参数来设置和管理:
db_recovery_file_dest:指定闪回恢复区的位置
db_recovery_file_dest_size:指定闪回恢复区的可用空间大小
db_flashback_retention_target:指定数据库可以回退的时间,单位为分钟,
默认1440分钟,也就是一天。当然,实际上可回退的时间还决定于闪回恢复区的大小,
因为里面保存了回退所需要的flash log。
所以这个参数要和db_recovery_file_dest_size配合修改。
SQL> ALTER SYSTEM SET db_recovery_file_dest_size=3g SCOPE=BOTH;
System altered.
SQL> ALTER SYSTEM SET db_recovery_file_dest=' D:/app/Administrator/flash_recovery_area ' SCOPE=BOTH;
System altered.
SQL> show parameter db_recovery_file_dest
NAME TYPE VALUE
--------------------------- ----------- ------------------------------
db_recovery_file_dest string D:/app/Administrator/flash_recovery_area
db_recovery_file_dest_size big integer 3852M
SQL> show parameter db_flashback
NAME TYPE VALUE
---------------------------- -------- ------------------------------
db_flashback_retention_target integer 1440
我们看到db_flashback_retention_target 默认是1440分钟,即24 小时,
需要注意的是该参数虽然未直接指定flash recovery area大小,但却受其制约,
举个例子假如数据库每天有10%左右的数据变动的话,如果该初始化参数值设置为1440,
则flash recovery area 的大小至少要是当前数据库实际容量的10%,
如果该初始化参数设置为2880,则flash recovery area 的大小就至少是数据库所占容量的20%。
修改该参数:
SQL>alter system set db_flashback_retention_target=2880 scope=both;
1.2 取消闪回恢复区
将db_recovery_file_dest参数设置为空,可以停用闪回恢复区。
如果已经启用flashback database,则不能取消闪回恢复区。
SQL> alter system set db_recovery_file_dest='';
alter system set db_recovery_file_dest=''
*
第 1 行出现错误:
ORA-02097: 无法修改参数, 因为指定的值无效
ORA-38775: 无法禁用恢复区 - 闪回数据库已启用
SQL> shutdown immediate
数据库已经关闭。
已经卸载数据库。
ORACLE 例程已经关闭。
SQL> startup mount;
ORACLE 例程已经启动。
Total System Global Area 849530880 bytes
Fixed Size 1377896 bytes
Variable Size 637536664 bytes
Database Buffers 205520896 bytes
Redo Buffers 5095424 bytes
数据库装载完毕。
SQL> alter database flashback off;
数据库已更改。
SQL> alter database open;
数据库已更改。
SQL> alter system set db_recovery_file_dest='';
系统已更改。
SQL> show parameter db_recovery_file_dest

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.

MySQL의 SQL 명령은 DDL, DML, DQL 및 DCL과 같은 범주로 나눌 수 있으며 데이터베이스 및 테이블을 작성, 수정, 삭제, 삽입, 업데이트, 데이터 삭제 및 복잡한 쿼리 작업을 수행하는 데 사용됩니다. 1. 기본 사용에는 CreateTable 생성 테이블, InsertInto 삽입 데이터 및 쿼리 데이터 선택이 포함됩니다. 2. 고급 사용에는 테이블 조인, 하위 쿼리 및 데이터 집계에 대한 GroupBy 조인이 포함됩니다. 3. 구문 검사, 데이터 유형 변환 및 권한 관리를 통해 구문 오류, 데이터 유형 불일치 및 권한 문제와 같은 일반적인 오류를 디버깅 할 수 있습니다. 4. 성능 최적화 제안에는 인덱스 사용, 전체 테이블 스캔 피하기, 조인 작업 최적화 및 트랜잭션을 사용하여 데이터 일관성을 보장하는 것이 포함됩니다.

Innodb는 잠금 장치 및 MVCC를 통한 Undolog, 일관성 및 분리를 통해 원자력을 달성하고, Redolog를 통한 지속성을 달성합니다. 1) 원자력 : Undolog를 사용하여 원래 데이터를 기록하여 트랜잭션을 롤백 할 수 있는지 확인하십시오. 2) 일관성 : 행 수준 잠금 및 MVCC를 통한 데이터 일관성을 보장합니다. 3) 격리 : 다중 격리 수준을지지하고 반복적 인 방사선이 기본적으로 사용됩니다. 4) 지속성 : Redolog를 사용하여 수정을 기록하여 데이터가 오랫동안 저장되도록하십시오.

데이터베이스 및 프로그래밍에서 MySQL의 위치는 매우 중요합니다. 다양한 응용 프로그램 시나리오에서 널리 사용되는 오픈 소스 관계형 데이터베이스 관리 시스템입니다. 1) MySQL은 웹, 모바일 및 엔터프라이즈 레벨 시스템을 지원하는 효율적인 데이터 저장, 조직 및 검색 기능을 제공합니다. 2) 클라이언트 서버 아키텍처를 사용하고 여러 스토리지 엔진 및 인덱스 최적화를 지원합니다. 3) 기본 사용에는 테이블 작성 및 데이터 삽입이 포함되며 고급 사용에는 다중 테이블 조인 및 복잡한 쿼리가 포함됩니다. 4) SQL 구문 오류 및 성능 문제와 같은 자주 묻는 질문은 설명 명령 및 느린 쿼리 로그를 통해 디버깅 할 수 있습니다. 5) 성능 최적화 방법에는 인덱스의 합리적인 사용, 최적화 된 쿼리 및 캐시 사용이 포함됩니다. 모범 사례에는 거래 사용 및 준비된 체계가 포함됩니다

MySQL은 소규모 및 대기업에 적합합니다. 1) 소기업은 고객 정보 저장과 같은 기본 데이터 관리에 MySQL을 사용할 수 있습니다. 2) 대기업은 MySQL을 사용하여 대규모 데이터 및 복잡한 비즈니스 로직을 처리하여 쿼리 성능 및 트랜잭션 처리를 최적화 할 수 있습니다.

InnoDB는 팬텀 읽기를 차세대 점화 메커니즘을 통해 효과적으로 방지합니다. 1) Next-Keylocking은 Row Lock과 Gap Lock을 결합하여 레코드와 간격을 잠그기 위해 새로운 레코드가 삽입되지 않도록합니다. 2) 실제 응용 분야에서 쿼리를 최적화하고 격리 수준을 조정함으로써 잠금 경쟁을 줄이고 동시성 성능을 향상시킬 수 있습니다.


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