检测到您已登录华为云国际站账号,为了您更好的体验,建议您访问国际站服务网站 https://www.huaweicloud.com/intl/zh-cn
不再显示此消息
REASSIGN OWNED 功能描述 修改数据库对象的属主。 REASSIGN OWNED要求系统将所有旧角色拥有的数据库对象的属主更改为新角色。 注意事项 REASSIGN OWNED常用于在删除角色之前的准备工作。 执行REASSIGN OWNED需要有旧角色和目标角色上的权限。
nection attempt timed out,如果不配置该参数,会一直阻塞。 原因分析 客户端环境随机数产生的速度太慢,无法满足产品要求,熵源不足,导致服务启动失败。当前已知在一些Linux环境中存在此问题。 处理方法 方法1:启动客户端环境中的haveged服务,增加系统
nection attempt timed out,如果不配置该参数,会一直阻塞。 原因分析 客户端环境随机数产生的速度太慢,无法满足产品要求,熵源不足,导致服务启动失败。当前已知在一些Linux环境中存在此问题。 处理方法 方法1:启动客户端环境中的haveged服务,增加系统
nection attempt timed out,如果不配置该参数,会一直阻塞。 原因分析 客户端环境随机数产生的速度太慢,无法满足产品要求,熵源不足,导致服务启动失败。当前已知在一些Linux环境中存在此问题。 处理方法 方法1:启动客户端环境中的haveged服务,增加系统熵池熵值以提高读取随机数的速度。
REASSIGN OWNED 功能描述 修改数据库对象的属主。 REASSIGN OWNED要求系统将所有旧角色拥有的数据库对象的属主更改为新角色。 注意事项 REASSIGN OWNED常用于在删除角色之前的准备工作。 执行REASSIGN OWNED需要有旧角色和目标角色上的权限。
nection attempt timed out,如果不配置该参数,会一直阻塞。 原因分析 客户端环境随机数产生的速度太慢,无法满足产品要求,熵源不足,导致服务启动失败。当前已知在一些Linux环境中存在此问题。 处理方法 方法1:启动客户端环境中的haveged服务,增加系统
nection attempt timed out,如果不配置该参数,会一直阻塞。 原因分析 客户端环境随机数产生的速度太慢,无法满足产品要求,熵源不足,导致服务启动失败。当前已知在一些Linux环境中存在此问题。 处理方法 方法1:启动客户端环境中的haveged服务,增加系统熵池熵值以提高读取随机数的速度。
算子级调优 算子级调优介绍 一个查询语句要经过多个算子步骤才会输出最终的结果。由于个别算子耗时过长导致整体查询性能下降的情况比较常见。这些算子是整个查询的瓶颈算子。通用的优化手段是EXPLAIN ANALYZE/PERFORMANCE命令查看执行过程的瓶颈算子,然后进行针对性优化。
在备实例升主后选择支持回切,可等待主实例修复之后。在灾备实例侧下发回切操作,完成容灾重建,重建后原主实例变为灾备实例,原灾备实例变为主实例。 注意事项 流式容灾要求数据库引擎版本在V2.0-3.200及以上。 操作步骤 登录新主实例所在的Console。 单击左侧导航栏的“容灾管理”,在灾备任务的“操作”列单击“回切”。
使用的特性,不建议非内核开发人员使用。 该特性开启后,会在执行DML期间记录优化器相关信息到系统表中,这样会导致读事务变成写事务,从而导致要求必须在读事务里执行的函数无法执行,例如函数pg_create_logical_replication_slot等。 使用plan trac
内容,每次操作都会在旧的版本之上创建新的版本,并且会保留旧的版本。当某个事务要读取数据时,数据库系统会从所有版本中选取出符合该事务隔离级别要求的版本。 MVCC的主要优点是:读数据的锁请求和写数据的锁请求不冲突,可以实现读不阻塞写,写不阻塞读。 父主题: FAQ
调用接口前,您需要了解API 认证鉴权。 调用接口前,您需要提前获取到地区和终端节点,即下文中的Endpoint值。 接口约束 磁盘大小要求(分片数*4GB )的整数倍。 所有节点状态正常。 URI POST https://{Endpoint}/gaussdb/v3/{pro
性,不建议非内核开发人员使用。 该特性开启后,会在执行DML期间记录优化器相关信息到系统表中,这样会导致原本的读事务变成了写事务,从而导致要求必须在读事务里执行的函数无法执行,例如函数pg_create_logical_replication_slot等。 使用plan trac
个表执行插入操作或者是非原位更新操作时,就会从该表对应的FSM中进行快速查找,查看当前FSM上记录的最大空闲空间是否可以满足插入所需的空间要求。如果满足则返回对应的blocknum用于执行插入操作,否则执行拓展页面逻辑。 每一个表或者分区对应的FSM结构存放在一个独立的FSM文件
算子级调优 算子级调优介绍 一个查询语句要经过多个算子步骤才会输出最终的结果。由于个别算子耗时过长导致整体查询性能下降的情况比较常见。这些算子是整个查询的瓶颈算子。通用的优化手段是EXPLAIN ANALYZE/PERFORMANCE命令查看执行过程的瓶颈算子,然后进行针对性优化。
算子级调优 算子级调优介绍 一个查询语句要经过多个算子步骤才会输出最终的结果。由于个别算子耗时过长导致整体查询性能下降的情况比较常见。这些算子是整个查询的瓶颈算子。通用的优化手段是EXPLAIN ANALYZE/PERFORMANCE命令查看执行过程的瓶颈算子,然后进行针对性优化。
算子级调优 算子级调优介绍 一个查询语句要经过多个算子步骤才会输出最终的结果。由于个别算子耗时过长导致整体查询性能下降的情况比较常见。这些算子是整个查询的瓶颈算子。通用的优化手段是EXPLAIN ANALYZE/PERFORMANCE命令查看执行过程的瓶颈算子,然后进行针对性优化。
个表执行插入操作或者是非原位更新操作时,就会从该表对应的FSM中进行快速查找,查看当前FSM上记录的最大空闲空间是否可以满足插入所需的空间要求,如果满足则返回对应的blocknum用于执行插入操作,否则执行拓展页面逻辑。 每一个表或者分区对应的FSM结构存放在一个独立的FSM文件
个表执行插入操作或者是非原位更新操作时,就会从该表对应的FSM中进行快速查找,查看当前FSM上记录的最大空闲空间是否可以满足插入所需的空间要求,如果满足则返回对应的blocknum用于执行插入操作,否则执行拓展页面逻辑。 每一个表或者分区对应的FSM结构存放在一个独立的FSM文件
个表执行插入操作或者是非原位更新操作时,就会从该表对应的FSM中进行快速查找,查看当前FSM上记录的最大空闲空间是否可以满足插入所需的空间要求;如果满足则返回对应的blocknum用于执行插入操作,否则执行拓展页面逻辑。 每一个表或者分区对应的FSM结构存放在一个独立的FSM文件