oracle增强型时间类型以及postgresql时间类型
欢迎进入Oracle社区论坛,与200万技术人员互动交流 >>进入 1 row created. SQL select * from test_zone; TIMESTAMP_DT ZONE_DT LOCAL_ZONE_DT ----------------------------------- ----------------------------------- ---------------------------------
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1 row created.
SQL> select * from test_zone;
TIMESTAMP_DT ZONE_DT LOCAL_ZONE_DT
----------------------------------- ----------------------------------- -----------------------------------
06-SEP-12 01.50.10.000000 PM 06-SEP-12 01.50.10.000000 PM +08:00 06-SEP-12 01.50.10.000000 PM
01-JAN-09 12.00.00.000000 AM 01-JAN-09 12.00.00.000000 AM +08:00 01-JAN-09 05.01.01.000000 PM
SQL> alter session set time_zone='+05:00';
Session altered.
SQL> select * from test_zone;
TIMESTAMP_DT ZONE_DT LOCAL_ZONE_DT (提前了三个小时)
----------------------------------- ----------------------------------- -----------------------------------
06-SEP-12 01.50.10.000000 PM 06-SEP-12 01.50.10.000000 PM +08:00 06-SEP-12 10.50.10.000000 AM
01-JAN-09 12.00.00.000000 AM 01-JAN-09 12.00.00.000000 AM +08:00 01-JAN-09 02.01.01.000000 PM
SQL> select * from v$timezone_names where rownum TZNAME TZABBREV
---------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------
Africa/Abidjan LMT
Africa/Abidjan GMT
Africa/Accra LMT
Africa/Accra GMT
Africa/Accra GHST
Africa/Addis_Ababa LMT
Africa/Addis_Ababa ADMT
Africa/Addis_Ababa EAT
Africa/Algiers LMT
SQL> select tz_offset('Africa/Accra') from dual;
TZ_OFFS
-------
+00:00
alter session set nls_date_format='yyyy-mm-dd hh24:mi:ss';--设置会话日期显示格式
SQL> select to_timestamp('20120909 00:01:02.123456789','yyyymmdd hh24:mi:ss.ff') from dual; --to_timestamp函数使用
TO_TIMESTAMP('2012090900:01:02.123456789','YYYYMMDDHH24:MI:SS.FF')
---------------------------------------------------------------------------
09-SEP-12 12.01.02.123456789 AM
SQL> select to_timestamp_tz('20120909 00:01:02.123456789 0:0','yyyymmdd hh24:mi:ss.ff tzh:tzm') from dual; --to_timestamp_tz使用
TO_TIMESTAMP_TZ('2012090900:01:02.1234567890:0','YYYYMMDDHH24:MI:SS.FFTZH:T
---------------------------------------------------------------------------
09-SEP-12 12.01.02.123456789 AM +00:00
postgresql时间类型:9.1.2版本
名字 存储空间 描述 最低值 最高值 分辨率
timestamp[无时区] 8字节 包括日期和时间 4713 BC 5874897AD 1毫秒/14位
timestamp[含时区] with time zone 8字节 日期和时间,带时区 4713 BC 5874897AD 1毫秒/14位
interval 12字节 时间间隔 -178000000年 178000000年 1毫秒/14位
date 4字节 只用于日期 4713 BC 32767AD 1天
time[无时区] 8字节 只用于一日内时间 00:00:00 24:00:00 1毫秒/14位
postgres=# select current_timestamp; --可以看到精度6位,显示时区+8,和oracle的timestamp with time zone类型是一致的
now
-------------------------------
2012-09-06 14:04:51.363932+08
postgres=# create table test_t (time_col time,date_col date,timestamp_col timestamp);类型区别
CREATE TABLE
postgres=# insert into test_t values(now(),now(),now());
INSERT 0 1
postgres=# select * from test_t;
time_col | date_col | timestamp_col
-----------------+------------+----------------------------
14:19:24.277477 | 2012-09-06 | 2012-09-06 14:19:24.277477
(1 row)
精度和时区的控制:
postgres=# create table test_t1 (time_col time,date_col date,timestamp_col timestamp,timestamp_col0 timestamp(0) without time zone);
CREATE TABLE
postgres=# insert into test_t1 values(now(),now(),now(),now());
INSERT 0 1
postgres=# select * from test_t1;
time_col | date_col | timestamp_col | timestamp_col0
-----------------+------------+----------------------------+---------------------
14:34:59.840947 | 2012-09-06 | 2012-09-06 14:34:59.840947 | 2012-09-06 14:35:00
postgres=# alter table test_t1 add column timestamp_col1 timestamp(0) with time zone;
ALTER TABLE
postgres=# insert into test_t1 values(now(),now(),now(),now(),now());
INSERT 0 1
postgres=# select * from test_t1;
time_col | date_col | timestamp_col | timestamp_col0 | timestamp_col1
-----------------+------------+----------------------------+---------------------+------------------------
14:34:59.840947 | 2012-09-06 | 2012-09-06 14:34:59.840947 | 2012-09-06 14:35:00 |
14:36:31.265579 | 2012-09-06 | 2012-09-06 14:36:31.265579 | 2012-09-06 14:36:31 | 2012-09-06 14:36:31+08
由此可见,timestamp本身不带时区,但是带精度,如果需要带时区,那么加上with time zone即可
postgres=# select now()::timestamp(0) without time zone;
now
---------------------
2012-09-06 14:42:12
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Der Aufbewahrungszeitraum von Oracle-Datenbankprotokollen hängt vom Protokolltyp und der Konfiguration ab, einschließlich: Redo-Protokolle: Wird durch die maximale Größe bestimmt, die mit dem Parameter „LOG_ARCHIVE_DEST“ konfiguriert wird. Archivierte Redo-Protokolle: Bestimmt durch die maximale Größe, die durch den Parameter „DB_RECOVERY_FILE_DEST_SIZE“ konfiguriert wird. Online-Redo-Logs: nicht archiviert, gehen beim Neustart der Datenbank verloren und der Aufbewahrungszeitraum stimmt mit der Instanzlaufzeit überein. Audit-Protokoll: Wird durch den Parameter „AUDIT_TRAIL“ konfiguriert und standardmäßig 30 Tage lang aufbewahrt.

Die Funktion in Oracle zum Berechnen der Anzahl der Tage zwischen zwei Daten ist DATEDIFF(). Die spezifische Verwendung ist wie folgt: Geben Sie die Zeitintervalleinheit an: Intervall (z. B. Tag, Monat, Jahr) Geben Sie zwei Datumswerte an: Datum1 und Datum2DATEDIFF(Intervall, Datum1, Datum2) Gibt die Differenz in Tagen zurück

Die Startsequenz der Oracle-Datenbank ist: 1. Überprüfen Sie die Voraussetzungen. 3. Starten Sie die Datenbankinstanz. 6. Überprüfen Sie den Datenbankstatus . Aktivieren Sie den Dienst (falls erforderlich). 8. Testen Sie die Verbindung.

Der Datentyp INTERVAL wird in Oracle zur Darstellung von Zeitintervallen verwendet. Die Syntax lautet INTERVAL <Präzision> <Einheit>. Sie können Additions-, Subtraktions-, Multiplikations- und Divisionsoperationen verwenden, um INTERVAL zu betreiben, was für Szenarien wie das Speichern von Zeitdaten geeignet ist Berechnung von Datumsdifferenzen.

Die von Oracle benötigte Speichermenge hängt von der Datenbankgröße, dem Aktivitätsniveau und dem erforderlichen Leistungsniveau ab: zum Speichern von Datenpuffern, Indexpuffern, zum Ausführen von SQL-Anweisungen und zum Verwalten des Datenwörterbuch-Cache. Die genaue Menge hängt von der Datenbankgröße, dem Aktivitätsgrad und dem erforderlichen Leistungsniveau ab. Zu den Best Practices gehören das Festlegen der geeigneten SGA-Größe, die Dimensionierung von SGA-Komponenten, die Verwendung von AMM und die Überwachung der Speichernutzung.

Um die Anzahl der Vorkommen eines Zeichens in Oracle zu ermitteln, führen Sie die folgenden Schritte aus: Ermitteln Sie die Gesamtlänge einer Zeichenfolge. Ermitteln Sie die Länge der Teilzeichenfolge, in der ein Zeichen vorkommt. Zählen Sie die Anzahl der Vorkommen eines Zeichens, indem Sie die Länge der Teilzeichenfolge subtrahieren von der Gesamtlänge.

Die Methode zum Ersetzen von Zeichenfolgen in Oracle besteht in der Verwendung der REPLACE-Funktion. Die Syntax dieser Funktion lautet: REPLACE(string, search_string, replacement_string). Verwendungsschritte: 1. Identifizieren Sie die zu ersetzende Teilzeichenfolge. 2. Bestimmen Sie die neue Zeichenfolge, um die Teilzeichenfolge zu ersetzen. 3. Verwenden Sie zum Ersetzen die REPLACE-Funktion. Zur erweiterten Verwendung gehören: Mehrfachersetzungen, Berücksichtigung der Groß-/Kleinschreibung, Ersetzung von Sonderzeichen usw.

Anforderungen an die Hardwarekonfiguration des Oracle-Datenbankservers: Prozessor: Multi-Core, mit einer Hauptfrequenz von mindestens 2,5 GHz. Für große Datenbanken werden 32 Kerne oder mehr empfohlen. Speicher: Mindestens 8 GB für kleine Datenbanken, 16–64 GB für mittelgroße Datenbanken, bis zu 512 GB oder mehr für große Datenbanken oder hohe Arbeitslasten. Speicher: SSD- oder NVMe-Festplatten, RAID-Arrays für Redundanz und Leistung. Netzwerk: Hochgeschwindigkeitsnetzwerk (10 GbE oder höher), dedizierte Netzwerkkarte, Netzwerk mit geringer Latenz. Sonstiges: Stabile Stromversorgung, redundante Komponenten, kompatibles Betriebssystem und Software, Wärmeableitung und Kühlsystem.
