mysql安全机制,mysql日志管理

本文详细介绍了MySQL的安全机制,包括权限表的层级划分,用户创建与密码管理的方法,以及如何进行权限分配。同时,深入探讨了MySQL的日志管理,如错误日志、二进制日志、中继日志、慢查询日志的作用与使用技巧。

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MySQL安全机制

  1. MySQL的权限表
    mysql.user Global level
    mysql.db Database level
    mysql.tables_priv Table level
    mysql.columns_priv Column level

1,登录和退出MySQL
在这里插入图片描述
2,创建用户
语法1:创建账号
create user 用户名@主机名 identified by 密码;
如:create user user1@‘localhost’ identified by ‘123456’

语法2:创建账号并授权
grant all on 库.表 to ‘用户名’@‘主机名或ip’ identified by 密码
如:grant all on *.* to ‘user1’@‘localhost’ identified by ‘123456’

3,修改密码

  • root修改root密码
    语法一:在控制台 mysqladmin -uroot -p’旧密码’ password ‘新密码’
    语法二:uodate mysql.user set authentication_string=password(‘new_password’) where user=‘root’ and host=‘localhost’;
    flush privileges;
    语法三:set password=password(‘new_password’);
  • root修改其他用户密码
    语法一:set password for ‘用户名’@‘主机名’ =password(‘new_password’);
    语法二:update mysql.user set authentication_string=password(‘new_password’) where user=‘用户名’ and host=‘localhost‘;
    flush privileges;
  • 普通用户修改自己密码
    set password =password(‘new_password’);

4,忘记root密码

忘记root密码

5,mysql权限管理
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述

mysql 日志管理

error.log 错误日志 排错 /var/log/mysqld.log默认开启
bin log 二进制日志 备份 增量备份 DDL DML DCL
relay log 中继日志 复制 接收 replication master
slow log 慢查询日志 调优 查询时间超过指定值

在这里插入图片描述
注:
重启mysql 会截断binlog,
mysql控制台 输入 flush logs 会截断binlog,
mysql控制台 输入 reset master 会删除所有的binlog
binlog记录数据库的更改,它能恢复数据。

如果要删除:
purge binary logs to ‘mysql-bin.010’;
purge binary logs before ‘2016-04-02 22:46:26’;

暂停记录,仅当前会话
set SQL_LOG_BIN=0 //暂停
set SQL_LOG_BIN=1 //恢复

截取binlog

mysqlbinlog mysql.000002 --start-position=260
mysqlbinlog mysql.000002 --stop-position=260
mysqlbinlog mysql.000002 --start-position=260 --stop-position=930
截取日志

在这里插入图片描述

内容概要:该论文探讨了一种基于粒子群优化(PSO)的STAR-RIS辅助NOMA无线通信网络优化方法。STAR-RIS作为一种新型可重构智能表面,能同时反射和传输信号,与传统仅能反射的RIS不同。结合NOMA技术,STAR-RIS可以提升覆盖范围、用户容量和频谱效率。针对STAR-RIS元素众多导致获取完整信道状态信息(CSI)开销大的问题,作者提出一种在不依赖完整CSI的情况下,联合优化功率分配、基站波束成形以及STAR-RIS的传输和反射波束成形向量的方法,以最大化总可实现速率并确保每个用户的最低速率要求。仿真结果显示,该方案优于STAR-RIS辅助的OMA系统。 适合人群:具备一定无线通信理论基础、对智能反射面技术和非正交多址接入技术感兴趣的科研人员和工程师。 使用场景及目标:①适用于希望深入了解STAR-RIS与NOMA结合的研究者;②为解决无线通信中频谱资源紧张、提高系统性能提供新的思路和技术手段;③帮助理解PSO算法在无线通信优化问题中的应用。 其他说明:文中提供了详细的Python代码实现,涵盖系统参数设置、信道建模、速率计算、目标函数定义、约束条件设定、主优化函数设计及结果可视化等环节,便于读者理解和复现实验结果。此外,文章还对比了PSO与其他优化算法(如DDPG)的区别,强调了PSO在不需要显式CSI估计方面的优势。
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