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行级访问控制 行级访问控制特性将数据库访问控制精确到数据表行级别,使数据库达到行级访问控制的能力。不同用户执行相同的SQL查询操作,读取到的结果是不同的。 用户可以在数据表创建行访问控制(Row Level Security)策略,该策略是指针对特定数据库用户、特定SQL操作生效
行级访问控制 行级访问控制特性将数据库访问控制精确到数据表行级别,使数据库达到行级访问控制的能力。不同用户执行相同的SQL查询操作,读取到的结果是不同的。 用户可以在数据表创建行访问控制(Row Level Security)策略,该策略是指针对特定数据库用户、特定SQL操作生效
行级访问控制 行级访问控制特性将数据库访问控制精确到数据表行级别,使数据库达到行级访问控制的能力。不同用户执行相同的SQL查询操作,读取到的结果是不同的。 用户可以在数据表创建行访问控制(Row Level Security)策略,该策略是指针对特定数据库用户、特定SQL操作生效
使用ALTER TABLE TRUNCATE PARTITION可以清空二级分区表的一个一级分区,数据库会将这个一级分区下的所有二级分区都进行清空。 例如,通过指定分区名清空二级分区表range_list_sales的一级分区date_202005,并更新Global索引。 ALTER TABLE
分区,这个行为可以作用在一级分区策略为RANGE或者LIST的情况。如果这个新增一级分区下申明了二级分区定义,则数据库会根据定义创建对应的二级分区;如果这个新增一级分区下没有申明二级分区定义,则数据库会自动创建一个默认的二级分区。 例如,对二级分区表range_list_sale
行级访问控制 行级访问控制特性将数据库访问控制精确到数据表行级别,使数据库达到行级访问控制的能力。不同用户执行相同的SQL查询操作,读取到的结果是不同的。 用户可以在数据表创建行访问控制(Row Level Security)策略,该策略是指针对特定数据库用户、特定SQL操作生效
行级访问控制 行级访问控制特性将数据库访问控制精确到数据表行级别,使数据库达到行级访问控制的能力。不同用户执行相同的SQL查询操作,读取到的结果是不同的。 用户可以在数据表创建行访问控制(Row Level Security)策略,该策略是指针对特定数据库用户、特定SQL操作生效
行级访问控制 行级访问控制特性将数据库访问控制精确到数据表行级别,使数据库达到行级访问控制的能力。不同用户执行相同的SQL查询操作,读取到的结果是不同的。 用户可以在数据表创建行访问控制(Row Level Security)策略,该策略是指针对特定数据库用户、特定SQL操作生效
行级访问控制 行级访问控制特性将数据库访问控制精确到数据表行级别,使数据库达到行级访问控制的能力。不同用户执行相同的SQL查询操作,读取到的结果是不同的。 用户可以在数据表创建行访问控制(Row Level Security)策略,该策略是指针对特定数据库用户、特定SQL操作生效
CHECK约束声明一个布尔表达式,每次要插入的新行或者要更新的行的新值必须使表达式结果为真或未知才能成功,否则会抛出一个异常并且不会修改数据库。 声明为字段约束的检查约束应该只引用该字段的数值,而在表约束里出现的表达式可以引用多个字段。 用NO INHERIT标记的约束将不会传递到子表中去。 ENABLE用于语法兼容,可省略。
如修改参数并关联实例后导致实例故障,您可以对比参数修改前后的值是否正确、修改的参数是否存在关联参数需要一并修改、或者尝试恢复默认参数重启实例。 导入数据异常。 如导入数据不当导致系统表记录丢失,您可以参考迁移方案总览重新导入数据。 如果以上操作仍无法解决问题,请联系客服人员处理。 父主题: 备份与恢复
对二级分区表重命名一级分区 使用ALTER TABLE RENAME PARTITION可以对二级分区表重命名一级分区。具体方法与一级分区表相同。 父主题: 重命名分区
当业务压力过大时,备DN的回放速度跟不上主DN的速度如何处理 问题描述 当业务压力过大时,备DN的回放速度跟不上主DN的速度。在系统长时间的运行后,备DN上会出现日志累积。当主DN故障后,数据恢复需要很长时间,数据库不可用,严重影响系统可用性。 解决方案 GaussDB提供极致R
这个子句为表或索引指定一个可选的存储参数。参数的详细描述如下所示: FILLFACTOR 一个表的填充因子(fillfactor)是一个介于10和100之间的百分数。100(完全填充)是默认值。如果指定了较小的填充因子,INSERT操作仅按照填充因子指定的百分率填充表页。每个页上的剩余空间将用于
置同一条记录的新版本,这比把新版本放置在其他页上更有效。对于一个从不更新的表将填充因子设为100是最佳选择,但是对于频繁更新的表,选择较小的填充因子则更加合适。 取值范围:10~100 ORIENTATION 决定了表的数据的存储方式。 取值范围: COLUMN:表的数据将以列式存储。
客户新开发了两个应用程序B、C,希望当前这三个应用程序均匀分布在指定节点,如应用程序A的连接分布在{node1,node2,node3,node4};应用程序B的连接分布在{node5,node6,node7,node8};应用程序C的连接分布在{node9,node10,node11,node12};则url可参考如下配置。
对二级分区表重命名一级分区 使用ALTER TABLE RENAME PARTITION可以对二级分区表重命名一级分区。具体方法与一级分区表相同。 父主题: 重命名分区
哈希+哈希 分区路由的主要处理逻辑根据导入数据元组的分区键计算其所在分区的过程,相比非分区表这部分为额外增加的开销,这部分开销在最终数据导入上的具体性能损失和服务器CPU处理能力、表宽度、磁盘/内存的实际容量相关,通常可以粗略认为: x86服务器场景下一级分区表相比普通表的导入性能会略低
哈希+哈希 分区路由的主要处理逻辑根据导入数据元组的分区键计算其所在分区的过程,相比非分区表这部分为额外增加的开销,这部分开销在最终数据导入上的具体性能损失和服务器CPU处理能力、表宽度、磁盘/内存的实际容量相关,通常可以粗略认为: x86服务器场景下一级分区表相比普通表的导入性能会略低
ACCESS_EXCLUSIVE × × × × × × × × 分区表的不同业务最终都是作用于目标分区上,数据库会给分区表和目标分区施加不同级别的表锁+分区锁,来控制并发行为。下表给出了不同业务的锁粒度控制。其中数字1~8代表上表给出的8种级别常规锁。 表2 分区表业务锁粒度 业务模型 一级分区表锁级别(表锁+分区锁)