归档模式下,使用RMAN的同一备份两次用于不完全恢复
SCN的序列的递增性不随数据库的任何操作而改变,即使是RESETLOGS也如此。RESETLOGS清除所有联机日志文件中未应用的重做记录,RES
实验理论基础:
SCN的序列的递增性不随数据库的任何操作而改变,即使是RESETLOGS也如此。
RESETLOGS清除所有联机日志文件中未应用的重做记录,RESETLOGS只重置日志文件的序列号为1,但对SCN无影响,SCN仍按原序列递增。
在控制文件中保存resetlogs SCN和计数器,以便唯一地标识用RESETLOGS选项执行的每一次打开数据库的操作。
这个值被写进每个数据文件头以及重做日志文件。
如果重做日志文件的日志序列号与Oracle的要求值不相符,则在恢复中不能应用重做日志文件。
执行不完全恢复后,数据库要求日志序列号为1的日志文件,所以原来的日志序列中剩余的日志文件将不可用。
RESETLOGS操作创建数据库的新形体,即一个拥有从1开始的新的日志序列号流的数据库。
根据以上理论:SCN为顺序数据流,在数据库存在期间始终递增,而日志文件序列流也是递增序列,只不过会因RESETLOGS而重置为1,但日志文件序列流中的SCN序列流却保持递增不变。
因此可以用RESETLOGS之前的归档日志流和RESETLOGS之后的归档日志流来连接和延续SCN序列流,这样就实现了用RESETLOGS之前的备份恢复RESETLOGS之后的数据。
前提是:
保证两股日志流(RESETLOGS之前的归档日志流和RESETLOGS之后的归档日志流)完整,并且有相应两股日志流的控制文件。
建议:在RESETLOGS前保证数据库以前备份的数据安全,在创建RESETLOGS之后的第一个一致性备份之前,一定不可删掉在RESETLOGS前创建的一致数据库备份。
如空间足够,建议永久保留RESETLOGS前创建的一致数据库备份。
实验思路、步骤:
1.关库做备份--RMAN,记下SCN与时间,,记录序号及REDO。
2.打开库,记下时间/SCN,删除一个用户,做基于时间点的不完全恢复。记录不完全恢复后的SCN,归档序号
3.在恢复后的库,记下时间/SCN,再删除一个用户,使用步骤1中备份可以对RESETLOS后的库再次做不完全恢复。
##########################################################################################################
SYS@bys1>col name for a50
SYS@bys1>select * from (select name,recid,sequence#,status,applied from v$archived_log order by recid desc) where rownumNAME RECID SEQUENCE# S APPLIED
-------------------------------------------------- ---------- ---------- - ---------
/u01/archbys1/arc_1_31_829941492.arc 120 31 A NO
/u01/archbys1/arc_1_30_829941492.arc 119 30 A NO
/u01/archbys1/arc_1_29_829941492.arc 118 29 A NO
/u01/archbys1/arc_1_28_829941492.arc 117 28 A NO
BYS@bys1>select incarnation#,resetlogs_change#,resetlogs_time,prior_resetlogs_time,status,resetlogs_id from v$database_incarnation;后来补充-可以从此视图查出历次RESETLOGS情况
INCARNATION# RESETLOGS_CHANGE# RESETLOGS_TIME PRIOR_RESETLOGS_TIM STATUS RESETLOGS_ID
------------ ----------------- ------------------- ------------------- ------- ------------
1 1 2009/08/13 23:00:48 PARENT 694825248
2 754488 2013/08/01 08:58:04 2009/08/13 23:00:48 PARENT 822301084
3 2541692 2013/10/27 19:18:12 2013/08/01 08:58:04 PARENT 829941492
4 3228984 2013/11/06 00:14:08 2013/10/27 19:18:12 PARENT 830736848
5 3229505 2013/11/06 00:27:42 2013/11/06 00:14:08 CURRENT 830737662
SYS@bys1>startup mount;
ORACLE instance started.
Total System Global Area 631914496 bytes
Fixed Size 1338364 bytes
Variable Size 385876996 bytes
Database Buffers 239075328 bytes
Redo Buffers 5623808 bytes
SYS@bys1>exit
[oracle@bys001 ~]$ cat fullback.sh
rman log /home/oracle/backfull-`date +%Y%m%d-%H%M`.log connect target /;
run {
backup full tag 'bys001-full' database
format "/home/oracle/bys001full_%d_%t_%s"
plus archivelog
format "/home/oracle/bys001arch_%d_%t_%s"
delete all input;
}
exit
[oracle@bys001 ~]$ sh fullback.sh
RMAN> RMAN> 2> 3> 4> 5> 6> 7> RMAN>
[oracle@bys001 ~]$ sqlplus / as sysdba
SYS@bys1>alter database open;
Database altered.
###############
4.记录当前系统的SCN,并删除一个用户
SYS@bys1>select open_mode from v$database;
OPEN_MODE
--------------------
READ WRITE
SYS@bys1>select dbid,checkpoint_change# from v$database;
DBID CHECKPOINT_CHANGE#
---------- ------------------
3957527513 3228508
SYS@bys1>col name for a40
SYS@bys1>select file#,name,checkpoint_change#,to_char(checkpoint_time,'yyyy-mm-dd hh24:mi:ss') cptime from v$datafile;
FILE# NAME CHECKPOINT_CHANGE# CPTIME
---------- ---------------------------------------- ------------------ -------------------
1 /u01/oradata/bys1/system01.dbf 3228508 2013-11-05 23:51:15
2 /u01/oradata/bys1/sysaux01.dbf 3228508 2013-11-05 23:51:15
3 /u01/oradata/bys1/undotbs01.dbf 3228508 2013-11-05 23:51:15
4 /u01/oradata/bys1/users01.dbf 3228508 2013-11-05 23:51:15
5 /u01/oradata/bys1/example01.dbf 3228508 2013-11-05 23:51:15
6 /u01/oradata/bys1/test1.dbf 3228508 2013-11-05 23:51:15
SYS@bys1> select GROUP#,sequence#,STATUS,FIRST_CHANGE#,to_char(FIRST_TIME,'yyyy/mm/dd:hh24:mi:ss') time from V$log;
GROUP# SEQUENCE# STATUS FIRST_CHANGE# TIME
---------- ---------- ---------------- ------------- -------------------
1 31 INACTIVE 3222825 2013/11/05:22:08:56
2 32 CURRENT 3228378 2013/11/05:23:38:08 可以看到当前REDO日志的序号是32
3 30 INACTIVE 3218774 2013/11/05:22:00:30
SYS@bys1>set time on
23:55:34 SYS@bys1> select dbms_flashback.get_system_change_number from dual;
GET_SYSTEM_CHANGE_NUMBER
------------------------
3228983
23:55:35 SYS@bys1>conn test/test
Connected.
23:55:53 TEST@bys1>select * from cat;
TABLE_NAME TABLE_TYPE
------------------------------ -----------
TEST1 SYNONYM
23:56:06 TEST@bys1>conn / as sysdba
Connected.
23:56:18 SYS@bys1>drop user test cascade;
User dropped.
删除用户完成
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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。

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。

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。

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。
