Oracle 일련번호 쿼리 최적화 팁 공유
Oracle 일련 번호 쿼리는 데이터베이스에 고유한 증분 번호를 생성하는 것입니다. 일반적으로 테이블의 기본 키에 값을 할당하거나 데이터 삽입 순서를 기록하는 데 사용됩니다. 그러나 실제 응용 프로그램에서는 데이터베이스에 있는 테이블의 데이터 볼륨이 큰 경우 시퀀스 번호를 쿼리하는 데 더 많은 시간이 소요될 수 있습니다. 일련 번호 쿼리의 성능을 최적화하기 위해 몇 가지 기술을 사용하여 쿼리 효율성을 향상시킬 수 있습니다. 이 문서에서는 일련번호 쿼리를 최적화하기 위한 몇 가지 팁을 공유하고 구체적인 코드 예제를 제공합니다.
- 캐시된 시퀀스 번호 사용
기본적으로 Oracle의 시퀀스 번호는 다음 시퀀스 번호를 얻기 위해 매번 별도로 데이터베이스를 쿼리하므로 데이터베이스 상호 작용이 자주 발생하여 쿼리 성능에 영향을 줄 수 있습니다. 쿼리를 최적화하려면 캐시된 일련 번호 사용을 고려할 수 있습니다. 즉, 한 번에 여러 일련 번호를 얻고 이를 메모리에 캐시하여 데이터베이스 상호 작용 수를 줄이는 것을 고려할 수 있습니다.
CREATE SEQUENCE my_sequence START WITH 1 INCREMENT BY 1 CACHE 100; -- 缓存100个序列号
- NOORDER 옵션 사용
순서 번호의 순차적인 증가를 보장할 필요가 없는 경우 NOORDER 옵션을 사용하여 쿼리 성능을 향상시킬 수 있습니다. 시퀀스 번호를 생성할 때 이 옵션을 사용하면 Oracle이 시퀀스 번호의 순차적인 증가를 보장할 필요가 없음을 알릴 수 있으므로 추가 오버헤드가 줄어듭니다.
CREATE SEQUENCE my_sequence START WITH 1 INCREMENT BY 1 NOORDER;
- 일련번호 사전 신청 사용
한 거래에서 여러 일련번호를 사용해야 하는 경우 일련번호 사전 신청 기능을 사용하여 한 번에 여러 일련번호를 얻어 데이터베이스 상호 작용 횟수를 줄이는 것을 고려해 볼 수 있습니다. .
SELECT my_sequence.NEXTVAL FROM dual CONNECT BY level <= 10; -- 预申请10个序列号
- 잦은 일련번호 쿼리 방지
애플리케이션에서 일련번호 쿼리 작업을 자주 피하도록 노력하세요. 합리적인 비즈니스 로직 설계를 통해 일련번호에 대한 의존도를 줄여 쿼리 성능을 향상시킬 수 있습니다.
위의 최적화 기술을 통해 Oracle 일련 번호 쿼리의 성능을 효과적으로 향상시키고 데이터베이스 상호 작용 횟수를 줄이며 쿼리 효율성을 향상시킬 수 있습니다. 실제 애플리케이션에서는 다양한 최적화 기술을 결합하여 특정 비즈니스 시나리오 및 요구 사항에 따라 최상의 성능을 얻을 수 있습니다. 이 기사에 제공된 팁과 코드 예제가 일련 번호 쿼리를 최적화할 때 모든 사람에게 도움이 되기를 바랍니다.
위 내용은 Oracle 일련번호 쿼리 최적화 팁 공유의 상세 내용입니다. 자세한 내용은 PHP 중국어 웹사이트의 기타 관련 기사를 참조하세요!

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Oracle 데이터베이스 로그의 보존 기간은 다음을 포함한 로그 유형 및 구성에 따라 다릅니다. 재실행 로그: "LOG_ARCHIVE_DEST" 매개변수로 구성된 최대 크기에 의해 결정됩니다. 보관된 리두 로그: "DB_RECOVERY_FILE_DEST_SIZE" 매개변수로 구성된 최대 크기에 따라 결정됩니다. 온라인 리두 로그: 보관되지 않고 데이터베이스를 다시 시작하면 손실되며 보존 기간은 인스턴스 실행 시간과 일치합니다. 감사 로그: "AUDIT_TRAIL" 매개변수로 구성되며 기본적으로 30일 동안 보관됩니다.

Oracle 데이터베이스 시작 순서는 다음과 같습니다. 1. 전제 조건을 확인합니다. 3. 데이터베이스 인스턴스를 시작합니다. 5. 데이터베이스에 연결합니다. . 서비스를 활성화합니다(필요한 경우). 8. 연결을 테스트합니다.

Oracle에 필요한 메모리 양은 데이터베이스 크기, 활동 수준 및 필요한 성능 수준(데이터 버퍼 저장, 인덱스 버퍼, SQL 문 실행 및 데이터 사전 캐시 관리에 필요)에 따라 다릅니다. 정확한 양은 데이터베이스 크기, 활동 수준 및 필요한 성능 수준에 따라 달라집니다. 모범 사례에는 적절한 SGA 크기 설정, SGA 구성 요소 크기 조정, AMM 사용 및 메모리 사용량 모니터링이 포함됩니다.

Oracle에서 문자 발생 횟수를 찾으려면 다음 단계를 수행하십시오. 문자열의 전체 길이를 얻습니다. 문자가 나타나는 부분 문자열의 길이를 얻습니다. 부분 문자열 길이를 빼서 문자 발생 횟수를 계산합니다. 전체 길이에서.

Oracle 데이터베이스 서버 하드웨어 구성 요구 사항: 프로세서: 기본 주파수가 2.5GHz 이상인 멀티 코어, 대규모 데이터베이스의 경우 32개 이상의 코어가 권장됩니다. 메모리: 소규모 데이터베이스의 경우 최소 8GB, 중간 크기의 경우 16~64GB, 대규모 데이터베이스 또는 과도한 작업 부하의 경우 최대 512GB 이상. 스토리지: SSD 또는 NVMe 디스크, 중복성 및 성능을 위한 RAID 어레이. 네트워크: 고속 네트워크(10GbE 이상), 전용 네트워크 카드, 지연 시간이 짧은 네트워크. 기타: 안정적인 전원 공급 장치, 이중 구성 요소, 호환 가능한 운영 체제 및 소프트웨어, 열 방출 및 냉각 시스템.

Oracle은 다음 단계를 통해 dbf 파일을 읽을 수 있습니다. 외부 테이블을 만들고 dbf 파일을 참조하여 데이터를 Oracle 테이블로 가져옵니다.

Oracle 데이터베이스에 필요한 메모리 양은 데이터베이스 크기, 작업 부하 유형 및 동시 사용자 수에 따라 다릅니다. 일반 권장 사항: 소형 데이터베이스: 16~32GB, 중형 데이터베이스: 32~64GB, 대형 데이터베이스: 64GB 이상. 고려해야 할 다른 요소로는 데이터베이스 버전, 메모리 최적화 옵션, 가상화 및 모범 사례(메모리 사용량 모니터링, 할당 조정)가 있습니다.

시간 복잡도는 입력 크기를 기준으로 알고리즘의 실행 시간을 측정합니다. C++ 프로그램의 시간 복잡성을 줄이는 팁에는 데이터 저장 및 관리를 최적화하기 위한 적절한 컨테이너(예: 벡터, 목록) 선택이 포함됩니다. Quick Sort와 같은 효율적인 알고리즘을 활용하여 계산 시간을 단축합니다. 여러 작업을 제거하여 이중 계산을 줄입니다. 불필요한 계산을 피하려면 조건부 분기를 사용하세요. 이진 검색과 같은 더 빠른 알고리즘을 사용하여 선형 검색을 최적화합니다.
