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一、 提高DML操作的办法:\x0d\x0a简单说来:\x0d\x0a1、暂停索引,更新后恢复.避免在更新的过程中涉及到索引的重建.\x0d\x0a2、批量更新,每更新一些记录后及时进行提交动作.避免大量占用回滚段和或临时表空间.\x0d\x0a3、创建一临时的大的表空间用来应对这些更新动作.\x0d\x0a\x0d\x0a4、批量更新,每更新一些记录后及时进行提交动作.避免大量占用回滚段和或临时表空间.\x0d\x0a\x0d\x0a5、创建一临时的大的表空间用来应对这些更新动作.\x0d\x0a\x0d\x0a6、加大排序缓冲区\x0d\x0a alter session set sort_area_size=100000000;\x0d\x0a insert into tableb select * from tablea;\x0d\x0a commit;\x0d\x0a\x0d\x0a如果UPDATE的是索引字段,就会涉及到索引的重建,暂停索引不会提高多少的速度,反而有可能降低UPDATE速度,\x0d\x0a因为在更新是索引可以提高数据的查询速度,重建索引引起的速度降低影响不大。\x0d\x0a\x0d\x0aORACLE优化修改参数最多也只能把性能提高15%,大部分都是SQL语句的优化!\x0d\x0a\x0d\x0aupdate总体来说比insert要慢 :\x0d\x0a几点建议: \x0d\x0a 1、如果更新的数据量接近整个表,就不应该使用index而应该采用全表扫描 \x0d\x0a 2、减少不必要的index,因为update表通常需要update index \x0d\x0a 3、如果你的服务器有多个cpu,采用parellel hint,可以大幅度的提高效率\x0d\x0a 另外,建表的参数非常重要,对于更新非常频繁的表,建议加大PCTFREE的值,以保证数据块中有足够的空间用于UPDATE, 从而降低CHAINED_ROWS。 \x0d\x0a\x0d\x0a二、 各种批量DML操作:\x0d\x0a(1)、oracle批量拷贝:\x0d\x0aset arraysize 20\x0d\x0a set copycommit 5000\x0d\x0a copy from username/password@oraclename append table_name1\x0d\x0a using select * from table_name2;\x0d\x0a (2)、常规插入方式:\x0d\x0a insert into t1 select * from t;\x0d\x0a 为了提高速度可以使用下面方法,来减少插入过程中产生的日志:\x0d\x0a alter table t1 nologging;\x0d\x0ainsert into t1 select * from t;\x0d\x0acommit;\x0d\x0a (3)、CTAS方式:\x0d\x0a create table t1\x0d\x0aas\x0d\x0aselect * from t;\x0d\x0a为了提高速度可以使用下面方法,来减少插入过程中产生的日志,并且可以制定并行度:\x0d\x0acreate table t1 nologging parallel(degree 2) as select * from t;\x0d\x0a (4)、Direct-Path插入:\x0d\x0a insert /*+append*/ into t1 select * from t;\x0d\x0a commit;\x0d\x0a 为了提高速度可以使用下面方法,来减少插入过程中产生的日志:\x0d\x0a alter table t1 nologging;\x0d\x0a insert /*+append*/ into t1 select * from t;\x0d\x0a \x0d\x0a Direct-Path插入特点:\x0d\x0a1、 append只在insert ? select ?中起作用,像insert /*+ append */ into t values(?)这类的语句是不起作用的。在update、delete操作中,append也不起作用。\x0d\x0a2、 Direct-Path会使数据库不记录直接路径导入的数据的重做日志,会对恢复带来麻烦。\x0d\x0a3、 Direct-Path直接在表段的高水位线以上的空白数据块中写数据,不会重用高水位线以下的空间,会对空间的使用造成一定的浪费,对查询的性能也会造成一定的影响。而常规插入会优先考虑使用高水位线之下有空闲空间存在的数据块。因此理论上Direct-Path插入会比常规插入速度更快,因为Direct-Path直接使用新数据块,而常规插入要遍历freelist获取可用空闲数据块,如果同 nologging 配合,这种速度优势会更加明显。\x0d\x0a4、 以append方式插入记录后,要执行commit,才能对表进行查询。否则会出现错误:ORA-12838: 无法在并行模式下修改之后读/修改对象。\x0d\x0a5、 用append导入数据后,如果没有提交或者回滚,在其他会话中任何对该表的DML都会被阻塞(不会报错),但对该表的查询可以正常执行。\x0d\x0a6、 在归档模式下,要把表设置为nologging,然后以append方式批量添加记录,才会显著减少redo数量。在非归档模式下,不必设置表的 nologging属性,即可减少redo数量。如果表上有索引,则append方式批量添加记录,不会减少索引上产生的redo数量,索引上的redo 数量可能比表的redo数量还要大。\x0d\x0a7、 数据直接插入数据文件,绕过buffer cache并且忽略了引用完整性约束。\x0d\x0a8、 不管表是否在nologging 下,只要是 direct insert,就不会对数据内容生成undo。\x0d\x0a9、 Oracle在Direct-Path INSERT 操作末尾,对具有索引的表执行索引维护,这样就避免了在drop掉索引后,再rebuild。\x0d\x0a10、 Direct-Path INSERT比常规的插入需要更多的空间。因为它将数据插入在高水位之上。并行插入非分区表需要更多的空间,因为它需要为每一个并行线程创建临时段。\x0d\x0a11、 在插入期间,数据库在表上获得排他锁,用户不能在表上执行并行插入、更新或者删除操作,并行的索引创建和build也不被允许。但却可以并行查询,但查询返回的是插入之前的结果集。\x0d\x0a (5)、并行DML:\x0d\x0a 如果你的服务器有多个cpu,采用parellel hint,可以大幅度的提高效率\x0d\x0a ALTER SESSION ENABLE PARALLEL DML;\x0d\x0a\x0d\x0a INSERT /*+ PARALLEL(tableA, 2) */INTO tableA \x0d\x0a SELECT * FROM tableB;\x0d\x0a\x0d\x0a 为了提高速度可以使用下面方法,来减少插入过程中产生的日志:\x0d\x0a\x0d\x0a INSERT /*+ PARALLEL(tableA, 2) */INTO tableA NOLOGGING\x0d\x0a SELECT * FROM tableB;\x0d\x0a\x0d\x0aoracle默认并不会打开PDML,对DML语句必须手工启用。即需要执行\x0d\x0aalter table enable parallel dml命令。\x0d\x0a \x0d\x0a并行DML特点:\x0d\x0a1、在并行DML模式中,默认的就是DIRECT-PATH插入,为了运行并行DML模式,必须满足以下条件:\x0d\x0aa、必须是Oracle企业版;\x0d\x0ab、必须在session中使并行DML生效,执行以下sql语句:\x0d\x0aALTER SESSION { ENABLE | FORCE } PARALLEL DML;\x0d\x0ac、必须指定table的并行属性,在创建的时候或者其他时候,或者在insert操作时使用“PARALLEL”提示。\x0d\x0ad、为了使Direct-Path Insert模式失效,在INSERT语句中指定“NOAPPEND”提示,覆盖并行DML模式。\x0d\x0a 2、并行Direct-Path INSERT到分区表:\x0d\x0a 类似于serial Direct-Path INSERT,每个并行操作分配给一个或者多个分区,每个并行操作插入数据到各自的分区段的高水位标志之上,commit之后,用户就能看到更新的数据。\x0d\x0a 3、并行Direct-Path INSERT到非分区表:\x0d\x0a 每个并行执行分配一个新的临时段,并插入数据到临时段。当commit运行后,并行执行协调者合并新的临时段到主表段,用户就能看到更新的数据。\x0d\x0a 4、Direct-Path INSERT可以使用Log或者不使用Log。\x0d\x0a 5、另外不得不说的是,并行不是一个可扩展的特性,只有在数据仓库或作为DBA等少数人的工具在批量数据操作时利于充分利用资源,而在OLTP环境下使用并行需要非常谨慎。事实上PDML还是有比较多的限制的,例如不支持触发器,引用约束,高级复制和分布式事务等特性,同时也会带来额外的空间占用,PDDL同 样是如此。
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1、首先打开oracleobjdc软件APP。
2、其次进入软件以后,选择屏幕顶端的文件,新建文件。
3、最后打开新建文件,在属性处进行格式修改,选择通用格式,点击保存,即可使用oracleobjdc软件。
Oracle11g是目前Oracle较新版本,除了传统的数据库服务外,也提供了界面友好的链接工具。考虑到Oracle数据的稳定和性能方面的优势,在需要处理大量数据的系统中,可以考虑使用Oracle作为数据库。\x0d\x0a一:Oracle11g的安装过程(Windows版本)很简单,步骤为:\x0d\x0a 1. 首先从Oracle官方网站上下载Oracle11g数据库,大约为1.7G。解压后,setup.ext就可以开始安装\x0d\x0a 2. 在安装开始的时候,会要求填写一些信息。需要注意两项:\x0d\x0a 1)SID。这应该是安装的数据库的ServiceID,在数据库安装成功后,在Window的服务中会多一项OracleServiceSID的服务,这里的SID就是在安装时填写的字符串。因此在连接数据库的时候都需要有SID信息,比如使用JDBC连接的时候。\x0d\x0a 2)密码。这里的密码是系统管理员的密码(sys,sysdba)。\x0d\x0a 3. 接下来就可以按照界面提示安装了,安装过程中会检查电脑配置,如果符合要求就可以继续安装。\x0d\x0a 4. 安装结束后,会生成一个database config的界面,上面有安装的数据库的sid, port等信息。(可以把这个界面保存起来,防止以后忘记相关信息)\x0d\x0a二:Oracle的连接\x0d\x0a 安装完成后,就可以连接数据库了,连接Oracle可以通过SQLPlus,SQLDeveloper,建议可以使用SQLDeveloper,因为它界面不错。在程序-Oracle11g-应用开发程序 下面有SQLDeveloper,第一次启动时,需要设置java.exe的路径(SQLDeveloper应该是JAVA开发的),之后就可以看到连接界面了。接下来需要填写连接信息,第一次连接时,必须先通过sysdba进行连接,所以要使用安装时设置的密码,其它信息如下:\x0d\x0a 1)需要选择登录身份为系统管理员 2)sid安装时设置的sid值 3)端口号一般默认是1521\x0d\x0a 注意在连接的时候,需要确保在服务中的OracleServiceSID和OracleOraDb11g_home1TNSListener是打开的\x0d\x0a 填好上面的信息就可以登录了。如果要创建自己的数据库,需要下面几个过程:\x0d\x0a 1.创建表空间,语句如下:\x0d\x0a CREATE TABLESPACE SampleTableSpace \x0d\x0a DATAFILE 'D:/app/Administrator/oradata/orcl/tableFile.dbfsize 8192M reuse\x0d\x0a AUTOEXTEND ON NEXT 8192M MAXSIZE unlimited\x0d\x0a EXTENT MANAGEMENT local;\x0d\x0a 2.创建一个用户,并默认为SampleTableSpace表空间\x0d\x0a CREATE USER SampleUser IDENTIFIED BY Password\x0d\x0a DEFAULT TABLESPACE SampleTableSpace;\x0d\x0a 3.为用户授权:\x0d\x0a GRANT connect, resource TO SampleUser ;\x0d\x0a 注意,接下来的操作必须在SampleUser的连接中进行,步骤如下:\x0d\x0a 1.在SQLDeveloper中新建一个连接,并使用刚才创建的SampleUser信息进行登录\x0d\x0a 2.接下来在SampleUser的连接中就可以使用sql进行各种操作,这些操作都会在SampleTableSpace中进行。\x0d\x0a三: 数据导入导出\x0d\x0a Oracle提供数据导入和导出功能.命令为imp/exp,可以在cmd下运行,它们可以将数据库中的表或其它对象导出为.dmp文件,或者将dmp文件导入,具体使用方法可以google一下,应该比较好用。\x0d\x0a \x0d\x0a上面是之前使用Oracle11g时的一些经验,如果有不正确的地方,也请大家补充。
不使用Oracle text功能,也有很多方法可以在Oracle数据库中搜索文本.可以使用标准的INSTR函数和LIKE操作符实现。
SELECT *FROM mytext WHERE INSTR (thetext, 'Oracle') 0;
SELECT * FROM mytext WHERE thetext LIKE '%Oracle%';
有很多时候,使用instr和like是很理想的, 特别是搜索仅跨越很小的表的时候.然而通过这些文本定位的方法将导致全表扫描,对资源来说消耗比较昂贵,而且实现的搜索功能也非常有限,因此对海量的文本数据进行搜索时,建议使用oralce提供的全文检索功能 建立全文检索的步骤步骤一 检查和设置数据库角色首先检查数据库中是否有CTXSYS用户和CTXAPP脚色。如果没有这个用户和角色,意味着你的数据库创建时未安装intermedia功能。你必须修改数据库以安装这项功能。 默认安装情况下,ctxsys用户是被锁定的,因此要先启用ctxsys的用户。 步骤二 赋权 在ctxsys用户下把ctx_ddl的执行权限赋于要使用全文索引的用户,例:
grant execute on ctx_ddl to pomoho;
步骤三 设置词法分析器(lexer)
Oracle实现全文检索,其机制其实很简单。即通过Oracle专利的词法分析器(lexer),将文章中所有的表意单元(Oracle 称为 term)找出来,记录在一组 以dr$开头的表中,同时记下该term出现的位置、次数、hash 值等信息。检索时,Oracle 从这组表中查找相应的term,并计算其出现频率,根据某个算法来计算每个文档的得分(score),即所谓的‘匹配率’。而lexer则是该机制的核心,它决定了全文检索的效率。Oracle 针对不同的语言提供了不同的 lexer, 而我们通常能用到其中的三个:
n basic_lexer: 针对英语。它能根据空格和标点来将英语单词从句子中分离,还能自动将一些出现频率过高已经失去检索意义的单词作为‘垃圾’处理,如if , is 等,具有较高的处理效率。但该lexer应用于汉语则有很多问题,由于它只认空格和标点,而汉语的一句话中通常不会有空格,因此,它会把整句话作为一个 term,事实上失去检索能力。以‘中国人民站起来了’这句话为例,basic_lexer 分析的结果只有一个term ,就是‘中国人民站起来了’。此时若检索‘中国’,将检索不到内容。
n chinese_vgram_lexer: 专门的汉语分析器,支持所有汉字字符集(ZHS16CGB231280 ZHS16GBK ZHT32EUC ZHT16BIG5 ZHT32TRIS ZHT16MSWIN950 ZHT16HKSCS UTF8 )。该分析器按字为单元来分析汉语句子。‘中国人民站起来了’这句话,会被它分析成如下几个term: ‘中’,‘中国’,‘国人’,‘人民’,‘民站’,‘站起’,起来’,‘来了’,‘了’。可以看出,这种分析方法,实现算法很简单,并且能实现‘一网打尽’,但效率则是差强人意。
n chinese_lexer: 这是一个新的汉语分析器,只支持utf8字符集。上面已经看到,chinese vgram lexer这个分析器由于不认识常用的汉语词汇,因此分析的单元非常机械,像上面的‘民站’,‘站起’在汉语中根本不会单独出现,因此这种term是没有意义的,反而影响效率。chinese_lexer的最大改进就是该分析器 能认识大部分常用汉语词汇,因此能更有效率地分析句子,像以上两个愚蠢的单元将不会再出现,极大 提高了效率。但是它只支持 utf8, 如果你的数据库是zhs16gbk字符集,则只能使用笨笨的那个Chinese vgram lexer.
如果不做任何设置,Oracle 缺省使用basic_lexer这个分析器。要指定使用哪一个lexer, 可以这样操作:
第一. 当前用户下下建立一个preference(例:在pomoho用户下执行以下语句)
exec ctx_ddl.create_preference ('my_lexer', 'chinese_vgram_lexer');
第二. 在建立全文索引索引时,指明所用的lexer:
CREATE INDEX myindex ON mytable(mycolumn) indextype is ctxsys.context
parameters('lexer my_lexer');
这样建立的全文检索索引,就会使用chinese_vgram_lexer作为分析器。
步骤四 建立索引
通过以下语法建立全文索引
CREATE INDEX [schema.]index on [schema.]table(column) INDEXTYPE IS ctxsys.context [ONLINE]
LOCAL [(PARTITION [partition] [PARAMETERS('paramstring')]
[, PARTITION [partition] [PARAMETERS('paramstring')]])]
[PARAMETERS(paramstring)] [PARALLEL n] [UNUSABLE];
例:
CREATE INDEX ctx_idx_menuname ON pubmenu(menuname)
indextype is ctxsys.context parameters('lexer my_lexer')
步骤五 使用索引
使用全文索引很简单,可以通过:
select * from pubmenu where contains(menuname,'上传图片')0
全文索引的种类
建立的Oracle Text索引被称为域索引(domain index),包括4种索引类型:
l CONTEXT
2 CTXCAT
3 CTXRULE
4 CTXXPATH
依据你的应用程序和文本数据类型你可以任意选择一种。
对多字段建立全文索引
很多时候需要从多个文本字段中查询满足条件的记录,这时就需要建立针对多个字段的全文索引,例如需要从pmhsubjects(专题表)的 subjectname(专题名称)和briefintro(简介)上进行全文检索,则需要按以下步骤进行操作:
Ø 建议多字段索引的preference
以ctxsys登录,并执行:
EXEC ctx_ddl.create_preference(' ctx_idx_subject_pref',
'MULTI_COLUMN_DATASTORE');
Ø 建立preference对应的字段值(以ctxsys登录)
EXEC ctx_ddl.set_attribute(' ctx_idx_subject_pref ','columns','subjectname,briefintro');
Ø 建立全文索引
CREATE INDEX ctx_idx_subject ON pmhsubjects(subjectname)
INDEXTYPE ISctxsys.CONTEXT PARAMETERS('DATASTORE ctxsys.ctx_idx_subject_pref lexer my_lexer')
Ø 使用索引
select * from pmhsubjects where contains(subjectname,'李宇春')0
全文索引的维护
对于CTXSYS.CONTEXT索引,当应用程序对基表进行DML操作后,对基表的索引维护是必须的。索引维护包括索引同步和索引优化。
在索引建好后,我们可以在该用户下查到Oracle自动产生了以下几个表:(假设索引名为myindex):
DR$myindex$I、DR$myindex$K、DR$myindex$R、DR$myindex$N其中以I表最重要,可以查询一下该表,看看有什么内容:
SELECT token_text, token_count FROM dr$i_rsk1$I WHERE ROWNUM = 20;
这里就不列出查询接过了。可以看到,该表中保存的其实就是Oracle 分析你的文档后,生成的term记录在这里,包括term出现的位置、次数、hash值等。当文档的内容改变后,可以想见这个I表的内容也应该相应改变,才能保证Oracle在做全文检索时正确检索到内容(因为所谓全文检索,其实核心就是查询这个表)。这就用到sync(同步) 和 optimize(优化)了。
同步(sync): 将新的term 保存到I表;
优化(optimize): 清除I表的垃圾,主要是将已经被删除的term从I表删除。
当基表中的被索引文档发生insert、update、delete操作的时候,基表的改变并不能马上影响到索引上直到同步索引。可以查询视图 CTX_USER_PENDING查看相应的改动。例如:
SELECT pnd_index_name, pnd_rowid,
TO_CHAR (pnd_timestamp, 'dd-mon-yyyy hh24:mi:ss') timestamp
FROM ctx_user_pending;
该语句的输出类似如下:
PND_INDEX_NAME PND_ROWID TIMESTAMP
------------------------------ ------------------ --------------------
MYINDEX AAADXnAABAAAS3SAAC 06-oct-1999 15:56:50
同步和优化方法: 可以使用Oracle提供的ctx_ddl包同步和优化索引
一. 对于CTXCAT类型的索引来说, 当对基表进行DML操作的时候,Oracle自动维护索引。对文档的改变马上反映到索引中。CTXCAT是事务形的索引。
索引的同步
在对基表插入,修改,删除之后同步索引。推荐使用sync同步索引。语法:
ctx_ddl.sync_index(
idx_name IN VARCHAR2 DEFAULT NULL
memory IN VARCHAR2 DEFAULT NULL,
part_name IN VARCHAR2 DEFAULT NULL
parallel_degree IN NUMBER DEFAULT 1);
idx_name 索引名称
memory 指定同步索引需要的内存。默认是系统参数DEFAULT_INDEX_MEMORY 。
指定一个大的内存时候可以加快索引效率和查询速度,且索引有较少的碎片
part_name 同步哪个分区索引。
parallel_degree 并行同步索引。设置并行度。
例如:
同步索引myindex:Exec ctx_ddl.sync_index ('myindex');
实施建议:建议通过oracle的job对索引进行同步
索引的优化
经常的索引同步将会导致你的CONTEXT索引产生碎片。索引碎片严重的影响了查询的反应速度。你可以定期优化索引来减少碎片,减少索引大小,提高查询效率。
当文本从表中删除的时候,Oracle Text标记删除的文档,但是并不马上修改索引。因此,就的文档信息占据了不必要的空间,导致了查询额外的开销。你必须以FULL模式优化索引,从索引中删除无效的旧的信息。这个过程叫做垃圾处理。当你经常的对表文本数据进行更新,删除操作的时候,垃圾处理是很必要的。
exec ctx_ddl.optimize_index ('myidx', 'full');
实施建议:每天在系统空闲的时候对全文索引进行相应的优化,以提高检索的效率
P.S.定时优化索引
3.定时优化同步域索引
创建定时任务,定期优化和同步域索引
SQL create or replace procedure hsp_sync_index as
2 begin
3 ctx_ddl.sync_index('id_cont_msg');
4 end;
5 /
Procedure created.
Elapsed: 00:00:00.08
SQL VARIABLE jobno number;
SQL BEGIN
2 DBMS_JOB.SUBMIT(:jobno,'hsp_sync_index();',
3 SYSDATE, 'SYSDATE + (1/24/4)');
4 commit;
5 END;
6 /
PL/SQL procedure successfully completed.
Elapsed: 00:00:00.27
SQL create or replace procedure hsp_optimize_index as
2 begin
3 ctx_ddl.optimize_index('id_cont_msg','FULL');
4 end;
5 /
SQL VARIABLE jobno number;
SQL BEGIN
2 DBMS_JOB.SUBMIT(:jobno,'hsp_optimize_index();',
3 SYSDATE, 'SYSDATE + 1');
4 commit;
5 END;
6 /
Procedure created.
Elapsed: 00:00:00.03
PL/SQL procedure successfully completed.
Elapsed: 00:00:00.02
SQL
你最好买一本专门讲ORACLE性能优化的书,好好看看\x0d\x0a1、调整数据库服务器的性能\x0d\x0aOracle数据库服务器是整个系统的核心,它的性能高低直接影响整个系统的性能,为了调整Oracle数据库服务器的性能,主要从以下几个方面考虑: \x0d\x0a1.1、调整操作系统以适合Oracle数据库服务器运行\x0d\x0aOracle数据库服务器很大程度上依赖于运行服务器的操作系统,如果操作系统不能提供最好性能,那么无论如何调整,Oracle数据库服务器也无法发挥其应有的性能。 \x0d\x0a1.1.1、为Oracle数据库服务器规划系统资源 \x0d\x0a据已有计算机可用资源, 规划分配给Oracle服务器资源原则是:尽可能使Oracle服务器使用资源最大化,特别在Client/Server中尽量让服务器上所有资源都来运行Oracle服务。 \x0d\x0a1.1.2、调整计算机系统中的内存配置 \x0d\x0a多数操作系统都用虚存来模拟计算机上更大的内存,它实际上是硬盘上的一定的磁盘空间。当实际的内存空间不能满足应用软件的要求时,操作系统就将用这部分的磁盘空间对内存中的信息进行页面替换,这将引起大量的磁盘I/O操作,使整个服务器的性能下降。为了避免过多地使用虚存,应加大计算机的内存。 \x0d\x0a1.1.3、为Oracle数据库服务器设置操作系统进程优先级 \x0d\x0a不要在操作系统中调整Oracle进程的优先级,因为在Oracle数据库系统中,所有的后台和前台数据库服务器进程执行的是同等重要的工作,需要同等的优先级。所以在安装时,让所有的数据库服务器进程都使用缺省的优先级运行。 \x0d\x0a1.2、调整内存分配\x0d\x0aOracle数据库服务器保留3个基本的内存高速缓存,分别对应3种不同类型的数据:库高速缓存,字典高速缓存和缓冲区高速缓存。库高速缓存和字典高速缓存一起构成共享池,共享池再加上缓冲区高速缓存便构成了系统全程区(SGA)。SGA是对数据库数据进行快速访问的一个系统全程区,若SGA本身需要频繁地进行释放、分配,则不能达到快速访问数据的目的,因此应把SGA放在主存中,不要放在虚拟内存中。内存的调整主要是指调整组成SGA的内存结构的大小来提高系统性能,由于Oracle数据库服务器的内存结构需求与应用密切相关,所以内存结构的调整应在磁盘I/O调整之前进行。 \x0d\x0a1.2.1、库缓冲区的调整 \x0d\x0a库缓冲区中包含私用和共享SQL和PL/SQL区,通过比较库缓冲区的命中率决定它的大小。要调整库缓冲区,必须首先了解该库缓冲区的活动情况,库缓冲区的活动统计信息保留在动态性能表v$librarycache数据字典中,可通过查询该表来了解其活动情况,以决定如何调整。 \x0d\x0a \x0d\x0aSelect sum(pins),sum(reloads) from v$librarycache; \x0d\x0a \x0d\x0aPins列给出SQL语句,PL/SQL块及被访问对象定义的总次数;Reloads列给出SQL 和PL/SQL块的隐式分析或对象定义重装载时在库程序缓冲区中发生的错误。如果sum(pins)/sum(reloads) ≈0,则库缓冲区的命中率合适;若sum(pins)/sum(reloads)1, 则需调整初始化参数 shared_pool_size来重新调整分配给共享池的内存量。 \x0d\x0a1.2.2、数据字典缓冲区的调整 \x0d\x0a数据字典缓冲区包含了有关数据库的结构、用户、实体信息。数据字典的命中率,对系统性能影响极大。数据字典缓冲区的使用情况记录在动态性能表v$librarycache中,可通过查询该表来了解其活动情况,以决定如何调整。 \x0d\x0a \x0d\x0aSelect sum(gets),sum(getmisses) from v$rowcache; \x0d\x0a \x0d\x0aGets列是对相应项请求次数的统计;Getmisses 列是引起缓冲区出错的数据的请求次数。对于频繁访问的数据字典缓冲区,sum(getmisses)/sum(gets)10%~15%。若大于此百分数,则应考虑增加数据字典缓冲区的容量,即需调整初始化参数shared_pool_size来重新调整分配给共享池的内存量。 \x0d\x0a1.2.3、缓冲区高速缓存的调整 \x0d\x0a用户进程所存取的所有数据都是经过缓冲区高速缓存来存取,所以该部分的命中率,对性能至关重要。缓冲区高速缓存的使用情况记录在动态性能表v$sysstat中,可通过查询该表来了解其活动情况,以决定如何调整。 \x0d\x0a \x0d\x0aSelect name,value from v$sysstat where name in ('dbblock gets','consistent gets','physical reads'); \x0d\x0a \x0d\x0adbblock gets和consistent gets的值是请求数据缓冲区中读的总次数。physical reads的值是请求数据时引起从盘中读文件的次数。从缓冲区高速缓存中读的可能性的高低称为缓冲区的命中率,计算公式: \x0d\x0a \x0d\x0aHit Ratio=1-(physical reds/(dbblock gets+consistent gets)) \x0d\x0a \x0d\x0a如果Hit Ratio60%~70%,则应增大db_block_buffers的参数值。db_block_buffers可以调整分配给缓冲区高速缓存的内存量,即db_block_buffers可设置分配缓冲区高速缓存的数据块的个数。缓冲区高速缓存的总字节数=db_block_buffers的值*db_block_size的值。db_block_size 的值表示数据块大小的字节数,可查询 v$parameter 表: \x0d\x0a \x0d\x0aselect name,value from v$parameter where name='db_block_size'; \x0d\x0a \x0d\x0a在修改了上述数据库的初始化参数以后,必须先关闭数据库,在重新启动数据库后才能使新的设置起作用。