RMAN深入解析之--BlockRecover恢复坏块
RMAN深入解析之--BlockRecover恢复坏块案例环境:操作系统:RedHatEL5Oracle:Oracle11gR2案例描述:通过块介质恢复(BlockMediaRecover:BMR)执行块级别的恢复操
RMAN深入解析之--BlockRecover恢复坏块
案例环境:
操作系统:RedHat EL5
Oracle: Oracle 11gR2
案例描述:
通过块介质恢复(Block Media Recover:BMR)执行块级别的恢复操作来修复Oracle数据库上的逻辑或物理上损坏的数据块。
1、模拟数据块被破坏
10:26:48 SYS@ prod>conn scott/tiger Connected. 10:26:51 SCOTT@ prod>select * from tab; TNAME TABTYPE CLUSTERID ------------------------------ ------- ---------- BONUS TABLE DEPT TABLE EMP TABLE EMP1 TABLE SALGRADE TABLE Elapsed: 00:00:00.10 10:26:55 SCOTT@ prod> 10:27:37 SYS@ prod>desc dba_segments Name Null? Type ----------------------------------------------------------------- -------- ------------- OWNER VARCHAR2(30) SEGMENT_NAME VARCHAR2(81) PARTITION_NAME VARCHAR2(30) SEGMENT_TYPE VARCHAR2(18) SEGMENT_SUBTYPE VARCHAR2(10) TABLESPACE_NAME VARCHAR2(30) HEADER_FILE NUMBER HEADER_BLOCK NUMBER BYTES NUMBER BLOCKS NUMBER EXTENTS NUMBER INITIAL_EXTENT NUMBER NEXT_EXTENT NUMBER MIN_EXTENTS NUMBER MAX_EXTENTS NUMBER MAX_SIZE NUMBER RETENTION VARCHAR2(7) MINRETENTION NUMBER PCT_INCREASE NUMBER FREELISTS NUMBER FREELIST_GROUPS NUMBER RELATIVE_FNO NUMBER BUFFER_POOL VARCHAR2(7) FLASH_CACHE VARCHAR2(7) CELL_FLASH_CACHE VARCHAR2(7) 10:27:41 SYS@ prod>col segment_name for a20 10:27:59 SYS@ prod>select owner,segment_name,SEGMENT_TYPE,HEADER_BLOCK from dba_segments 10:29:06 2 where owner='SCOTT' and segment_name='EMP1'; OWNER SEGMENT_NAME SEGMENT_TYPE HEADER_BLOCK ------------------------------ -------------------- ------------------ ------------ SCOTT EMP1 TABLE 170通过以上查询,可以知道EMP1 table的segment header block为170;利用Uedit32,打开数据文件(users01.dbf)进行编辑破坏!
以下是计算block 170和block 171在Uedit32编辑中的offset:
10:29:24 SYS@ prod>select to_char(170*8*1024, 'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx') from dual;
TO_CHAR(170*8*1024,'XX
----------------------
154000
10:30:27 SYS@ prod>select to_char(171*8*1024, 'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx') from dual;
TO_CHAR(171*8*1024,'XX
----------------------
156000
以下是Uedit32编辑users01.dbf图片:
通过转储数据块验证:
10:30:37 SYS@ prod>alter system dump datafile 4 block 170;
System altered.
[oracle@rh6 ~]$ ls -lt /u01/app/oracle/diag/rdbms/prod/prod/trace/|more

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2 つの日付の間の日数を計算する Oracle の関数は DATEDIFF() です。具体的な使用法は次のとおりです。 時間間隔の単位を指定します: 間隔 (日、月、年など) 2 つの日付値を指定します: date1 と date2DATEDIFF(interval, date1, date2) 日数の差を返します。

Oracle データベース ログの保存期間は、次のようなログのタイプと構成によって異なります。 REDO ログ: 「LOG_ARCHIVE_DEST」パラメータで構成された最大サイズによって決定されます。アーカイブ REDO ログ: 「DB_RECOVERY_FILE_DEST_SIZE」パラメータで構成された最大サイズによって決まります。オンライン REDO ログ: アーカイブされず、データベースの再起動時に失われます。保持期間はインスタンスの実行時間と一致します。監査ログ: 「AUDIT_TRAIL」パラメータによって構成され、デフォルトで 30 日間保持されます。

Oracle データベースの起動シーケンスは次のとおりです。 1. 前提条件を確認します。 3. データベース インスタンスを起動します。 5. データベースに接続します。サービスを有効にします (必要な場合)。 8. 接続をテストします。

Oracle の INTERVAL データ型は、時間間隔を表すために使用されます。構文は INTERVAL <precision> <unit> です。INTERVAL の演算には、加算、減算、乗算、除算を使用できます。これは、時間データの保存などのシナリオに適しています。日付の差を計算します。

Oracle では、ネストされた INSTR 関数を使用して、文字列に 2 つの部分文字列が同時に含まれているかどうかを判断できます。INSTR(string1, string2a) が 0 より大きく、INSTR(string1, string2b) が 0 より大きい場合、それは含まれます。それ以外の場合は含まれません。

Oracle で文字の出現数を確認するには、次の手順を実行します。 文字列の全長を取得します。 文字が出現する部分文字列の長さを取得します。 部分文字列の長さを減算して、文字の出現数をカウントします。全長から。

Oracle データベース サーバーのハードウェア構成要件: プロセッサ: マルチコア、少なくとも 2.5 GHz のメイン周波数 大規模なデータベースの場合は、32 コア以上が推奨されます。メモリ: 小規模データベースの場合は少なくとも 8 GB、中規模のデータベースの場合は 16 ~ 64 GB、大規模なデータベースまたは重いワークロードの場合は最大 512 GB 以上。ストレージ: SSD または NVMe ディスク、冗長性とパフォーマンスのための RAID アレイ。ネットワーク: 高速ネットワーク (10GbE 以上)、専用ネットワーク カード、低遅延ネットワーク。その他: 安定した電源、冗長コンポーネント、互換性のあるオペレーティング システムとソフトウェア、放熱と冷却システム。

Oracle が必要とするメモリーの量は、データベースのサイズ、アクティビティー・レベル、および必要なパフォーマンス・レベル (データ・バッファー、索引バッファーの保管、SQL ステートメントの実行、およびデータ・ディクショナリー・キャッシュの管理) によって異なります。正確な量は、データベースのサイズ、アクティビティ レベル、および必要なパフォーマンス レベルによって影響されます。ベスト プラクティスには、適切な SGA サイズの設定、SGA コンポーネントのサイズ設定、AMM の使用、メモリ使用量の監視などが含まれます。
