ORACLE空间管理实验8:数据块格式分析
使用DUMP 数据块式结合BBED进行查看。 #################### 实验准备步骤 : BYS@ bys3create table test6(aa int,bb varchar2(10)); Table created. BYS@ bys3insert into test6 values(89,'bys'); 1 row created. BYS@ bys3insert into test6 values(69,'h
使用DUMP 数据块格式结合BBED进行查看。####################实验准备步骤:
BYS@ bys3>create table test6(aa int,bb varchar2(10));
Table created.
BYS@ bys3>insert into test6 values(89,'bys');
1 row created.
BYS@ bys3>insert into test6 values(69,'hello');
1 row created.
BYS@ bys3>commit;
Commit complete.
BYS@ bys3>alter system checkpoint;
System altered.
BYS@ bys3>select dbms_rowid.rowid_relative_fno(rowid) file#,dbms_rowid.rowid_block_number(rowid) block#,aa,bb from test6;
FILE# BLOCK# AA BB
---------- ---------- ---------- ----------
4 477 89 bys
4 477 69 hello
BYS@ bys3>alter system dump datafile 4 block 477;
System altered.
BYS@ bys3>select value from v$diag_info where name like 'De%';
VALUE
----------------------------------------------------------------------------------------------------
/u01/diag/rdbms/bys3/bys3/trace/bys3_ora_8109.trc
DUMP数据块的信息解读
Start dump data blocks tsn: 4 file#:4 minblk 477 maxblk 477
Block dump from cache: --这段信息来自buffer cache,详见: 详解Buffer Header--DUMP buffer结合X$BH视图各字段
Dump of buffer cache at level 4 for tsn=4 rdba=16777693
BH (0x22be4e74) file#: 4 rdba: 0x010001dd (4/477) class: 1 ba: 0x2286e000
set: 3 pool: 3 bsz: 8192 bsi: 0 sflg: 1 pwc: 0,0
dbwrid: 0 obj: 23326 objn: 23326 tsn: 4 afn: 4 hint: f
hash: [0x227e6b54,0x2a7f74ac] lru: [0x217ee3d4,0x20ff4e64]
ckptq: [NULL] fileq: [NULL] objq: [0x217ee3ec,0x20ff4e7c] objaq: [0x217ee3f4,0x20ff4e84]
st: XCURRENT md: NULL fpin: 'ktspbwh2: ktspfmdb' tch: 3
flags: block_written_once redo_since_read
LRBA: [0x0.0.0] LSCN: [0x0.0] HSCN: [0xffff.ffffffff] HSUB: [1]
###########################################数据块头部分
Block dump from disk: --下面的信息才是来自数据文件中的块。
buffer tsn: 4 rdba: 0x010001dd (4/477) --数据块中4-8字节是RDBA--下面BBED部分可以看到
scn: 0x0000.00874dbb seq: 0x01 flg: 0x06 tail: 0x4dbb0601
frmt: 0x02 chkval: 0xeb56 type: 0x06=trans data --第四个字节对应
---flg:0x01 (新建块)0x2(数据块延迟清洗推进scn和seq) 0X04(设置校验和) 0x08(临时块) type:0x06(表/索引块)
--frmt: 0x01(v7) 0x02(v8) --与第三字节A2对应,表示8I以上版本
Hex dump of block: st=0, typ_found=1
Dump of memory from 0xB68A9200 to 0xB68AB200
B68A9200 0000A206 010001DD 00874DBB 06010000 [.........M......] ---这一行的信息可以与块头中的SCN TYPE之类对应的。
B68A9210 0000EB56 00130001 00005B1E 00874DB6 [V........[...M..]
B68A9220 1FE80000 00321F02 010001D8 001A0002 [......2.........]
B68A9230 00001382 00C00B70 00070569 00002002 [....p...i.... ..]
………………………………
B68AB1D0 54415453 4D5F5355 454B5241 71780752 [STATUS_MARKER.xq]
B68AB1E0 2618100B 012C021E 46C10202 6C656805 [...&..,....F.hel]
B68AB1F0 012C6F6C 5AC10202 73796203 4DBB0601 [lo,....Z.bys...M]
##########################################下面是ITL
Block header dump: 0x010001dd
Object id on Block? Y
seg/obj: 0x5b1e csc: 0x00.874db6 itc: 2 flg: E typ: 1 - DATA --数据类型是DATA。
-- seg/obj: 0x5b1e--对应的是dba_objects.data_object_id,未TRUNCATE操作过的表data_object_id与object_id相等。格式化也就是在块上写入这个seg/obj:
--csc: 0x00.874db6 延迟块清除时的SCN--查询时、第三次提交时--三个ITL会做延迟块清除
--flg: E --指用的是ASSM,如果是O表示用的是free list
--typ: 1 - DATA 事务型的数据块(并且:数据块头的type:0x06),存放表和索引数据。
brn: 0 bdba: 0x10001d8 ver: 0x01 opc: 0
inc: 0 exflg: 0
Itl Xid Uba Flag Lck Scn/Fsc
0x01 0x0002.01a.00001382 0x00c00b70.0569.07 --U- 2 fsc 0x0000.00874dbb
0x02 0x0000.000.00000000 0x00000000.0000.00 ---- 0 fsc 0x0000.00000000
--11G默认用快速提交,Flag是U,正常提交是C。
--Itl: ITL事务槽号的流水编号
--Xid:transac[X]tion identified(事务ID),由und的段号+undo的槽号+undo槽号的覆盖次数三部分组成
--Uba:undo block address记录了最近一次的该记录的前镜像(修改前的值)
--Flag:C是提交,U是快速提交,---是未提交(Flg C=Committed U=Commit Upper Bound T=Active at CSC)
--Lck:锁住了几行数据,对应有几个行锁
--Scn/Fsc:Scn=SCN of commited TX; Fsc=Free space credit(bytes)
--这里fsc 0x0000.00874dbb是指提交的scn,这个值大于上次清除块时的scn=csc: 0x00.874db6(此scn是这个块中最小的SCN of commited)
--SCN WRAP:如果事务已提交并完成清洗,该字段保存事务提交SCN的SCN WRAP部分,否则该字段保存空闲预支字节数(FSC).比如删除了一行数据10个字节,在事务提前前,这10个字节就属于fsc(即会写到SCN WRAP),只有事务提交后,才能正式返回到空闲空间。
#################################################用户数据头
bdba: 0x010001dd --当前数据块的DBA
data_block_dump,data header at 0xb68a9264
===============
tsiz: 0x1f98 块的total总可用空间 1f98--8088字节
hsiz: 0x16 --数据头部占的字节数-不固定
pbl: 0xb68a9264
76543210
flag=--------
ntab=1 --数据块属于一个表, cluster表时不是1
nrow=2 --行数
frre=-1 --The first free row entry in the row directory 要加1
fsbo=0x16 --Free space begin offset 叫起始空间:可以存放数据空间的起始位置(即定义了数据层中空闲空间的起始offset)
fseo=0x1f82 -- Free space end offset 叫结束空间:可以存放数据空间的结束位置(即定义了数据层中空闲空间的结束offset)插入数据从此处开始--从后往前用
avsp=0x1f6c -- --Available space for new entries 叫空闲空间:定义了数据层中空闲空间的字节数
tosp=0x1f6c -- --Total space 叫最终空闲空间:定义了ITL中事务提交后,数据层中空闲空间的字节数
0xe:pti[0] nrow=2 offs=0 --Table directory,整个表的开始,共2行数据 ,定义了该表在行索引中使用的插槽数
0x12:pri[0] offs=0x1f8e -Row index,叫行索引,定义了该块中包含的所有行数据的位置
0x14:pri[1] offs=0x1f82
#######################################用户数据
block_row_dump:
tab 0, row 0, @0x1f8e --1个表,第1行,@0x1f8e该表在行索引中的起始插槽号 8078
tl: 10 fb: --H-FL-- lb: 0x1 cc: 2
--fb: (Flag byte)--H-FL指H(Head piece of row)F(First data piece) L(Last data piece)
--lb: 0x1 --Lock byte和上面的ITL的lck相对应,表示这行是否被lock了
col 0: [ 2] c1 5a --第一行的第一列,有两个字符
col 1: [ 3] 62 79 73 --第一行的第二列,有三个字符
tab 0, row 1, @0x1f82 ----------使用这个转换为十进制在BBED以此为偏移量来查看,需要加100(ORACEL预留100字节)
tl: 12 fb: --H-FL-- lb: 0x1 cc: 2
col 0: [ 2] c1 46
col 1: [ 5] 68 65 6c 6c 6f
end_of_block_dump
End dump data blocks tsn: 4 file#: 4 minblk 477 maxblk 477
最后四字节tail: 0xa3eb0601=scnBASE+flg+seq,如果不相等会报块损坏
###################
使用BBED查看数据块,与上一步DUMP信息进行对应
要节约篇幅哈哈,BBED中只讲与DUMP中的对应及一些重要字段的意义,不太重要的就要在上一步的DUMP中看了。
##########################
BBED> set file 4 block 477
FILE# 4
BLOCK# 477
BBED> dump
File: /u01/oradata/bys3/user01.dbf (4)
Block: 477 Offsets: 0 to 511 Dba:0x010001dd
------------------------------------------------------------------------
06a20000 dd010001 bb4d8700 00000106 56eb0000 01001300 1e5b0000 b64d8700
从BBED的第一行信息,因为大小端的问题,这里要两位两位倒着看。
16进制中两个字符表示1bytes,所以要以2个16进制字符为单位(1byte)来进行转换:
前面的个字节是:0000 a206 0100 01dd,可以看到和DUMP数据块中第一行前8个字节是一样的,
#####
BBED> map
File: /u01/oradata/bys3/user01.dbf (4)
Block: 477 Dba:0x010001dd
------------------------------------------------------------
KTB Data Block (Table/Cluster)
struct kcbh, 20 bytes @0
struct ktbbh, 72 bytes @20
struct kdbh, 14 bytes @100
struct kdbt[1], 4 bytes @114
sb2 kdbr[2] @118
ub1 freespace[8044] @122
ub1 rowdata[22] @8166
ub4 tailchk @8188
##############################3
BBED> print kcbh ---这里面信息全部可以与DUMP中的对应上。对应图中 cache layer层
struct kcbh, 20 bytes @0
ub1 type_kcbh @0 0x06 --块类型。。。。ub4--代表:unsign bytes 4--是字节数
ub1 frmt_kcbh @1 0xa2 --版本8I以上
ub1 spare1_kcbh @2 0x00
ub1 spare2_kcbh @3 0x00
ub4 rdba_kcbh @4 0x010001dd -DBA
ub4 bas_kcbh @8 0x00874dbb -SCN低位
ub2 wrp_kcbh @12 0x0000 -SCN高位
ub1 seq_kcbh @14 0x01 --序号
ub1 flg_kcbh @15 0x06 (KCBHFDLC, KCBHFCKV)
ub2 chkval_kcbh @16 0xeb56 --DUMP中chkval
ub2 spare3_kcbh @18 0x0000
BBED> print ktbbh ---与ITL 事务信息对应
struct ktbbh, 72 bytes @20
ub1 ktbbhtyp @20 0x01 (KDDBTDATA) --块类型
union ktbbhsid, 4 bytes @24 ---seg/obj:0x5b1e
ub4 ktbbhsg1 @24 0x00005b1e
ub4 ktbbhod1 @24 0x00005b1e
struct ktbbhcsc, 8 bytes @28 --csc: 0x00.874db6
ub4 kscnbas @28 0x00874db6
ub2 kscnwrp @32 0x0000
sb2 ktbbhict @36 7938 --itc: 2我这里没对上
ub1 ktbbhflg @38 0x32 (NONE) --flg: E
ub1 ktbbhfsl @39 0x00
ub4 ktbbhfnx @40 0x010001d8 --bdba:
struct ktbbhitl[0], 24 bytes @44 --对应事务编号Xid:0x0002.01a.00001382
struct ktbitxid, 8 bytes @44
ub2 kxidusn @44 0x0002 -usn undo segment number
ub2 kxidslt @46 0x001a --事务表第几行
ub4 kxidsqn @48 0x00001382 --行被重用次数
struct ktbituba, 8 bytes @52 --对应事务UBA 0x00c00b70.0569.07
ub4 kubadba @52 0x00c00b70 --UNDO DBA
ub2 kubaseq @56 0x0569 --
ub1 kubarec @58 0x07
ub2 ktbitflg @60 0x2002 (KTBFUPB)
union _ktbitun, 2 bytes @62
sb2 _ktbitfsc @62 0
ub2 _ktbitwrp @62 0x0000
ub4 ktbitbas @64 0x00874dbb
struct ktbbhitl[1], 24 bytes @68
struct ktbitxid, 8 bytes @68
ub2 kxidusn @68 0x0000
ub2 kxidslt @70 0x0000
ub4 kxidsqn @72 0x00000000
struct ktbituba, 8 bytes @76
ub4 kubadba @76 0x00000000
ub2 kubaseq @80 0x0000
ub1 kubarec @82 0x00
ub2 ktbitflg @84 0x0000 (NONE)
union _ktbitun, 2 bytes @86
sb2 _ktbitfsc @86 0
ub2 _ktbitwrp @86 0x0000
ub4 ktbitbas @88 0x00000000
BBED> print kdbh --对应的用户数据头
struct kdbh, 14 bytes @100
ub1 kdbhflag @100 0x00 (NONE)
sb1 kdbhntab @101 1 --对应DUMP中:ntab=1
sb2 kdbhnrow @102 2 --对应DUMP中:nrow=2
sb2 kdbhfrre @104 -1 --对应DUMP中:frre=-1
sb2 kdbhfsbo @106 22 --对应DUMP中:fsbo=0x16
sb2 kdbhfseo @108 8066 --对应DUMP中:fseo=0x1f82 插数据从此处开始
sb2 kdbhavsp @110 8044 --对应DUMP中avsp=0x1f6c
sb2 kdbhtosp @112 8044 --对应DUMP中tosp=0x1f6c
BBED> print kdbr --对应的行索引信息
sb2 kdbr[0] @118 8078 --对应DUMP中0x12:pri[0] offs=0x1f8e
sb2 kdbr[1] @120 8066 --对应DUMP中0x14:pri[1] offs=0x1f82
##########
BBED> dump offset 8166 --这里DUMP出来的是行中的具体信息 第一行8078 第二行 8066 加100,从8166开始DUMP
File: /u01/oradata/bys3/user01.dbf (4)
Block: 477 Offsets: 8166 to 8191 Dba:0x010001dd
------------------------------------------------------------------------
2c010202 c1460568 656c6c6f 2c010202 c15a0362 79730106 bb4d
02 c15a 03 62 7973 对应的第一行的值: 03是三个字节,
col 0: [ 2] c1 5a
col 1: [ 3] 62 79 73
02 c14605 68 656c6c6f对应第二行的值:05是五个字节
col 0: [ 2] c1 46
col 1: [ 5] 68 65 6c 6c 6f
BBED> print tailchk --与DUMP中数据块最后四个字节对应4DBB0601,是数据块的校验值。
ub4 tailchk @8188 0x4dbb0601

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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.

" sept péchés capitaux" » Dissiper les rumeurs : selon des informations divulguées et des documents obtenus par Vox, la haute direction d'OpenAI, y compris Altman, était bien au courant de ces dispositions de récupération de capitaux propres et les a approuvées. De plus, OpenAI est confronté à un problème grave et urgent : la sécurité de l’IA. Les récents départs de cinq employés liés à la sécurité, dont deux de ses employés les plus en vue, et la dissolution de l'équipe « Super Alignment » ont une nouvelle fois mis les enjeux de sécurité d'OpenAI sur le devant de la scène. Le magazine Fortune a rapporté qu'OpenA

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.

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