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什么是Serverless实例 背景 在现代企业级IT系统中,数据库的稳定性和可靠性是至关重要的。如果数据库不能稳定运行,那么整个系统的运行也将受到影响。为了保障数据库的稳定运行,用户通常会保守地进行配置,包括但不限于计算资源、内存、存储等多种资源和参数的设置,通过冗余的资源来保障在业务高峰时数据库的正常运行。
什么是Serverless实例 背景 在现代企业级IT系统中,数据库的稳定性和可靠性是至关重要的。如果数据库不能稳定运行,那么整个系统的运行也将受到影响。为了保障数据库的稳定运行,用户通常会保守地进行配置,包括但不限于计算资源、内存、存储等多种资源和参数的设置,通过冗余的资源来保障在业务高峰时数据库的正常运行。
数据库实例创建失败。 重启中 正在重启数据库实例。 实例名称修改中 正在修改数据库实例名称。 端口修改中 正在修改数据库实例的数据库端口。 规格变更中 正在变更数据库实例的CPU和内存规格。 添加只读中 正在进行数据库实例添加只读节点。 删除只读中 正在进行数据库实例删除只读节点。 只读升主中 只读节点正在切换为主节点。
数据库实例创建失败。 重启中 正在重启数据库实例。 实例名称修改中 正在修改数据库实例名称。 端口修改中 正在修改数据库实例的数据库端口。 规格变更中 正在变更数据库实例的CPU和内存规格。 添加只读中 正在进行数据库实例添加只读节点。 删除只读中 正在进行数据库实例删除只读节点。 只读升主中 只读节点正在切换为主节点。
IAM项目和企业项目,表示此授权项对应的自定义策略,可以在IAM和企业管理两个服务中给用户组授权并生效。如果仅支持IAM项目,不支持企业项目,表示仅能在IAM中给用户组授权并生效,如果在企业管理中授权,则该自定义策略不生效。关于IAM项目与企业项目的区别,详情请参见:IAM与企业管理的区别。
IAM项目和企业项目,表示此授权项对应的自定义策略,可以在IAM和企业管理两个服务中给用户组授权并生效。如果仅支持IAM项目,不支持企业项目,表示仅能在IAM中给用户组授权并生效,如果在企业管理中授权,则该自定义策略不生效。关于IAM项目与企业项目的区别,详情请参见:IAM与企业管理的区别。
计算层的主节点读取存储层的Common Log节点的日志信息,通过主节点备份到对象存储服务(OBS)中。 计算层的主节点向存储层的Slice Store节点发送命令备份数据信息,通过Slice Store节点备份到对象存储服务(OBS)中。 备份过程会占用少量CPU内存资源。因此在备份期间,实例主节点的CPU
rce和从实例复制节点Target复制到从实例中,并将Redo日志写入到DFV存储,然后回放出数据库访问所需的Page,如图2所示。 在主实例中,备节点通过主节点作为牵引,从DFV存储中获取所需的Redo日志和Page。而在从实例中,则是通过复制节点Target作为牵引。 优势 支持全球范围部署,本地就近读取数据
rce和从实例复制节点Target复制到从实例中,并将Redo日志写入到DFV存储,然后回放出数据库访问所需的Page,如图2所示。 在主实例中,备节点通过主节点作为牵引,从DFV存储中获取所需的Redo日志和Page。而在从实例中,则是通过复制节点Target作为牵引。 优势 支持全球范围部署,本地就近读取数据
计算层的主节点读取存储层的Common Log节点的日志信息,通过主节点备份到对象存储服务(OBS)中。 计算层的主节点向存储层的Slice Store节点发送命令备份数据信息,通过Slice Store节点备份到对象存储服务(OBS)中。 备份过程会占用少量CPU内存资源。因此在备份期间,实例主节点的CPU
理工作,而是创建用户并使用他们进行日常管理工作。 用户 由账号在IAM中创建的用户,是云服务的使用人员,具有身份凭证(密码和访问密钥)。 在我的凭证下,您可以查看账号ID和用户ID。通常在调用API的鉴权过程中,您需要用到账号、用户和密码等信息。 区域 指云资源所在的物理位置,同
gauss-drstar 自定义,易理解可识别。 数据库版本 MySQL 8.0 - 可用区类型 单可用区 本示例中为单可用区。 实际使用时,为提升业务可靠性,推荐选择多可用区。 可用区 可用区一 本示例中为可用区一。 实际业务场景推荐选择多可用区,此时建议将实例创建在不同的可用区,提升业务可靠性。
gauss-drstar 自定义,易理解可识别。 数据库版本 MySQL 8.0 - 可用区类型 单可用区 本示例中为单可用区。 实际使用时,为提升业务可靠性,推荐选择多可用区。 可用区 可用区一 本示例中为可用区一。 实际业务场景推荐选择多可用区,此时建议将实例创建在不同的可用区,提升业务可靠性。
buffer中的数据从缓存区写到日志文件中,并刷新日志文件的数据到分布式存储上。 当设为0时,InnoDB每秒钟将log buffer中的数据写入日志文件,并刷新到分布式存储上。 当设为2时,InnoDB在每次事务提交时将log buffer中的数据更新到文件系统缓存中,每秒钟并刷新到分布式存储上。
buffer中的数据从缓存区写到日志文件中,并刷新日志文件的数据到分布式存储上。 当设为0时,InnoDB每秒钟将log buffer中的数据写入日志文件,并刷新到分布式存储上。 当设为2时,InnoDB在每次事务提交时将log buffer中的数据更新到文件系统缓存中,每秒钟并刷新到分布式存储上。
如果将读权重设置为0:2:3,会按照2:3将请求分发的只读实例,不会将读请求分发的主实例。 更多信息,请参见设置读写分离权重。 事务 事务中的SQL会发往主,若在查询语句前设置set autocommit=0也会被当做事务处理路由到主实例。 连接绑定 执行了Multi-Statements(如“insert
如果将读权重设置为0:2:3,会按照2:3将请求分发的只读实例,不会将读请求分发的主实例。 更多信息,请参见设置读写分离权重。 事务 事务中的SQL会发往主,若在查询语句前设置set autocommit=0也会被当做事务处理路由到主实例。 连接绑定 执行了Multi-Statements(如“insert
--------+ 使用explain,在执行计划中的table列存在<in_predicate_*>(*为数字),该表即为构造的临时表,其中存储了IN查询中的所有数据。 也可以通过查看optimize trace,trace中存在in_to_subquery_conversion相关信息。
--------+ 使用explain,在执行计划中的table列存在<in_predicate_*>(*为数字),该表即为构造的临时表,其中存储了IN查询中的所有数据。 也可以通过查看optimize trace,trace中存在in_to_subquery_conversion相关信息。
分区字段表达式,目前只支持INT类型,不支持字符类型。 partition_name 分区名称,同一个表中不可重复。 subpartition_name 子分区名称,同一个表中不可重复。 使用示例 KEY-KEY类型的使用示例 CREATE TABLE tbl_key_key (