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standby_max_query_time 参数说明:开启极致RTO功能后,支持的备机上查询的最大时间,超过该时间会被取消。注:何时取消查询受回收线程的时间间隔参数standby_recycle_interval和查询取快照的时间影响,因此备机上查询的实际执行时间要大于该参数。 该参数属于SIGHUP类型
取值范围:浮点型,0.0~1.0。 比默认值小的值与使用 “fast start” 为游标规划的值相偏离,从而使得前几行恢复的很快而抓取全部的行需要很长的时间。比默认值大的值加大了总的估计的时间。在最大的值1.0处,像正常的查询一样规划游标,只考虑总的估计时间和传送第一行的时间。 默认值:0.1 from_collapse_limit
name(来自pgxc_node系统表的node_name字段)和global session id的DN的后台线程的运行态计划,global session id不能为空。该功能生效的必要条件是GUC参数track_activities为on,支持语句的范围为可以explain且其计划
numeric类型之上的一个范围就是连续的,timestamp上的范围也是(尽管timestamp具有有限的精度,并且在理论上可以被当做离散的,但是可以认为它是连续的,因为通常并不关心它的步长)。 另一种考虑离散范围类型的方法是对每一个元素值都有一个清晰的“下一个”或“上一个”值
numeric类型之上的一个范围就是连续的,timestamp上的范围也是(尽管timestamp具有有限的精度,并且在理论上可以被当做离散的,但是可以认为它是连续的,因为通常并不关心它的步长)。 另一种考虑离散范围类型的方法是对每一个元素值都有一个清晰的“下一个”或“上一个”值
numeric类型之上的一个范围就是连续的,timestamp上的范围也是(尽管timestamp具有有限的精度,并且在理论上可以被当作离散的,但是可以认为它是连续的,因为通常并不关心它的步长)。 另一种考虑离散范围类型的方法是对每一个元素值都有一个清晰的“下一个”或“上一个”值
统计信息函数 统计信息函数根据访问对象分为两种类型:针对某个数据库进行访问的函数,以数据库中每个表或索引的OID作为参数,标识需要报告的数据库;针对某个服务器进行访问的函数,以一个服务器进程号为参数,其范围从1到当前活跃服务器的数目。 pg_stat_get_db_conflict_tablespace(oid)
-t的过滤选项与-L使用,它们将会进一步限制导入的项目。 一般情况下,list-file是通过编辑前面提到的某个-l参数的输出创建的。文件行的位置可更改或直接删除行,也可使用分号(;)在行的开始注出。见下文的举例。 -n, --schema=NAME 只导入已列举的模式中的对象。
name(来自pgxc_node系统表的node_name字段)和global session id的DN的后台线程的运行态计划,global session id不能为空。该功能生效的必要条件是GUC参数track_activities为on,支持语句的范围为可以explain且其计划
不指定切割点的方式,partition_less_than_item指定的第一个新分区的分区键要大于正在被切割的分区的前一个分区(如果存在的话)的分区键,partition_less_than_item指定的最后一个分区的分区键要等于正在被切割的分区的分区键大小。 不指定切割点的方式,
设置建议:推荐使用默认值。 设置不当的风险与影响:请在充分理解参数含义,并经过测试验证后进行修改,避免出现意料之外的结果。 当使用表1中的方式二来修改参数值时,新参数值只能对更改操作执行后启动的线程生效。此外,对于后台线程以及线程复用执行的新作业,该参数值的改动不会生效。如果希望这类线程即时识别参数变化,可以使用kill
TABLE AS语句创建中间临时表的方式增加SQL语句的可读性。 尽量避免使用笛卡尔积和FULL JOIN。这些操作会造成结果集的急剧膨胀,同时其执行性能也会降低。 NULL值的比较只能使用IS NULL或者IS NOT NULL的方式判断,其他任何形式的逻辑判断都返回NULL。例如:
TABLE AS语句创建中间临时表的方式增加SQL语句的可读性。 尽量避免使用笛卡尔积和FULL JOIN。这些操作会造成结果集的急剧膨胀,同时其执行性能也会降低。 NULL值的比较只能使用IS NULL或者IS NOT NULL的方式判断,其他任何形式的逻辑判断都返回NULL。例如:
TABLE AS语句创建中间临时表的方式增加SQL语句的可读性。 尽量避免使用笛卡尔积和FULL JOIN。这些操作会造成结果集的急剧膨胀,同时其执行性能也会降低。 NULL值的比较只能使用IS NULL或者IS NOT NULL的方式判断,其他任何形式的逻辑判断都返回NULL。例如:
AS语句创建中间临时表的方式增加SQL语句的可读性。 【建议】尽量避免使用笛卡尔积和FULL JOIN。这些操作会造成结果集的急剧膨胀,同时其执行性能也很低。 【关注】NULL值的比较只能使用IS NULL或者IS NOT NULL的方式判断,其他任何形式的逻辑判断都返回NULL
AS语句创建中间临时表的方式增加SQL语句的可读性。 【建议】尽量避免使用笛卡尔积和FULL JOIN。这些操作会造成结果集的急剧膨胀,同时其执行性能也很低。 【关注】NULL值的比较只能使用IS NULL或者IS NOT NULL的方式判断,其他任何形式的逻辑判断都返回NULL
TABLE AS语句创建中间临时表的方式增加SQL语句的可读性。 尽量避免使用笛卡尔积和FULL JOIN。这些操作会造成结果集的急剧膨胀,同时其执行性能也会降低。 NULL值的比较只能使用IS NULL或者IS NOT NULL的方式判断,其他任何形式的逻辑判断都返回NULL。例如:
默认值:off 当该参数为on时,主机的旧版本数据的清理会受限于备机正在读的事务,即主机只允许清理小于备机反馈回来的事务所作的更改。 所以,若该参数开启时,会影响主机的性能。若备机回放与查询冲突,出现查询报错,建议适当调大max_standby_streaming_delay。 wal_receiver_timeout
上表中RR计算年的规则如下: 输入的两位年份在00~49之间: 当前年份的后两位在00~49之间,返回值年份的前两位和当前年份的前两位相同。 当前年份的后两位在50~99之间,返回值年份的前两位是当前年份的前两位加1。 输入的两位年份在50~99之间: 当前年份的后两位在00~4
上表中RR计算年的规则如下: 输入的两位年份在00~49之间: 当前年份的后两位在00~49之间,返回值年份的前两位和当前年份的前两位相同; 当前年份的后两位在50~99之间,返回值年份的前两位是当前年份的前两位加1。 输入的两位年份在50~99之间: 当前年份的后两位在00~4