oracle11GR2 dataguard SWITCHOVER FAILOVER
1. switch:用户主动切换; 2. failover:主库出现故障,强行切换; switchover:一般switchover切换都是计划中的切换,特点是切换后,不会丢失任何数据,而且这个过程是可逆的,整个dataguard环境不会被破坏,原来dataguard环境中的所有物理和逻辑standby都
1. switch:用户主动切换;
2. failover:主库出现故障,强行切换;
switchover:一般switchover切换都是计划中的切换,特点是切换后,不会丢失任何数据,而且这个过程是可逆的,整个dataguard环境不会被破坏,原来dataguard环境中的所有物理和逻辑standby都可以继续工作。
在进行dataguard的物理standby切换前需要注意:
1、确认主库和从库间网络连接通畅;
2、确认没有活动的会话连接在数据库中;
3、primary数据库处于打开的状态,standby数据库处于mount状态;
4、确保standby数据库处于archivelog模式;
5、如果设置了redo应用延迟,那么将这个设置去掉;
6、确保配置了主库和从库的初始化参数,使得切换完成后,dataguard机制可以顺利的运行。
switch切换过程:先主库再备库
主库:
由于主库处于open状态,有访问的,所以v$database视图中,switch_status为session active,而由primary切换到standby需要数据库为open状态,因此,执行切换命令时,带上with session shutdown选项即可。
执行完切换命令后,关闭数据库,重新启动数据库到mount状态等待日志传输,开启日志应用。
查看alert log可以看到主库做了哪些动作:主库断开所有session(未提交事务会回滚),备份控制文件,切换日志并归档,传输日志到备库,给备库一个End-Of-REDO的信号,切换为standby,重新启动到mount。
查看switchover状态:
SQL> select database_role,switchover_status from v$database;
附: A:switchover_status出现session active/not allowed
当出现session active的时候表示还有活动的session
SQL> alter database commit to switchover to physical standby with session shutdown;
SQL> shutdown immediate;
SQL> startup nomount;
SQL> alter database mount standby database;
备库:
确认是否可以切换为主库,如果switchover_status为recovery needed或switchover latent,需要apply完所有归档日志才能切换。如果是sessions active则带上with session shutdown选项。apply完所有日志后,即可切换为primary,然后打开数据库。
查看alert.log可以看到备库做了哪些动作:关闭arch进程,接收主库日志,接收到主库End-Of-REDO的信号,apply完所有日志,清空online redo log以便打开数据库,切换为primary,打开数据库。
SQL> select database_role,switchover_status from v$database;
SQL> alter database commit to switchover to primary with session shutdown;
ERROR at line 1:
ORA-16139: media recovery required
SQL> alter database recover managed standby database disconnect from session;
Database altered.
SQL> select database_role,switchover_status from v$database;
DATABASE_ROLE SWITCHOVER_STATUS
—————- ——————–
PHYSICAL STANDBYTO PRIMARY
SQL> alter database commit to switchover to primary with session shutdown;
Database altered.
SQL> shutdown immediate;
SQL> startup;
以上过程,由于主库断开所有session并归档,传输日志到备库,发给备库end-ofredo的信号,因此正常swithch时,是不会丢失数据的。
切换完成后可以在主库归档,验证一下是否切换成功,备库是否能正常接收日志。
开启日志应用:(主库-原备库)
SQL> alter database recover managed standby database using current logfile disconnect from session;
FailOver:当主库当掉,无法使用时,此时的切换即为failover,如果保护模式为最大性能模式,是可能丢失数据的。
备库端:
如果是最大保护和最大可用性模式,则可以直接在备库端执行failover切换。如果是最大性能模式,为了尽可能减少数据丢失,需要检查主库是否有日志没有传输到备库,手动传输备库进行注册和恢复。注意RAC环境下,归档日志是分线程的。
1. 停止日志应用
alter database recover managed standby database cancel;
2. 关闭standby日志传输
alter database recover managed standby database finish force;
3. 切换到primary
alter database commit to switchover to primary with session shutdown;
做这一步的时候,若存在gap,则会报ORA-16139:Switchover: Media recovery required – standby not in limbo 错误。
做测试的时候,若先起主库再起备库,且未等待备库相关日志传输完毕,就会出现这个问题。此时需要强制切换
alter database activate physical standby database;
4. 重启数据库到open状态
[oracle@testdb dev01]$ scp * oracle@192.168.0.8:/u01/archive/dev01dg
注册归档日志有如下两种方法,较为简单当然是用rman了,一次注册多个。
RMAN>catalog start with ‘/u01/archive/dev01′;
SYS@dev01dg>alter database register logfile ‘/u01/archive/dev01dg/arch_e8fe6364_1_712757927_460.dbf’;
apply归档日志也有两种方法。
SYS@dev01dg>alter database recover managed standby database disconnect from session;
Database altered.
SYS@dev01dg>recover standby database;
ORA-00279: change 2863819 generated at 03/20/2010 21:58:17 needed for thread 1
ORA-00289: suggestion : /u01/archive/dev01dg/arch_e8fe6364_1_712757927_461.dbf
ORA-00280: change 2863819 for thread 1 is in sequence #461
当手动apply完所有的日志后,就可以failover切换到primary了,但是要注意的是,由于备库没有收到主库的end-of-redo的信号,所以直接转换会报错,要求介质恢复,此时需要提交命令告诉备库,日志恢复已经finish,需要进行failover切换,注意switch时千万不要带有finish选项,否则就会变成failover了。
SYS@dev01dg> alter database commit to switchover to primary with session shutdown;
alter database commit to switchover to primary with session shutdown
*
ERROR at line 1:
ORA-16139: media recovery required
SYS@dev01dg> select database_role,switchover_status from v$database;
DATABASE_ROLE SWITCHOVER_STATUS
—————- ——————–
PHYSICAL STANDBYNOT ALLOWED
SYS@dev01dg>alter database recover managed standby databasefinish[force];
Database altered.
SYS@dev01dg> select database_role,switchover_status from v$database;
DATABASE_ROLE SWITCHOVER_STATUS
—————- ——————–
PHYSICAL STANDBYTO PRIMARY
SYS@dev01dg>alter database commit to switchover to primary with session shutdown;
Database altered.
SYS@dev01dg>alter database open;
Database altered.
SYS@dev01dg> select database_role,switchover_status from v$database;
DATABASE_ROLE SWITCHOVER_STATUS
—————- ——————–
PRIMARY SESSIONS ACTIVE
failover完成后,数据库其实是以resetlogs方式打开的,如果log_archive_format=’arch_%d_%t_%r_%s.dbf’,可以看到归档日志的文件名会有新的resetlogs ID和sequence number,以此与原有的归档日志进行区分。
补充11g官方文档处理顺序和操作语句
1、主库切换
SELECT SWITCHOVER_STATUS FROM V$DATABASE;
ALTER DATABASE COMMIT TO SWITCHOVER TO PHYSICAL STANDBY WITH SESSION SHUTDOWN;
shutdown immediate;
startup nomount;
alter database mount standby database;
2、备库切换
SELECT SWITCHOVER_STATUS FROM V$DATABASE;
ALTER DATABASE COMMIT TO SWITCHOVER TO PRIMARY WITH SESSION SHUTDOWN;
ALTER DATABASE OPEN;
3、开启应用(新备库–原主库)
ALTER DATABASE RECOVER MANAGED STANDBY DATABASE USING CURRENT LOGFILE DISCONNECT FROM SESSION;
原文地址:oracle11GR2 dataguard SWITCHOVER FAILOVER, 感谢原作者分享。

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La numérisation complète de la table peut être plus rapide dans MySQL que l'utilisation d'index. Les cas spécifiques comprennent: 1) le volume de données est petit; 2) Lorsque la requête renvoie une grande quantité de données; 3) Lorsque la colonne d'index n'est pas très sélective; 4) Lorsque la requête complexe. En analysant les plans de requête, en optimisant les index, en évitant le sur-index et en maintenant régulièrement des tables, vous pouvez faire les meilleurs choix dans les applications pratiques.

Les capacités de recherche en texte intégral d'InNODB sont très puissantes, ce qui peut considérablement améliorer l'efficacité de la requête de la base de données et la capacité de traiter de grandes quantités de données de texte. 1) INNODB implémente la recherche de texte intégral via l'indexation inversée, prenant en charge les requêtes de recherche de base et avancées. 2) Utilisez la correspondance et contre les mots clés pour rechercher, prendre en charge le mode booléen et la recherche de phrases. 3) Les méthodes d'optimisation incluent l'utilisation de la technologie de segmentation des mots, la reconstruction périodique des index et l'ajustement de la taille du cache pour améliorer les performances et la précision.

Oui, MySQL peut être installé sur Windows 7, et bien que Microsoft ait cessé de prendre en charge Windows 7, MySQL est toujours compatible avec lui. Cependant, les points suivants doivent être notés lors du processus d'installation: téléchargez le programme d'installation MySQL pour Windows. Sélectionnez la version appropriée de MySQL (communauté ou entreprise). Sélectionnez le répertoire d'installation et le jeu de caractères appropriés pendant le processus d'installation. Définissez le mot de passe de l'utilisateur racine et gardez-le correctement. Connectez-vous à la base de données pour les tests. Notez les problèmes de compatibilité et de sécurité sur Windows 7, et il est recommandé de passer à un système d'exploitation pris en charge.

MySQL est un système de gestion de base de données relationnel open source. 1) Créez une base de données et des tables: utilisez les commandes CreateDatabase et CreateTable. 2) Opérations de base: insérer, mettre à jour, supprimer et sélectionner. 3) Opérations avancées: jointure, sous-requête et traitement des transactions. 4) Compétences de débogage: vérifiez la syntaxe, le type de données et les autorisations. 5) Suggestions d'optimisation: utilisez des index, évitez de sélectionner * et utilisez les transactions.

La différence entre l'index cluster et l'index non cluster est: 1. Index en cluster stocke les lignes de données dans la structure d'index, ce qui convient à la requête par clé et plage primaire. 2. L'index non clumpant stocke les valeurs de clé d'index et les pointeurs vers les lignes de données, et convient aux requêtes de colonne de clés non primaires.

Dans la base de données MySQL, la relation entre l'utilisateur et la base de données est définie par les autorisations et les tables. L'utilisateur a un nom d'utilisateur et un mot de passe pour accéder à la base de données. Les autorisations sont accordées par la commande Grant, tandis que le tableau est créé par la commande Create Table. Pour établir une relation entre un utilisateur et une base de données, vous devez créer une base de données, créer un utilisateur, puis accorder des autorisations.

MySQL et MARIADB peuvent coexister, mais doivent être configurés avec prudence. La clé consiste à allouer différents numéros de port et répertoires de données à chaque base de données et ajuster les paramètres tels que l'allocation de mémoire et la taille du cache. La mise en commun de la connexion, la configuration des applications et les différences de version doivent également être prises en compte et doivent être soigneusement testées et planifiées pour éviter les pièges. L'exécution de deux bases de données simultanément peut entraîner des problèmes de performances dans les situations où les ressources sont limitées.

MySQL prend en charge quatre types d'index: B-Tree, hachage, texte intégral et spatial. 1. L'indice de tree B est adapté à la recherche de valeur égale, à la requête de plage et au tri. 2. L'indice de hachage convient aux recherches de valeur égale, mais ne prend pas en charge la requête et le tri des plages. 3. L'index de texte complet est utilisé pour la recherche en texte intégral et convient pour le traitement de grandes quantités de données de texte. 4. L'indice spatial est utilisé pour la requête de données géospatiaux et convient aux applications SIG.
