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1、创建测试表,
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create table test_date(id number, value date);
2、插入测试数据
insert into test_date values(1,sysdate);
insert into test_date values(2,sysdate-100);
insert into test_date values(3,sysdate-55);
commit;
3、查询表中全量数据,select t.*, rowid from test_date t;
4、编写sql,更新date类型的value字段值为:2010-12-14;
update test_date set value = to_date('2010-12-14','yyyy-mm-dd') where id = 3;
commit;
5、再次查询sql,可以发现id为3的value值已变化; select t.*, rowid from test_date t;
首先要区分具体情况,虽然表里有几百万几千万的数据量,但是update是同时update这几百万条的数据呢?还是只更新其中某几条? 更新的数据量不同,解决方案自然也就有差异。同时update几百万数据,这个sql的性能影响在于数据库会做回滚段,以便异常时rollback。由于数据量大,性能就浪费在回滚段上了。 所以有2个方案供参考:
1. update时 ,禁用回滚段的生成,跟你前面说的nologing应该是一个意思
2. 分批更新,比如每更新10W条数据,就执行一次commit,这样效率也会比原来的要快。
操作步骤如下:
准备数据:在excel中构造出需要的数据
2.将excel中的数据另存为文本文件(有制表符分隔的)
3.将新保存到文本文件中的数据导入到pl*sql中
在pl*sql中选择tools--text
importer,在出现的窗口中选择"Data
from
Textfile",然后再选择"Open
data
file",
在弹出的文件选择框中选中保存有数据的文本文件,此时将会看到data
from
textfile中显示将要导入的数据
4.在configuration中进行如下配置
注:如果不将"Name
in
header"勾选上会导致字段名也当做记录被导入到数据库中,从而导致数据错误
5.点击data
to
oracle,选择将要导入数据的表,并在fields中将文本中的字段与表中的字段进行关联
6.点击import按钮进行导入
7.查看导入的数据
OK,至此数据导入成功。