Oracle 11g Realease 2(11.2.0.1)中,在导出空表的时候,会报错。查了一下原因,原来,该版本中做了一项优化,在建表的时候,不会
Oracle 11g Realease 2(11.2.0.1)中,在导出空表的时候,会报错。查了一下原因,原来,该版本中做了一项优化,在建表的时候,不会分配存储空间,只有在第一次insert数据的时候,才会分配存储空间。这在系统中有很多空表时,能节省大量的存储空间。但是如果系统只有少量的空间时,就没什么必要。这项优化还会引起配额错误(Quota Errors),可参考这里。这个问题在11.2.0.2中得到了修复。
为此,oracle提供了一个deferred_segment_creation参数来进行配置,这个参数默认值为true。所以在创建表时如果没有把这个参数指定为false,那么创建之后,又没有添加任何数据,在使用exp导出时就会出错。来看官方文档解释:
Property
Description
Parameter type
Boolean
Default value
true
Modifiable
ALTER SESSION, ALTER SYSTEM
Range of values
true | false
Basic
No
DEFERRED_SEGMENT_CREATION specifies the semantics of deferredsegment creation. If set to true, then segments for non-partitioned tables and their dependent objects (LOBs, indexes) will not be created untilthe first row is inserted into the table.
Before creating a set of tables, if it is known that asignificant number of them will not be populated, then consider setting thisparameter to true. This saves disk space and minimizes install time.
指定段延迟创建,如果设置成true,那么非分区表和依赖它的对象(LOB,索引)将不分配存储空间,直到往表中插入第一条数据时才分配。
在创建表之前,如果知道不会往里面写入数据,那可心考虑把这个参数设置成true。这样可以节省存储空间并减少表创建时间。
好,,知道了原因,就好办了。来看解决办法:
1、最傻X的方法就是往表中写一条数据,然后删除或rollback掉,再导出就没问题了。但是这有个问题,如果有很多的表,那太费时间了。那就用第二种方法。
2、通过修改deferred_segment_creation参数。
查看该参数的值:
SQL> showparameter deferred_segment_creation;
NAME TYPE VALUE
------------------------------------ -----------------------------------------
deferred_segment_creation boolean TRUE
设置该参数:
alter system set deferred_segment_creation = false;
设置该参数的语法如下:
set deferred_segment_creation = [TRUE | FALSE]
也可在创建表的时候指定,语法如下:
segment creation { IMMEDIATE | DEFERRED }
这样设置之后,以后再创建表时,就会分配segment了。但是之前创建的表还不没有分配。还需要强制给之前的表分配空间。
alter table
由于表有可能有很多,所以可使用下面方法来批量修改:
select'altertable' ||table_name || ' allocate extent;'
from user_tables
where num_rows =0;
然后导出查询结果,再把执行这个导出的sql语句。OK了。
相关阅读:Oracle 11g R2 用exp无法导出空表解决方法

저장된 절차는 성능을 향상시키고 복잡한 작업을 단순화하기 위해 MySQL에서 사전 컴파일 된 SQL 문입니다. 1. 성능 향상 : 첫 번째 편집 후 후속 통화를 다시 컴파일 할 필요가 없습니다. 2. 보안 향상 : 권한 제어를 통해 데이터 테이블 액세스를 제한합니다. 3. 복잡한 작업 단순화 : 여러 SQL 문을 결합하여 응용 프로그램 계층 로직을 단순화합니다.

MySQL 쿼리 캐시의 작동 원리는 선택 쿼리 결과를 저장하는 것이며 동일한 쿼리가 다시 실행되면 캐시 된 결과가 직접 반환됩니다. 1) 쿼리 캐시는 데이터베이스 읽기 성능을 향상시키고 해시 값을 통해 캐시 된 결과를 찾습니다. 2) MySQL 구성 파일에서 간단한 구성, query_cache_type 및 query_cache_size를 설정합니다. 3) SQL_NO_CACHE 키워드를 사용하여 특정 쿼리의 캐시를 비활성화하십시오. 4) 고주파 업데이트 환경에서 쿼리 캐시는 성능 병목 현상을 유발할 수 있으며 매개 변수의 모니터링 및 조정을 통해 사용하기 위해 최적화해야합니다.

MySQL이 다양한 프로젝트에서 널리 사용되는 이유에는 다음이 포함됩니다. 1. 고성능 및 확장 성, 여러 스토리지 엔진을 지원합니다. 2. 사용 및 유지 관리, 간단한 구성 및 풍부한 도구; 3. 많은 지역 사회 및 타사 도구 지원을 유치하는 풍부한 생태계; 4. 여러 운영 체제에 적합한 크로스 플랫폼 지원.

MySQL 데이터베이스를 업그레이드하는 단계에는 다음이 포함됩니다. 1. 데이터베이스 백업, 2. 현재 MySQL 서비스 중지, 3. 새 버전의 MySQL 설치, 4. 새 버전의 MySQL 서비스 시작, 5. 데이터베이스 복구. 업그레이드 프로세스 중에 호환성 문제가 필요하며 Perconatoolkit과 같은 고급 도구를 테스트 및 최적화에 사용할 수 있습니다.

MySQL 백업 정책에는 논리 백업, 물리적 백업, 증분 백업, 복제 기반 백업 및 클라우드 백업이 포함됩니다. 1. 논리 백업은 MySQLDump를 사용하여 데이터베이스 구조 및 데이터를 내보내며 소규모 데이터베이스 및 버전 마이그레이션에 적합합니다. 2. 물리적 백업은 데이터 파일을 복사하여 빠르고 포괄적이지만 데이터베이스 일관성이 필요합니다. 3. 증분 백업은 이진 로깅을 사용하여 변경 사항을 기록합니다. 이는 큰 데이터베이스에 적합합니다. 4. 복제 기반 백업은 서버에서 백업하여 생산 시스템에 미치는 영향을 줄입니다. 5. AmazonRDS와 같은 클라우드 백업은 자동화 솔루션을 제공하지만 비용과 제어를 고려해야합니다. 정책을 선택할 때 데이터베이스 크기, 가동 중지 시간 허용 오차, 복구 시간 및 복구 지점 목표를 고려해야합니다.

mysqlclusteringenhancesdatabaserobustness andscalabilitydaturedingdataacrossmultiplenodes.itusesthendbenginefordatareplicationandfaulttolerance, highavailability를 보장합니다

MySQL에서 데이터베이스 스키마 설계 최적화는 다음 단계를 통해 성능을 향상시킬 수 있습니다. 1. 인덱스 최적화 : 공통 쿼리 열에서 인덱스 생성, 쿼리의 오버 헤드 균형 및 업데이트 삽입. 2. 표 구조 최적화 : 정규화 또는 정상화를 통한 데이터 중복성을 줄이고 액세스 효율을 향상시킵니다. 3. 데이터 유형 선택 : 스토리지 공간을 줄이기 위해 Varchar 대신 Int와 같은 적절한 데이터 유형을 사용하십시오. 4. 분할 및 하위 테이블 : 대량 데이터 볼륨의 경우 파티션 및 하위 테이블을 사용하여 데이터를 분산시켜 쿼리 및 유지 보수 효율성을 향상시킵니다.

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