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值是0,取值范围为 0~3天。 调整的推荐值为900s,需要注意的是,undo_retention_time的取值越大,对业务的影响除了Undo空间占用增多,也会造成数据空间膨胀,进一步影响数据扫描更新性能。当不使用闪回或者希望减少历史旧版本的磁盘空间占用时,需要将undo_re
设置。 在每个会话的第一次使用临时表之前可以改变temp_buffers的值,之后的设置将是无效的。 一个会话将按照temp_buffers给出的限制,根据需要分配临时缓冲区。如果在一个并不需要大量临时缓冲区的会话里设置一个大的数值,其开销只是一个缓冲区描述符的大小。当缓冲区被使用,就会额外消耗8192字节。
(ulimit -s的设置)- 640 KB的值大于等于2MB时,此参数的默认值为2MB。 (ulimit -s的设置)- 640 KB的值小于2MB时,此参数的默认值为(ulimit -s的设置)- 640 KB。 设置原则: 数据库需要预留640KB堆栈深度,因此此参数可设置的最大值等于
通过游标检索数据 GaussDB提供通过已创建的游标来检索数据的语句,请参见FETCH。 插入或替换数据 GaussDB提供在表中插入或者替换新的数据的语句,请参见REPLACE。 根据表达式计算值 GaussDB提供根据给定的值表达式计算一个或一组行的值的语句,请参见VALUES。 导入数据
= id15 ))GROUP BY ls_pid_cusr1; 优化后的SQL查询由两个等值join的子查询构成,而每个子查询都可以走更适合此场景的hashjoin。优化后的执行计划如下 优化后,从超过1个小时未返回结果优化到7s返回结果。 父主题: 实际调优案例
id15 ) ) GROUP BY ls_pid_cusr1; 优化后的SQL查询由两个等值join的子查询构成,而每个子查询都可以使用更适合此场景的hashjoin。优化后的执行计划如下: 优化后,从超过1个小时未返回结果优化到7s返回结果。 父主题: 实际调优案例
导出与表相关的全部文件 EXPDP TABLE 通过游标检索数据 GaussDB提供通过已创建的游标来检索数据的语句,请参见FETCH。 插入或替换数据 GaussDB提供在表中插入或者替换新的数据的语句,请参见REPLACE。 根据表达式计算值 GaussDB提供根据给定的值表达式
id15 ) ) GROUP BY ls_pid_cusr1; 优化后的SQL查询由两个等值join的子查询构成,而每个子查询都可以走更适合此场景的hashjoin。优化后的执行计划如下 优化后,从超过1个小时未返回结果优化到7s返回结果。 父主题: 实际调优案例
id15 ) ) GROUP BY ls_pid_cusr1; 优化后的SQL查询由两个等值join的子查询构成,而每个子查询都可以走更适合此场景的hashjoin。优化后的执行计划如下 优化后,从超过1个小时未返回结果优化到7s返回结果。 父主题: 实际调优案例
定文件的服务器,而是直接读取或写入文件。 这个操作不如COPY命令有效,因为所有的数据必须通过客户端/服务器的连接来传递。对于大量的数据来说COPY命令可能会更好。 有关如何使用\copy命令的更多信息,请参阅使用gsql元命令导入数据。 \COPY只适合小批量,格式良好的数据导
达到最佳性能。可以通过如下方法选择更适合自己业务模型的取值: 使用Undo统计信息的系统函数gs_stat_undo,如果入参为false,查看输出的info列中推荐的undo_retention_time参数。具体详细参数值参见《开发指南》的“SQL参考 > 函数和操作符 > undo系统函数”章节。
GaussDB提供了将三副本实例数据同步至单副本实例的功能。 注意事项 实例状态异常,或者存在节点状态异常时,不允许执行本操作。 单副本实例若在执行其他操作,不支持本操作。 执行该操作后被选中的单副本实例上的数据会被全部覆盖,密码也会被覆盖。 操作步骤 登录管理控制台。 单击管理控制台左上角的,选择区域和项目。 在页面左上角单击,选择“数据库
0~3天,输入有效单位为s,min,h,d。调整的推荐值为900s,需要注意的是,undo_retention_time的取值越大,对业务的影响除了Undo空间占用增多,也会造成数据空间膨胀,进一步影响数据扫描更新性能。当不使用闪回或者希望减少历史旧版本的磁盘空间占用时,需要将undo_re
GaussDB的实例类型如表1所示。 表1 实例类型 实例类型 支持的部署形态 是否支持实例扩容 适用场景 包含的组件 业务处理流程 分布式版 独立部署:将数据库组件部署在不同节点上。适用于可靠性、稳定性要求较高,实例规模较大的场景。 混合部署:采用一主两备三节点的部署模式,包含三个分片。
test1 t1, test2 t2 WHERE t1.a = t2.b ); 优化后的SQL查询由两个等值join的子查询构成,而每个子查询都可以使用更适合此场景的hashjoin。优化后的执行计划如下 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
KEY_PATH 由外部密钥管理者管理某个的密钥,不同密钥管理者格式不同。取值为字符串,详见表1。字符串由单引号或双引号包含,如果字符串长度超过64,则只能使用单引号包含。 ALGORITHM 密钥用于何种加密算法。取值见表1。 表1 针对不同密钥管理者的参数值 KEY_STORE KEY_PATH
KEY_PATH 由外部密钥管理者管理某个的密钥,不同密钥管理者格式不同。取值为字符串,详见表1。字符串由单引号或双引号包含,如果字符串长度超过64,则只能使用单引号包含。 ALGORITHM 密钥用于何种加密算法。取值见表1。 表1 针对不同密钥管理者的参数值 KEY_STORE KEY_PATH
KEY_PATH 由外部密钥管理者管理某个的密钥,不同密钥管理者格式不同。取值为字符串,详见表1。字符串由单引号或双引号包含,如果字符串长度超过64,则只能使用单引号包含。 ALGORITHM 密钥用于何种加密算法。取值见表1。 表1 针对不同密钥管理者的参数值 KEY_STORE KEY_PATH
test1 t1, test2 t2 WHERE t1.a = t2.b ); 优化后的SQL查询由两个等值join的子查询构成,而每个子查询都可以走更适合此场景的hashjoin。优化后的执行计划如下 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
test1 t1, test2 t2 WHERE t1.a = t2.b ); 优化后的SQL查询由两个等值join的子查询构成,而每个子查询都可以走更适合此场景的hashjoin。优化后的执行计划如下 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13