FAST-START failover 就是在当主数据库出现故障时,能快速与可靠的把standby切换成主数据库,在整个过程中不需要人来干预。fast-
FAST-START failover 就是在当主数据库出现故障时,能快速与可靠的把standby切换成主数据库,在整个过程中不需要人来干预。fast-start failover只能通过dgmgrl与Enterprise Managerg来配置。
只有maximum availability mode or maximum performance mode才能启用fast-start failover模式。在maximum availability模式下面,在切换时可以保证无数据丢失,在maximum performance mode下面,会有数据丢失,丢失多少数据由 FastStartFailoverLagLimit这个参数来配置。
只要observer进程启动过,我们就不需要人为的干预。当observer与指定的备数据库与主数据库失去连接的时间超过FastStartFailoverThreshold后,,observer就会启动fast-start failover 到备数据库。如果配置了FastStartFailoverPmyShutdown为true,此时原来的主数据库将会自动的shutdown。如果配置FastStartFailoverAutoReinstate为true,当failover完成后,启动数据库时,会自动的执行Reinstate database,把原来的主数据库变成备库,并与新主库进行同步。
fast-start failover包含3个过程,如下图:
测试开始:
环境:OS RedHat 5.6 X86_64 ,DB 11.2.0.2
1,DG环境的搭建。
见Oracle 11GR2 搭建活动的物理DG/DataGuard (READ ONLY模式)
2,broker的配置
见
3,配置保护模式与日志传递方式
之前已经说了FAST-START FAILOVER只 maximum availability mode与maximum performance mode
下面我们看一下每一种保护模式对应的日志传递方式。
3.1修改保护模式:
3.2 修改日志传递方式
4 配置数据库的flashback
4.1 主库上面
4.2 备库上面
5 配置observer服务器
5.1 配置tnsnames.ora文件。
5.2 启动observer进程
6 配置fast-start failover
于fst-start failove相关的其它几个参数:
FastStartFailoverPmyShutdown
FastStartFailoverLagLimit
FastStartFailoverAutoReinstate
ObserverConnectIdentifier
这里我们都使用默认值;我们来看一下这些值的默认值;
7 启用fast-start failover
8.测试FAST-START FAILOVER是否生效
Initiating Fast-Start Failover to database "htz"...
Performing failover NOW, please wait...
Failover succeeded, new primary is "htz"
19:03:13.24 Friday, September 07, 2012
Configuration - htz
Protection Mode: MaxAvailability
Databases:
htz - Primary database
Warning: ORA-16817: unsynchronized fast-start failover configuration
htzb - (*) Physical standby database (disabled)
ORA-16661: the standby database needs to be reinstated
Fast-Start Failover: ENABLED
Configuration Status:
WARNING
DGMGRL> connect sys/oracle@htzb
Connected.
DGMGRL> startup
ORACLE instance started.
Database mounted.
ORA-16649: possible failover to another database prevents this database from being opened
Connected.
DGMGRL> show configuration
Configuration - htz
Protection Mode: MaxAvailability
Databases:
htz - Primary database
htzb - (*) Physical standby database
Fast-Start Failover: ENABLED
Configuration Status:
SUCCESS

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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