Oracle压力测试工具ORION
ORION (Oracle I/O Calibration Tool) 是校准用于 Oracle 数据库的存储系统 I/O 性能的独立工具。校准结果对于了解存储系统的性能
1,功能简介
ORION (Oracle I/O Calibration Tool) 是校准用于 Oracle 数据库的存储系统 I/O 性能的独立工具。校准结果对于了解存储系统的性能有很大帮助,不仅可以找出影响 Oracle 数据库性能的问题,还能测量新数据库安装的大小。由于 ORION 是一个独立工具,用户不需要创建和运行 Oracle 数据库。
为了尽可能地模拟 Oracle 数据库,ORION 使用和 Oracle 相同的 I/O 软件集生成一个合成的 I/O 负载。可以将 ORION 配置为生成很多 I/O 负载,包括一个模拟 OLTP 和数据仓库负载的 I/O 负载。
ORION 支持多种平台。将来还会增加对更多平台的支持。用户指南提供详细的使用文档,包括“入门”部分和疑难解答提示。在 ORION 中调用“-help”选项可以直接获取关于如何使用 ORION 的摘要。
2,简单使用过程
下载地址
运行安装
gunzip orion_linux_x86-64
运行测试
生成mytest.lun文件
/dev/mapper/mpath7p1
/dev/mapper/mpath8p1
运行命令
./orion_linux_x86-64 -run simple -testname mytest -num_disks 2
其它方式的命令可以寻求帮助
./orion_linux_x86-64 -help
3,,测试结果
[root@ tmp]# cat mytest_20120629_1519_summary.txt
ORION VERSION 11.1.0.7.0
Commandline:
-run simple -testname mytest -num_disks 2
This maps to this test:
Test: mytest
Small IO size: 8 KB
Large IO size: 1024 KB
IO Types: Small Random IOs, Large Random IOs
Simulated Array Type: CONCAT
Write: 0%
Cache Size: Not Entered
Duration for each Data Point: 60 seconds
Small Columns:, 0
Large Columns:, 0, 1, 2, 3, 4
Total Data Points: 15
Name: /dev/mapper/mpath7p1 Size: 536869863424
Name: /dev/mapper/mpath8p1 Size: 536869863424
2 FILEs found.
Maximum Large MBPS=183.53 @ Small=0 and Large=4
Maximum Small IOPS=851 @ Small=10 and Large=0
Minimum Small Latency=11.38 @ Small=3 and Large=0
4,结果比较分析
在压力测试的同时,通过IOSTAT命令也可以简单计算数值,由于采样原因,最大值稍有不同。
IOPS = [dm-13]r/s + [dm-14]r/s + [dm-13]w/s + [dm-14]w/s IOSTAT最大422+424=846
MBPS = ([dm-13]rsec/s + [dm-14]rsec/s)/2/1024 = rMB/s + wMB/s IOSTAT最大94+92=186MBPS
Latency = await 基本11秒左右
[root@ mapper]# iostat -d -x 1 30|grep dm-1[3,4]
Device: rrqm/s wrqm/s r/s w/s rsec/s wsec/s avgrq-sz avgqu-sz await svctm %util
dm-13 0.00 0.00 25.50 0.00 3386.05 0.00 132.77 0.32 12.57 4.45 11.35
dm-14 0.00 0.00 25.56 0.00 3426.57 0.00 134.04 0.32 12.60 4.44 11.36
dm-13 0.00 0.00 339.00 0.00 5424.00 0.00 16.00 4.01 11.86 2.95 100.10
dm-14 0.00 0.00 328.00 0.00 5248.00 0.00 16.00 3.97 12.00 3.02 99.20
dm-13 0.00 0.00 364.00 0.00 5824.00 0.00 16.00 4.20 11.43 2.74 99.70
dm-14 0.00 0.00 325.00 0.00 5200.00 0.00 16.00 3.78 11.72 3.05 99.10
dm-13 0.00 0.00 340.00 0.00 5440.00 0.00 16.00 3.94 11.64 2.94 99.80
dm-14 0.00 0.00 355.00 0.00 5680.00 0.00 16.00 4.02 11.36 2.82 100.20
[root@ host8]# iostat -d -xm 1 30|grep dm-1[3,4]
Device: rrqm/s wrqm/s r/s w/s rMB/s wMB/s avgrq-sz avgqu-sz await svctm %util
dm-13 0.00 0.00 341.00 0.00 2.66 0.00 16.00 4.07 11.90 2.93 99.80
dm-14 0.00 0.00 343.00 0.00 2.68 0.00 16.00 3.90 11.35 2.92 100.10
dm-13 0.00 0.00 330.00 0.00 2.58 0.00 16.00 3.92 11.89 3.01 99.40
dm-14 0.00 0.00 360.00 0.00 2.81 0.00 16.00 4.04 11.29 2.73 98.40
dm-13 0.00 0.00 342.00 0.00 2.67 0.00 16.00 4.09 12.08 2.90 99.30
dm-14 0.00 0.00 352.00 0.00 2.75 0.00 16.00 3.87 10.89 2.82 99.40
dm-13 0.00 0.00 345.54 0.00 2.70 0.00 16.00 3.98 11.48 2.87 99.21
dm-14 0.00 0.00 336.63 0.00 2.63 0.00 16.00 3.92 11.61 2.92 98.42
dm-13 0.00 0.00 352.00 0.00 2.75 0.00 16.00 3.96 11.23 2.83 99.50
dm-14 0.00 0.00 344.00 0.00 2.69 0.00 16.00 3.98 11.62 2.89 99.30
dm-13 0.00 0.00 179.00 0.00 89.50 0.00 1024.00 3.74 20.88 5.20 93.13
dm-14 0.00 0.00 189.60 0.00 94.80 0.00 1024.00 3.84 20.27 4.96 94.07
dm-13 0.00 0.00 188.20 0.00 94.10 0.00 1024.00 3.84 20.42 4.98 93.68
dm-14 0.00 0.00 185.20 0.00 92.60 0.00 1024.00 3.75 20.27 5.01 92.79
dm-13 0.00 0.00 180.00 0.00 90.00 0.00 1024.00 3.70 20.55 5.07 91.17
dm-13 0.00 0.00 441.40 0.00 3.45 0.00 16.00 5.13 11.62 2.26 99.91
dm-14 0.00 0.00 415.20 0.00 3.24 0.00 16.00 4.82 11.60 2.41 99.92
dm-13 0.00 0.00 422.70 0.00 3.30 0.00 16.00 4.93 11.66 2.36 99.89
dm-14 0.00 0.00 424.80 0.00 3.32 0.00 16.00 5.02 11.81 2.35 99.83
dm-13 0.00 0.00 426.80 0.00 3.33 0.00 16.00 4.99 11.69 2.34 99.92
dm-14 0.00 0.00 419.90 0.00 3.28 0.00 16.00 4.96 11.80 2.38 100.00
rrqm/s: 每秒进行 merge 的读操作数目。即 delta(rmerge)/s
wrqm/s: 每秒进行 merge 的写操作数目。即 delta(wmerge)/s
r/s: 每秒完成的读 I/O 设备次数。即 delta(rio)/s
w/s: 每秒完成的写 I/O 设备次数。即 delta(wio)/s
rsec/s: 每秒读扇区数。即 delta(rsect)/s
wsec/s: 每秒写扇区数。即 delta(wsect)/s
rkB/s: 每秒读K字节数。是 rsect/s 的一半,因为每扇区大小为512字节。
wkB/s: 每秒写K字节数。是 wsect/s 的一半。
avgrq-sz: 平均每次设备I/O操作的数据大小 (扇区)。即 delta(rsect+wsect)/delta(rio+wio)
avgqu-sz: 平均I/O队列长度。即 delta(aveq)/s/1000 (因为aveq的单位为毫秒)。
await: 平均每次设备I/O操作的等待时间 (毫秒)。即 delta(ruse+wuse)/delta(rio+wio)
svctm: 平均每次设备I/O操作的服务时间 (毫秒)。即 delta(use)/delta(rio+wio)
%util: 一秒中有百分之多少的时间用于 I/O 操作,或者说一秒中有多少时间 I/O 队列是非空的。
即 delta(use)/s/1000 (因为use的单位为毫秒
备注:
IO的映射可以通过如下命令获得。mpath8即为dm-14
multipath -ll
mpath8 (360050768018086462800000000000055) dm-14 IBM,2145
[size=500G][features=1 queue_if_no_path][hwhandler=0][rw]
\_ round-robin 0 [prio=100][active]
\_ 9:0:0:9 sdak 66:64 [active][ready]
\_ 8:0:0:9 sdk 8:160 [active][ready]
\_ round-robin 0 [prio=20][enabled]
\_ 9:0:1:9 sdax 67:16 [active][ready]
\_ 8:0:1:9 sdx 65:112 [active][ready]
mpath7 (360050768018086462800000000000054) dm-13 IBM,2145
[size=500G][features=1 queue_if_no_path][hwhandler=0][rw]
\_ round-robin 0 [prio=100][active]
\_ 9:0:1:8 sdaw 67:0 [active][ready]
\_ 8:0:1:8 sdw 65:96 [active][ready]
\_ round-robin 0 [prio=20][enabled]
\_ 9:0:0:8 sdaj 66:48 [active][ready]
\_ 8:0:0:8 sdj 8:144 [active][ready]

Outils d'IA chauds

Undresser.AI Undress
Application basée sur l'IA pour créer des photos de nu réalistes

AI Clothes Remover
Outil d'IA en ligne pour supprimer les vêtements des photos.

Undress AI Tool
Images de déshabillage gratuites

Clothoff.io
Dissolvant de vêtements AI

AI Hentai Generator
Générez AI Hentai gratuitement.

Article chaud

Outils chauds

Bloc-notes++7.3.1
Éditeur de code facile à utiliser et gratuit

SublimeText3 version chinoise
Version chinoise, très simple à utiliser

Envoyer Studio 13.0.1
Puissant environnement de développement intégré PHP

Dreamweaver CS6
Outils de développement Web visuel

SublimeText3 version Mac
Logiciel d'édition de code au niveau de Dieu (SublimeText3)

Le langage Go est un langage de programmation efficace, concis et facile à apprendre. Il est privilégié par les développeurs en raison de ses avantages en programmation simultanée et en programmation réseau. Dans le développement réel, les opérations de base de données font partie intégrante. Cet article explique comment utiliser le langage Go pour implémenter les opérations d'ajout, de suppression, de modification et de requête de base de données. Dans le langage Go, nous utilisons généralement des bibliothèques tierces pour faire fonctionner les bases de données, telles que les packages SQL couramment utilisés, gorm, etc. Ici, nous prenons le package SQL comme exemple pour présenter comment implémenter les opérations d'ajout, de suppression, de modification et de requête de la base de données. Supposons que nous utilisons une base de données MySQL.

Le mappage polymorphe Hibernate peut mapper les classes héritées à la base de données et fournit les types de mappage suivants : join-subclass : crée une table séparée pour la sous-classe, incluant toutes les colonnes de la classe parent. table par classe : créez une table distincte pour les sous-classes, contenant uniquement des colonnes spécifiques aux sous-classes. union-subclass : similaire à join-subclass, mais la table de classe parent réunit toutes les colonnes de la sous-classe.

Les dernières versions d'Apple des systèmes iOS18, iPadOS18 et macOS Sequoia ont ajouté une fonctionnalité importante à l'application Photos, conçue pour aider les utilisateurs à récupérer facilement des photos et des vidéos perdues ou endommagées pour diverses raisons. La nouvelle fonctionnalité introduit un album appelé "Récupéré" dans la section Outils de l'application Photos qui apparaîtra automatiquement lorsqu'un utilisateur a des photos ou des vidéos sur son appareil qui ne font pas partie de sa photothèque. L'émergence de l'album « Récupéré » offre une solution aux photos et vidéos perdues en raison d'une corruption de la base de données, d'une application d'appareil photo qui n'enregistre pas correctement dans la photothèque ou d'une application tierce gérant la photothèque. Les utilisateurs n'ont besoin que de quelques étapes simples

HTML ne peut pas lire directement la base de données, mais cela peut être réalisé via JavaScript et AJAX. Les étapes comprennent l'établissement d'une connexion à la base de données, l'envoi d'une requête, le traitement de la réponse et la mise à jour de la page. Cet article fournit un exemple pratique d'utilisation de JavaScript, AJAX et PHP pour lire les données d'une base de données MySQL, montrant comment afficher dynamiquement les résultats d'une requête dans une page HTML. Cet exemple utilise XMLHttpRequest pour établir une connexion à la base de données, envoyer une requête et traiter la réponse, remplissant ainsi les données dans les éléments de la page et réalisant la fonction de lecture HTML de la base de données.

Comment utiliser MySQLi pour établir une connexion à une base de données en PHP : Inclure l'extension MySQLi (require_once) Créer une fonction de connexion (functionconnect_to_db) Appeler la fonction de connexion ($conn=connect_to_db()) Exécuter une requête ($result=$conn->query()) Fermer connexion ( $conn->close())

Pour gérer les erreurs de connexion à la base de données en PHP, vous pouvez utiliser les étapes suivantes : Utilisez mysqli_connect_errno() pour obtenir le code d'erreur. Utilisez mysqli_connect_error() pour obtenir le message d'erreur. En capturant et en enregistrant ces messages d'erreur, les problèmes de connexion à la base de données peuvent être facilement identifiés et résolus, garantissant ainsi le bon fonctionnement de votre application.

PHP est un langage de programmation back-end largement utilisé dans le développement de sites Web. Il possède de puissantes fonctions d'exploitation de bases de données et est souvent utilisé pour interagir avec des bases de données telles que MySQL. Cependant, en raison de la complexité du codage des caractères chinois, des problèmes surviennent souvent lorsqu'il s'agit de caractères chinois tronqués dans la base de données. Cet article présentera les compétences et les pratiques de PHP dans la gestion des caractères chinois tronqués dans les bases de données, y compris les causes courantes des caractères tronqués, les solutions et des exemples de code spécifiques. Les raisons courantes pour lesquelles les caractères sont tronqués sont des paramètres de jeu de caractères incorrects dans la base de données : le jeu de caractères correct doit être sélectionné lors de la création de la base de données, comme utf8 ou u.

L'utilisation de la fonction de rappel de base de données dans Golang peut permettre : d'exécuter du code personnalisé une fois l'opération de base de données spécifiée terminée. Ajoutez un comportement personnalisé via des fonctions distinctes sans écrire de code supplémentaire. Des fonctions de rappel sont disponibles pour les opérations d'insertion, de mise à jour, de suppression et de requête. Vous devez utiliser la fonction sql.Exec, sql.QueryRow ou sql.Query pour utiliser la fonction de rappel.
