oracle日常诊断语句
欢迎进入Oracle社区论坛,与200万技术人员互动交流 >>进入 18. 清除已删除的arch log 信息 crosscheck archivelog all; delete expired archivelog all; ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
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18. 清除已删除的arch log 信息
crosscheck archivelog all;
delete expired archivelog all;
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19。查找等待时间最长的语句
select a.USERNAME,a.OSUSER,a.PROCESS,a.MACHINE,a.ACTION,a.sid, a.last_call_et ,b.sql_text
from v$session a
,v$sqltext b
where a.username is not null
and a.status = 'ACTIVE'
and a.sql_address = b.address
order by a.last_call_et,a.sid,b.piece ;
根据查出来的sid判断等待的对象
select owner,segment_name,segment_type
from (select p1 file#, p2 block# from v$session_wait
where sid = 284
and event in ('buffer busy waits'
,'db file sequential read'
,'db file scattered read'
,'free buffer waits')) b
,dba_extents a
where a.file_id = b.file#
and b.block# between a.block_id and (a.block_id+blocks-1);
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20. 监控索引使用
select * from V$OBJECT_USAGE where used='YES'
select * from V$OBJECT_USAGE where used='NO'
select 'alter index '||index_name||' monitoring usage;' from dba_indexes where owner='ABSYS';
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21. 查找正在执行的存储过程
create or replace procedure sys.who_is_using(obj_name varchar2) is
begin
dbms_output.enable(1000000);
for i in (SELECT distinct b.username,b.sid
FROM SYS.x$kglpn a,v$session b,SYS.x$kglob c
WHERE a.KGLPNUSE = b.saddr
and upper(c.KGLNAOBJ) like upper(OBJ_NAME)
and a.KGLPNHDL = c.KGLHDADR)
loop
dbms_output.put_line('('||to_char(i.sid)||') - '||i.username);
end loop;
end;
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22.查找全表扫描的SQL语句
Select sql_text from v$sqltext t, v$sql_plan p
Where t.hash_value=p.hash_value
And p.operation='INDEX'
And p.OPTIONS='FULL SCAN'
Order by p.HASH_VALUE, t.piece;
查找Fast Full index 扫描的Sql语句可以这样;
Select sql_text from v$sqltext t, v$sql_plan p
Where t.hash_value=p.hash_value
And p.operation='INDEX'
And p.OPTIONS='FULL SCAN'
Order by p.HASH_VALUE, t.piece;
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23.已经alter system kill session 但是没有kill干净,查找进程号
select p.addr from v$process p where pid 1
minus
select s.paddr from v$session s;
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24.10g自动收集数据
select JOB_NAME,ENABLED,state from dba_scheduler_jobs;
exec dbms_scheduler.disable('GATHER_STATS_JOB');
exec dbms_scheduler.enable('GATHER_STATS_JOB');
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25.查询有enqueue等待的事件
SELECT b.SID, b.serial#, b.username, machine, event, wait_time,
CHR (BITAND (p1, -16777216) / 16777215)
|| CHR (BITAND (p1, 16711680) / 65535) "Enqueue Type"
FROM v$session_wait a, v$session b
WHERE a.event NOT LIKE 'SQL*N%'
AND a.event NOT LIKE 'rdbms%'
AND a.SID = b.SID
AND b.SID > 8
AND a.event = 'enqueue'
ORDER BY username;
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26.如何确定哪个表空间读写频繁?
select name,phyrds,phywrts,readtim,writetim
from v$filestat a,v$dbfile b
where a.file# = b.file#
order by readtim desc
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27.在磁盘上的物理写入和读取次数上如果出现很大的差别,就表明肯定有哪个磁盘负载过多!
如果出现磁盘负载不平衡,可以通过移动数据文件来均衡文件I/O:
alter tablespace tablespace_name offline;
$cp /disk1/a.dbf /disk2/a.dbf;
alter tablespace tablespace_name rename datafile ‘/disk1/a.dbf’ to ‘/disk2/a.dbf’;
alter tablespace tablespace online;
$rm /disk1/a.dbf
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28. 查询SQL语句执行时,硬语法分析的次数
select name,value
from v$sysstat
where name like ‘parse count%’;
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29.查询SQL语句中没有帮定变量的SQL语句,按执行次数排序
SELECT SUBSTR (sql_text, 1, 40) “SQL”, COUNT (*),
SUM (executions) “TotExecs” FROM v$sqlarea WHERE executions
GROUP BY SUBSTR (sql_text, 1, 40) HAVING COUNT (*) > 20 ORDER BY 2;
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30.该项显示buffer cache大小是否合适
公式:1-((physical reads-physical reads direct-physical reads direct (lob)) / session logical reads)
执行:
select 1-((a.value-b.value-c.value)/d.value)
from v$sysstat a,v$sysstat b,v$sysstat c,v$sysstat d
where a.name=’physical reads’ and
b.name=’physical reads direct’ and
c.name=’physical r
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La séquence de démarrage de la base de données Oracle est la suivante : 1. Vérifiez les conditions préalables ; 2. Démarrez l'écouteur ; 3. Démarrez l'instance de base de données ; 4. Attendez que la base de données s'ouvre ; 6. Vérifiez l'état de la base de données ; . Activez le service (si nécessaire) ; 8. Testez la connexion.

La durée de conservation des journaux de la base de données Oracle dépend du type de journal et de la configuration, notamment : Redo logs : déterminé par la taille maximale configurée avec le paramètre "LOG_ARCHIVE_DEST". Redo logs archivés : Déterminé par la taille maximale configurée par le paramètre "DB_RECOVERY_FILE_DEST_SIZE". Redo logs en ligne : non archivés, perdus au redémarrage de la base de données et la durée de conservation est cohérente avec la durée d'exécution de l'instance. Journal d'audit : Configuré par le paramètre "AUDIT_TRAIL", conservé 30 jours par défaut.

La quantité de mémoire requise par Oracle dépend de la taille de la base de données, du niveau d'activité et du niveau de performances requis : pour le stockage des tampons de données, des tampons d'index, l'exécution d'instructions SQL et la gestion du cache du dictionnaire de données. Le montant exact dépend de la taille de la base de données, du niveau d'activité et du niveau de performances requis. Les meilleures pratiques incluent la définition de la taille SGA appropriée, le dimensionnement des composants SGA, l'utilisation d'AMM et la surveillance de l'utilisation de la mémoire.

Exigences de configuration matérielle du serveur de base de données Oracle : Processeur : multicœur, avec une fréquence principale d'au moins 2,5 GHz Pour les grandes bases de données, 32 cœurs ou plus sont recommandés. Mémoire : au moins 8 Go pour les petites bases de données, 16 à 64 Go pour les tailles moyennes, jusqu'à 512 Go ou plus pour les grandes bases de données ou les charges de travail lourdes. Stockage : disques SSD ou NVMe, matrices RAID pour la redondance et les performances. Réseau : réseau haut débit (10GbE ou supérieur), carte réseau dédiée, réseau à faible latence. Autres : alimentation stable, composants redondants, système d'exploitation et logiciels compatibles, dissipation thermique et système de refroidissement.

Oracle peut lire les fichiers dbf en suivant les étapes suivantes : créer une table externe et référencer le fichier dbf ; interroger la table externe pour récupérer les données dans la table Oracle ;

La quantité de mémoire requise pour une base de données Oracle dépend de la taille de la base de données, du type de charge de travail et du nombre d'utilisateurs simultanés. Recommandations générales : petites bases de données : 16 à 32 Go, bases de données moyennes : 32 à 64 Go, grandes bases de données : 64 Go ou plus. D'autres facteurs à prendre en compte incluent la version de la base de données, les options d'optimisation de la mémoire, la virtualisation et les meilleures pratiques (surveiller l'utilisation de la mémoire, ajuster les allocations).

Pour créer une tâche planifiée dans Oracle qui s'exécute une fois par jour, vous devez effectuer les trois étapes suivantes : Créer une tâche. Ajoutez un sous-travail au travail et définissez son expression de planification sur "INTERVAL 1 DAY". Activez le travail.

Les besoins en mémoire d'Oracle Database dépendent des facteurs suivants : taille de la base de données, nombre d'utilisateurs actifs, requêtes simultanées, fonctionnalités activées et configuration matérielle du système. Les étapes permettant de déterminer les besoins en mémoire incluent la détermination de la taille de la base de données, l'estimation du nombre d'utilisateurs actifs, la compréhension des requêtes simultanées, la prise en compte des fonctionnalités activées et l'examen de la configuration matérielle du système.
