Oracle数据库通过其 Data Guard技术通过网络将数据实时异地的Oracle数据库中,实现其数据的异地安全机制。在异地建立一样的环境,
1.概述
Oracle数据库通过其 Data Guard技术通过网络将数据实时异地的Oracle数据库中,实现其数据的异地安全机制。
它的实现过程是一般是这样:
首先,在异地建立一样的环境,包括主机操作系统,数据库版本和数据文件存储方式,先模拟建个库,,后在此库基础上创建physical standby。
其次,在主库和备库节点上修改一下init.ora,listener.ora和tnsnames.ora文件配置,及主库的v$database的protection_mode修改为MAXIMUMAVAILABILITY(最大可用)。
再次,在主库上备份一下控制文件,当然是for standby方式。
最后,在备库上创建一下standby logfile,启动到recover managed standbydatabase 状态;并在主库上将指向该备库的log_archive_dest_state_*做一下defer和enable,即激活一下。
这样,整个过程就此完成。
好吧,这不是重点。
重点是,在DataGuard环境搭建完成后备库能切换吗?如何切换呢?
2.主备库相互切换
其实,OracleData Guard的切换有两种,其专业术语称为switchover和failover。
正常切换switchover的操作步骤简单明了,如下:
第一步,关掉主库上的监听,再将主库上的所有连接也关掉。可以直接kill -9 local=no的oracle进程,我就是这么干的。
第二步,在主库上将数据库角色设置为PHYSICAL STANDBY,切换状态设置为TO PRIMARY。
操作的SQL为:alter database commit to switchover to physical standby;
结果检查:
SQL>select database_role,switchover_status from v$database;
DATABASE_ROLE SWITCHOVER_STATUS
------------------------------------
PHYSICALSTANDBY TO PRIMARY
主库已经变成一个standby库了。但该库的切换状态设置是TO PRIMARY,如果你这个时候反悔,就可以再切换回去。
切换操作完成后,数据库实例需要重启,init.ora文件需要更换,实例设置为实时恢复状态。
操作的SQL为:
startupnomount force;
alterdatabase mount standby database;
alterdatabase recover managed standby database using current logfile disconnect fromsession;
第三步,在备库上将数据库角色设置为PRIMARY。
操作的SQL为:alter database commit to switchover to primary;
结果检查:
先检查数据库角色和切换状态,决定备库能不能切换。
SQL>select database_role,switchover_status from v$database;
DATABASE_ROLE SWITCHOVER_STATUS
------------------------------------
PHYSICALSTANDBY TO PRIMARY
SQL>alter database commit to switchover to primary;
Databasealtered.
切换操作完成后,数据库实例需要重启,init.ora文件需要更换。
SQL>conn / as sysdba
Connected.
SQL>startup open force;
ORACLEinstance started.
Databasemounted.
Databaseopened.
SQL>select database_role,switchover_status from v$database;
DATABASE_ROLE SWITCHOVER_STATUS
------------------------------------
PRIMARY TO STANDBY
通过这三步,切换操作就完成了。这个切换操作可以用来做数据迁移。比以前使用RMAN的backup/restore简单多了。更重要的是,它还可以再切换回去。
这三步操作,看上去很简单,但是涉及到了主库角色转换的问题。如果在主库的角色转换后,备库因某些原因如硬件不能转换为主库了,又该怎么办?
没有了主库,对于任何应用系统都是灾难啊。
好吧,我承认,这才是我想说的重点。

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.

MySQL은 성능, 신뢰성, 사용 편의성 및 커뮤니티 지원을 위해 선택됩니다. 1.MYSQL은 효율적인 데이터 저장 및 검색 기능을 제공하여 여러 데이터 유형 및 고급 쿼리 작업을 지원합니다. 2. 고객-서버 아키텍처 및 다중 스토리지 엔진을 채택하여 트랜잭션 및 쿼리 최적화를 지원합니다. 3. 사용하기 쉽고 다양한 운영 체제 및 프로그래밍 언어를 지원합니다. 4. 강력한 지역 사회 지원을 받고 풍부한 자원과 솔루션을 제공합니다.

InnoDB의 잠금 장치에는 공유 잠금 장치, 독점 잠금, 의도 잠금 장치, 레코드 잠금, 갭 잠금 및 다음 키 잠금 장치가 포함됩니다. 1. 공유 잠금을 사용하면 다른 트랜잭션을 읽지 않고 트랜잭션이 데이터를 읽을 수 있습니다. 2. 독점 잠금은 다른 트랜잭션이 데이터를 읽고 수정하는 것을 방지합니다. 3. 의도 잠금은 잠금 효율을 최적화합니다. 4. 레코드 잠금 잠금 인덱스 레코드. 5. 갭 잠금 잠금 장치 색인 기록 간격. 6. 다음 키 잠금은 데이터 일관성을 보장하기 위해 레코드 잠금과 갭 잠금의 조합입니다.


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