私有网络是RAC节点间通信的通道,包括节点间的网络心跳信息、Cache fusion传递数据块都需要通过私有网络。而很多的私有网络都仅仅
在RAC的安装部署过程中,并不仅仅是简单的安装完成了事,整个安装过程要考虑可能出现的单点问题,其中比较重要的是私有网络。
私有网络是RAC节点间通信的通道,包括节点间的网络心跳信息、Cache fusion传递数据块都需要通过私有网络。而很多的私有网络都仅仅是一块单独的网卡连接上交换机就完成了,更有甚者,直接使用服务器间网卡互连的方式配置私有网络。这种部署方式简单,但RAC投入使用后风险非常大,存在诸多单点如网卡、网线、交换机口、交换机。几乎每个组件发生故障都会导致RAC split,,所以建议为私有网络配置双网卡bonding。
Linux双网卡绑定实现负载均衡(Bonding双网卡绑定)
Linux Bonding的初始状态问题以及解决
多网卡绑定Bonding生产实战
多网卡负载均衡(双网卡做Bonding模式)
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
下面是我的配置步骤:
环境:
OS:CentOS release 6.4 (Final)
Oracle:11.2.0.4 RAC
网卡:4个 em1,em2,em3,em4,当前em1作为公有网卡,em3作为私有网卡已经启用了,em2和em4闲置。
配置bond模块并加载(在2个节点执行):
编辑/etc/modprobe.d/bonding.conf加入内容:
[root@node2 ~]# vi /etc/modprobe.d/bonding.conf
alias bond0 bonding
[root@node2 ~]# modprobe -a bond0
验证:
[root@node2 ~]# lsmod |grep bond
bonding 127331 0
8021q 25317 1 bonding
ipv6 321422 274 bonding,ip6t_REJECT,nf_conntrack_ipv6,nf_defrag_ipv6
编辑网卡配置文件,编辑成如下内容:
节点一:
Ifcfg-em2:
DEVICE=em2
BOOTPROTO=none
ONBOOT=yes
MASTER=bond0
SLAVE=yes
Ifcfg-em4:
DEVICE=em4
BOOTPROTO=none
ONBOOT=yes
MASTER=bond0
SLAVE=yes
Ifcfg-bond0:
DEVICE=bond0
MASTER=yes
BOOTPROTO=node
ONBOOT=yes
BONDING_OPTS="mode=1 miimon=100"
IPADDR=10.10.10.105
PREFIX=24
GATEWAY=10.10.10.1
节点二:
ifcfg-em2:
DEVICE=em2
BOOTPROTO=none
ONBOOT=yes
MASTER=bond0
SLAVE=yes
ifcfg-em4:
DEVICE=em4
BOOTPROTO=none
ONBOOT=yes
MASTER=bond0
SLAVE=yes
Ifcfg-bond0:
DEVICE=bond0
MASTER=yes
BOOTPROTO=node
ONBOOT=yes
BONDING_OPTS="mode=1 miimon=100"
IPADDR=10.10.10.106
PREFIX=24
GATEWAY=10.10.10.1
我这里使用的是mode=1的主备网卡模式,平时只激活一块网卡,一旦主网卡发生故障,会切换链路到备网卡,其他也可以考虑4,6两种mode。
修改完了配置文件之后,分别在2个节点启动bond0:ifup bond0。
此时可以看到:
[root@node1 ~]# ifconfig
bond0 Link encap:Ethernet HWaddr C8:1F:66:FB:6F:CB
inet addr:10.10.10.105 Bcast:10.10.10.255 Mask:255.255.255.0
inet6 addr: fe80::ca1f:66ff:fefb:6fcb/64 Scope:Link
UP BROADCAST RUNNING MASTER MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:9844809 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:7731078 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:9097132073 (8.4 GiB) TX bytes:6133004979 (5.7 GiB)
em2 Link encap:Ethernet HWaddr C8:1F:66:FB:6F:CB
UP BROADCAST RUNNING SLAVE MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:9792915 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:7731078 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:9088278883 (8.4 GiB) TX bytes:6133004979 (5.7 GiB)
Interrupt:38
em4 Link encap:Ethernet HWaddr C8:1F:66:FB:6F:CB
UP BROADCAST RUNNING SLAVE MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:51894 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:8853190 (8.4 MiB) TX bytes:0 (0.0 b)
Interrupt:36
网卡的bonding已经配置成功了。
测试验证
此时可以测试分别断掉em2 em4,在一个节点长ping另一个节点的私有IP,并结合/proc/net/bonding/bond0的信息观察primary slave的变化,可以发现当down一个网卡时ping不会中断。
Bond0配置好之后,接下来一步就是把配置成RAC的私有网卡。
为了避免配置失败,首先要备份好原来的配置文件。
以grid用户在2个节点对$GRID_HOME/ grid/gpnp/noden/profiles/peer/profile.xml文件执行备份:
cd /u01/app/11.2.0/grid/gpnp/noden/profiles/peer
cp profile.xml profile.xml.bk
[root@node2 peer]# ls
pending.xml profile_orig.xml profile.xml profile.xml.bk、
查看目前的私有网络配置:
node2-> oifcfg getif
em1 192.168.10.0 global public
em3 10.10.10.0 global cluster_interconnect
先添加新的私有网络,在任一节点执行即可:
node1-> oifcfg setif -global bond0/10.10.10.0:cluster_interconnect
这一步在执行时可能会报错:
node1-> oifcfg setif -global bond0/10.10.10.0:cluster_interconnect
PRIF-33: Failed to set or delete interface because hosts could not be discovered
CRS-02307: No GPnP services on requested remote hosts.
PRIF-32: Error in checking for profile availability for host node2
CRS-02306: GPnP service on host "node2" not found.
这是因为gpnpd服务异常导致的。
解决方法:可以Kill掉gpnpd进程,GI会自动重新启动gpnpd服务。
在2个节点执行:
[root@node2 ~]# ps -ef| grep gpnp
grid 4927 1 0 Sep22 ? 00:26:38 /u01/app/11.2.0/grid/bin/gpnpd.bin
grid 48568 46762 0 17:26 pts/3 00:00:00 tail -f /u01/app/11.2.0/grid/log/node2/gpnpd/gpnpd.log
root 48648 48623 0 17:26 pts/4 00:00:00 grep gpnp
[root@node2 ~]# kill -9 4927
[root@node2 ~]#
参考gpnpd.log
添加私有网络之后,我们按照如下步骤将原来的私有网络删除:
首先停止并disable掉crs。
以root用户在2个节点分别执行以下命令:
停止crs
crsctl stop crs
禁用crs
crsctl disable crs
修改hosts文件,将私有IP地址改为新地址。
2个节点分别执行:
ping node1-priv
ping node2-priv
再启动crs。
[root@node2 ~]# crsctl enable crs
CRS-4622: Oracle High Availability Services autostart is enabled.
[root@node2 ~]# crsctl start crs
删除原来的私有网络:
node2-> oifcfg delif -global em3/10.10.10.0:cluster_interconnect
检查验证,配置成功了。
node2-> oifcfg getif
em1 192.168.10.0 global public
bond0 10.10.10.0 global cluster_interconnect
node2->
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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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