Oracle使用raw via lvm
为另外一个公司的一个生产库处理raw使用的问题,现场人员说要把新的lvm的空间给oracle使用,已经化好lv了,也绑定了映射,但是一
早上为另外一个公司的一个生产库处理raw使用的问题,现场人员说要把新的lvm的空间给Oracle使用,,已经化好lv了,也绑定了映射,但是一直看不到raw;检查了下相关绑定规则参数,而且已经有在使用的规则绑定,他只是copy了新的规则并稍作修改,但是就是不生效。以下是测试过程。
[root@o564gtser1 ~]# fdisk -l Disk /dev/sdd
Disk /dev/sdd: 524 MB, 524288000 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 63 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
Disk /dev/sdd doesn't contain a valid partition table
[root@o564gtser1 ~]# fdisk /dev/sdd
Device contains neither a valid DOS partition table, nor Sun, SGI or OSF disklabel
Building a new DOS disklabel. Changes will remain in memory only,
until you decide to write them. After that, of course, the previous
content won't be recoverable.
Warning: invalid flag 0x0000 of partition table 4 will be corrected by w(rite)
Command (m for help): n
Command action
e extended
p primary partition (1-4)
p
Partition number (1-4): 1
First cylinder (1-63, default 1):
Using default value 1
Last cylinder or +size or +sizeM or +sizeK (1-63, default 63):
Using default value 63
Command (m for help): w
The partition table has been altered!
Calling ioctl() to re-read partition table.
Syncing disks.
[root@o564gtser1 ~]# pvcreate /dev/sdd1
Physical volume "/dev/sdd1" successfully created
[root@o564gtser1 ~]# pvs
PV VG Fmt Attr PSize PFree
/dev/sdd1 lvm2 a- 494.16M 494.16M
[root@o564gtser1 ~]# pvdisplay
"/dev/sdd1" is a new physical volume of "494.16 MB"
--- NEW Physical volume ---
PV Name /dev/sdd1
VG Name
PV Size 494.16 MB
Allocatable NO
PE Size (KByte) 0
Total PE 0
Free PE 0
Allocated PE 0
PV UUID bgfuhw-eOve-5n87-gKoV-ApCh-GDuv-0WKzJ3
[root@o564gtser1 ~]# vgcreate oravg /dev/sdd1
Volume group "oravg" successfully created
[root@o564gtser1 ~]# vgs
VG #PV #LV #SN Attr VSize VFree
oravg 1 0 0 wz--n- 492.00M 492.00M
[root@o564gtser1 ~]# vgdisplay
--- Volume group ---
VG Name oravg
System ID
Format lvm2
Metadata Areas 1
Metadata Sequence No 1
VG Access read/write
VG Status resizable
MAX LV 0
Cur LV 0
Open LV 0
Max PV 0
Cur PV 1
Act PV 1
VG Size 492.00 MB
PE Size 4.00 MB
Total PE 123
Alloc PE / Size 0 / 0
Free PE / Size 123 / 492.00 MB
VG UUID 6KYQkB-3W81-fMAa-vBJ0-9UXk-jaRd-XRMOUQ
[root@o564gtser1 ~]# vgs oravg
VG #PV #LV #SN Attr VSize VFree
oravg 1 0 0 wz--n- 492.00M 492.00M
[root@o564gtser1 ~]# vgdisplay oravg
--- Volume group ---
VG Name oravg
System ID
Format lvm2
Metadata Areas 1
Metadata Sequence No 1
VG Access read/write
VG Status resizable
MAX LV 0
Cur LV 0
Open LV 0
Max PV 0
Cur PV 1
Act PV 1
VG Size 492.00 MB
PE Size 4.00 MB
Total PE 123
Alloc PE / Size 0 / 0
Free PE / Size 123 / 492.00 MB
VG UUID 6KYQkB-3W81-fMAa-vBJ0-9UXk-jaRd-XRMOUQ
[root@o564gtser1 ~]# pvs
PV VG Fmt Attr PSize PFree
/dev/sdd1 oravg lvm2 a- 492.00M 492.00M
[root@o564gtser1 ~]# lvcreate -L200MB -n oralv1 oravg
Logical volume "oralv1" created
[root@o564gtser1 ~]# lvcreate -L200MB -n oralv2 oravg
Logical volume "oralv2" created
[root@o564gtser1 ~]# vgdisplay -v
Finding all volume groups
Finding volume group "oravg"
--- Volume group ---
VG Name oravg
System ID
Format lvm2
Metadata Areas 1
Metadata Sequence No 3
VG Access read/write
VG Status resizable
MAX LV 0
Cur LV 2
Open LV 0
Max PV 0
Cur PV 1
Act PV 1
VG Size 492.00 MB
PE Size 4.00 MB
Total PE 123
Alloc PE / Size 100 / 400.00 MB
Free PE / Size 23 / 92.00 MB
VG UUID 6KYQkB-3W81-fMAa-vBJ0-9UXk-jaRd-XRMOUQ
--- Logical volume ---
LV Name /dev/oravg/oralv1
VG Name oravg
LV UUID p5LNXk-X32Y-hAV7-sZQZ-7SId-OOPp-7QCpFK
LV Write Access read/write
LV Status available
# open 0
LV Size 200.00 MB
Current LE 50
Segments 1
Allocation inherit
Read ahead sectors auto
- currently set to 256
Block device 253:0
--- Logical volume ---
LV Name /dev/oravg/oralv2
VG Name oravg
LV UUID 7gFlM5-miH2-ARpg-1LTc-FQb5-zQX6-Hk0d5u
LV Write Access read/write
LV Status available
# open 0
LV Size 200.00 MB
Current LE 50
Segments 1
Allocation inherit
Read ahead sectors auto
- currently set to 256
Block device 253:1
--- Physical volumes ---
PV Name /dev/sdd1
PV UUID bgfuhw-eOve-5n87-gKoV-ApCh-GDuv-0WKzJ3
PV Status allocatable
Total PE / Free PE 123 / 23
[root@o564gtser1 ~]# ls -lL /dev/oravg/oralv*
brw-rw---- 1 root disk 253, 0 04-18 12:27 /dev/oravg/oralv1
brw-rw---- 1 root disk 253, 1 04-18 12:27 /dev/oravg/oralv2
[root@o564gtser1 ~]# ls /dev/mapper/* -l
crw------- 1 root root 10, 62 04-18 12:20 /dev/mapper/control
brw-rw---- 1 root disk 253, 0 04-18 12:27 /dev/mapper/oravg-oralv1
brw-rw---- 1 root disk 253, 1 04-18 12:27 /dev/mapper/oravg-oralv2
[root@o564gtser1 ~]# vi /etc/udev/rules.d/60-raw.rules
# Enter raw device bindings here.
#
# An example would be:
# ACTION=="add", KERNEL=="sda", RUN+="/bin/raw /dev/raw/raw1 %N"
# to bind /dev/raw/raw1 to /dev/sda, or
# ACTION=="add", ENV{MAJOR}=="8", ENV{MINOR}=="1", RUN+="/bin/raw /dev/raw/raw2 %M %m"
# to bind /dev/raw/raw2 to the device with major 8, minor 1.
"/etc/udev/rules.d/60-raw.rules" 11L, 472C written

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完全なテーブルスキャンは、MySQLでインデックスを使用するよりも速い場合があります。特定のケースには以下が含まれます。1)データボリュームは小さい。 2)クエリが大量のデータを返すとき。 3)インデックス列が高度に選択的でない場合。 4)複雑なクエリの場合。クエリプランを分析し、インデックスを最適化し、オーバーインデックスを回避し、テーブルを定期的にメンテナンスすることにより、実際のアプリケーションで最良の選択をすることができます。

INNODBのフルテキスト検索機能は非常に強力であり、データベースクエリの効率と大量のテキストデータを処理する能力を大幅に改善できます。 1)INNODBは、倒立インデックスを介してフルテキスト検索を実装し、基本的および高度な検索クエリをサポートします。 2)一致を使用してキーワードを使用して、ブールモードとフレーズ検索を検索、サポートします。 3)最適化方法には、単語セグメンテーションテクノロジーの使用、インデックスの定期的な再構築、およびパフォーマンスと精度を改善するためのキャッシュサイズの調整が含まれます。

はい、MySQLはWindows 7にインストールできます。MicrosoftはWindows 7のサポートを停止しましたが、MySQLは引き続き互換性があります。ただし、インストールプロセス中に次のポイントに注意する必要があります。WindowsのMySQLインストーラーをダウンロードしてください。 MySQL(コミュニティまたはエンタープライズ)の適切なバージョンを選択します。インストールプロセス中に適切なインストールディレクトリと文字セットを選択します。ルートユーザーパスワードを設定し、適切に保ちます。テストのためにデータベースに接続します。 Windows 7の互換性とセキュリティの問題に注意してください。サポートされているオペレーティングシステムにアップグレードすることをお勧めします。

MySQLは、オープンソースのリレーショナルデータベース管理システムです。 1)データベースとテーブルの作成:createdatabaseおよびcreateTableコマンドを使用します。 2)基本操作:挿入、更新、削除、選択。 3)高度な操作:参加、サブクエリ、トランザクション処理。 4)デバッグスキル:構文、データ型、およびアクセス許可を確認します。 5)最適化の提案:インデックスを使用し、選択*を避け、トランザクションを使用します。

クラスター化されたインデックスと非クラスター化されたインデックスの違いは次のとおりです。1。クラスター化されたインデックスは、インデックス構造にデータを保存します。これは、プライマリキーと範囲でクエリするのに適しています。 2.非クラスター化されたインデックスストアは、インデックスキー値とデータの行へのポインターであり、非プリマリーキー列クエリに適しています。

MySQLデータベースでは、ユーザーとデータベースの関係は、アクセス許可と表によって定義されます。ユーザーには、データベースにアクセスするためのユーザー名とパスワードがあります。許可は助成金コマンドを通じて付与され、テーブルはCreate Tableコマンドによって作成されます。ユーザーとデータベースの関係を確立するには、データベースを作成し、ユーザーを作成してから許可を付与する必要があります。

MySQLとMariaDBは共存できますが、注意して構成する必要があります。重要なのは、さまざまなポート番号とデータディレクトリを各データベースに割り当て、メモリ割り当てやキャッシュサイズなどのパラメーターを調整することです。接続プーリング、アプリケーションの構成、およびバージョンの違いも考慮する必要があり、落とし穴を避けるために慎重にテストして計画する必要があります。 2つのデータベースを同時に実行すると、リソースが制限されている状況でパフォーマンスの問題を引き起こす可能性があります。

MySQLは、Bツリー、ハッシュ、フルテキスト、および空間の4つのインデックスタイプをサポートしています。 1.B-Treeインデックスは、等しい値検索、範囲クエリ、ソートに適しています。 2。ハッシュインデックスは、等しい値検索に適していますが、範囲のクエリとソートをサポートしていません。 3.フルテキストインデックスは、フルテキスト検索に使用され、大量のテキストデータの処理に適しています。 4.空間インデックスは、地理空間データクエリに使用され、GISアプリケーションに適しています。
