如必须以受限制的模式启动数据库。数据库正常启动时默认情况下不适受限制模式。如果要把System表空间模式转换为本地托管模式
表空间有数据字典和本地托国两种管理模式。如果采用数据字典来维护的话,发生在数据库的段上并关系到盘区分配的操作(如扩展一个表),将会导致对数据字典的操作。如果有很多带有盘区的表被操作时,数据字典将会成这些操作的瓶颈资源。可见,如果采用数据字典来维护表空间的话,那么数据库要花的代价就会很大。
为了解决这个问题,改善表空间的管理性能,Oracle数据库又推出了一种全新的表空间管理模式,即本地托管的管理模式。如果把表空间设置为本地托管,则这些盘区管理操作都回被重新分配到数据文件的位图块上。如此的话,数据库的每个标空间都只包含自己的盘区信息,可以使用快速散列进程访问技术来访问相关系悉尼,而不是使用比较慢的、基于表的查询访问。最关键的是,此时如果有很多带有很多盘区的表被操作时,数据字典将不会成为其性能的瓶颈。可见,在同等条件下,本地托管的性能要比数据字典维护模式的性能要高。
一、本地托管模式的两个特性。
本地托管模式除了在管理上跟数据字典模式有一定的差异外,还提供了两个比较有特色的选项,分别为自动分配与统一分配选项。这连个选项主要用来控制将盘区分配到段中的视线方式。如把这个方式设置为自动分配的话,Oracle数据库系统会采用一个内部的算法(这个算法数据库管理员不用了解),在段的大小发生调整时(如段大小增大时)自动增加盘区的大小。也就是说,使用自动分配选项的话,当表空间中的段增大时,数据库系统会根据一定的规则来确定合适的下一个盘区的尺寸。这个算法的主要原理就是以盘区数量和扩展比例来作为系数并结合其他的一些参数来进行模拟计算。自动分配盘区大小的优势是很明显的。因为在刚开始部署数据库系统的时候,由于各方面原因的限制,要设置一个合理的盘区大小具有一定的困难。而现在采用了自动分配的话,如果刚开始盘区尺寸设置的太小,则数据库会随着后续需求的表换,而自动增加表的下一盘区尺寸,从而可以减少表具有的全部盘区数量。这在很大程度上可以提高数据库的性能。另外,采用自动分配选项的话,还可以保证段的数量不会超出其可以控制的范围,因为数据库会自动根据实际情况来进行调整。
而如果采用统一的盘区管理策略,则表空间中的所有盘区都使用在创建表空间时指定的相等大小进行分配,而不会考虑到其他因素,如不会考虑在段创建语句中设定的存储子句。也不会随着一些应用情况的改变而调整盘区尺寸的大小。显然,如果采用统一分配策略的话,那么在表空间规划的时候,就需要为其设置一个合理的盘区尺寸。
那么有人会说,既然统一分配这么麻烦,不会自动调节,那就都用自动分配策略好了。其实不能够这么绝对。可以说两个管理选项各有各的优点。自动分配的有点就是即时在表空间建立时没有设置合理的盘区尺寸,那么在后续数据库也会根据一定的规则进行自我调整。而采用统一分配的好处就是以后若移动或者删除段时可以更好的重用表空间中的空闲盘区,由此产生碎片会很少,因为他们都是采用统一的大小。笔者的建议是,如果一开始根据数据库管理的经验,可以确定合适的表空间盘区尺寸的,那么最好采用统一的盘区管理策略。相反如果不能够确定的同时删除段的情况也发生不多时,则可以采用自动分配选项,以提高数据库的性能。
二、将表空间从字典托管模式升级为本地托管模式。
如果原有的表空间是字典托管模式的,那么可以在不重新建立表空间的情况下,升级到本地托管模式。这也就意味着原有表空间中的数据不会丢失。如对于SYSTEM系统表空间,,数据库系统提供了一个表空间管理模式转换的应用程序(TableSpace_Migrate_TO_Local).通过这个应用程序可以在不格式化System表空间的情况下将表空间的管理模式从数据字典托管模式升级到本地托管模式。
不过像上面这种托管模式的转换方式其具有一定的局限性。如采用这种转换模式时,盘曲映射参数就会移入到表空间的数据文件中,必须为表空间中的每个段制定相关的存储子句。此时本地管理模式的两个管理特性(自动分配策略与盘区尺寸管理策略)就无法使用,从而也就无法有效的减少磁盘碎片,提高数据库的性能。所以采取这种升级模式的话,企业不会从升级中获得策略方面的改善,而且数据库性能的改善效果也会打折扣。
为此笔者推荐的方法是采取比彻底的升级方式。即先把需要转换的表空间中的段导出来进行备份;然后删除原先的表空间并重新建立(此时把表空间的托管方式设置为本地托管);最后再把原先的段导进去。这虽然需要删除原先大表空间,在操作上具有一定的风险。但是这种转换方式却可以带来比较高的性能。另外为了让这个方法万无一失,数据库管理员在进行操作时,最好能够先检查一下这个段的大小。这有利于在后续的操作中减少错误的发生。另外虽然可以通过种种方式把表空间的管理模式从数据字典托管方式升级到本地托管模式。但是最好还是在开始部署数据库系统的时候,就决定好要采用哪种托管模式。毕竟在后续进行调整,会增加一定的工作量与操作风险。而且也会增加数据碎片,影响数据库的性能。

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.

MySQL은 프로그래밍 언어가 아니지만 쿼리 언어 SQL은 프로그래밍 언어의 특성을 가지고 있습니다. 1. SQL은 조건부 판단, 루프 및 가변 작업을 지원합니다. 2. 저장된 절차, 트리거 및 기능을 통해 사용자는 데이터베이스에서 복잡한 논리 작업을 수행 할 수 있습니다.

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.

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