IT 系统确实会发生故障。我们要关心的不是是否出现问题,而是何时出现问题。我们必须时刻准备处理包含关键运营数据的当今企业环境中出现的这类故障。IBM DB2 for Linux, UNIX and Windows 提供了许多防止数据可用性中断的方法。本文将介绍 DB2 的高可用性灾
IT 系统确实会发生故障。我们要关心的不是“是否”出现问题,而是“何时”出现问题。我们必须时刻准备处理包含关键运营数据的当今企业环境中出现的这类故障。IBM® DB2® for Linux, UNIX and Windows 提供了许多防止数据可用性中断的方法。本文将介绍 DB2 的高可用性灾难恢复 (HADR) 功能,包括最新的 DB2 10.1 版本中的各种新功能。
建立坚实的基础
所有最新 DB2 版本均包含 HADR 特性。这项技术成熟可靠,许多企业都使用它来提高可用性级别。HADR 是工作原理是实现主(热)和备用(冷)之间的数据同步。借助 HADR,DBA 可以在出现故障或使用集群软件(比如 IBM Tivoli® System Automation 或其他故障转移集群产品)时手动切换到备用服务器,以便自动检测故障,并将连接切换到备用服务器。在 DB2 9.7.1 中,IBM 引入了从备用服务器提供读取操作的功能,提高了集群的利用率。此功能使得示例报告能够运行当前的暖备用服务器,因此主服务器不必再运行该负载。
DB2 10.1 当前支持三台备用服务器,这不仅可以提高同一数据中心内的高可用性,还可以提高跨多个站点进行灾难恢复配置的能力。
人们不再需要单独运用 HADR 来实现高可用性,同时使用另一项解决方案来进行灾难恢复,您可以使用 HADR 同时处理这两项工作,从而简化了软件堆栈。DBA 可以在与主数据库服务器相同的位置上部署主备用数据库,以便快速实现故障转移,并提高本地网络传输速率。还可以远程定位另外两台备用服务器(称为辅助服务器),防止出现影响整个站点的大型灾难。在出现影响主服务器和主要备用服务器的站点范围中断时,DBA 可以从任意一台辅助服务器发出接管命令,随后成为新的主服务器和主要备用服务器。所有备用服务器(无论是主服务器还是辅助服务器)均支持读取操作。
提供针对应用程序错误的保护
有时候,应用程序会产生一些影响数据的错误。如果将这些错误复制到备用数据库,就会使问题变得更加复杂。为避免复制错误,DB2 10.1 的 HADR 引入了延迟重播功能,帮助数据免受应用程序错误的影响。通过在备用服务器上启用 hadr_replay_delay 选项,DBA 能够延迟对数据所做的任何更改(例如,延迟 24 小时),为发现所有问题并从以前某个时间点进行恢复提供足够的时间。
延迟重播会将主服务器上生成的日志流中的时间戳与备用服务器上的当前时间进行比较。因此,主服务器和备用服务器上的时间必须始终保持同步。
事务提交将依据下面的等式在备用服务器上重播:
(current time on the standby – value of the hadr_replay_delay configuration parameter >= time stamp of the committed log record
将 hadr_replay_delay 参数设置为一个足够大的值是一个不错的主意,这样您就可以检测主服务器上的任何错误事务并及时作出反应。由于 DB2 10.1 允许包含多台备用服务器,所以现在您可以将一台备用服务器与主服务器保持同步,以实现高可用性,并获得使用延迟重播特性来防止数据错误的一台备用服务器。
利用日志假脱机防止出现吞吐量峰值
根据集群的同步配置,可能出现以下情况:主服务器不得不等待备用服务器完成其事务,然后才能继续执行处理操作。HADR 日志假脱机是 DB2 10.1 中的一项全新功能,它允许 DBA 指定额外的空间,以便在备用服务器上对日志进行假脱机处理。此功能有助于避免因为辅助服务器上的日志记录活动突然增加而导致的主服务器上的背压问题。
您可以通过使用 hadr_spool_limit 数据库配置参数来启用日志假脱机,这会上调日志接收缓冲区已满时写入磁盘的(或“假脱机”)数据量的上限。
备用服务器上的日志重播特性随后可以从磁盘读取日志数据,无需等待完成备用服务器上的日志重播即可继续处理主服务器上的事务。
日志假脱机功能不会妨碍 DB2 HADR 特性提供的高可用性和灾难恢复保护。从主数据库中传输的数据仍将采用特定的同步模式复制到备用服务器,只是需要在备用服务器上的表空间上花费一些时间,以便重播数据。
实现高可用性和业务连续性
DB2 中的 HADR 特性由来已久。它已从一个简单的复制解决方案发展成为一个成熟的高可用性和灾难恢复解决方案,能够跨多个服务器乃至远程站点提供终极数据保护。
如何运用新的 HADR 特性保持数据可用性并减少灾难影响?让我们从评论中加以了解。

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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