26、RAC 数据库备份与恢复:RMAN 全面解析

RAC 数据库备份与恢复:RMAN 全面解析

在数据库管理中,备份与恢复是保障数据安全和业务连续性的关键环节。对于 RAC(Real Application Clusters)数据库而言,其多节点的特性使得备份与恢复策略的制定更为复杂。本文将详细介绍使用 Recovery Manager(RMAN)进行 RAC 数据库备份与恢复的相关知识。

1. 备份与恢复策略

在实施任何备份解决方案之前,必须先考虑备份策略,更重要的是恢复策略。因为只有能够利用备份进行系统故障恢复,备份才具有意义。

许多站点的备份与恢复策略由服务级别协议(SLA)决定,该协议规定了站点可承受的最大停机时间,通常以平均恢复时间(MTTR)来表示。在制定备份策略时,需要考虑以下几个关键问题:
- 从磁带恢复数据库需要多长时间?
- 从磁盘上的镜像副本恢复数据库需要多长时间?
- 使用归档重做日志恢复数据库需要多长时间?

同时,还需要考虑可能出现的故障类型,常见的故障包括:
- 数据库完全丢失
- 一个或多个表空间丢失
- 一个或多个数据文件丢失
- 控制文件丢失
- 联机重做日志丢失
- 服务器参数文件(init.ora)丢失
- 文本参数文件丢失
- 密码文件丢失
- 数据库软件丢失
- Oracle Net 配置文件丢失
- 企业管理(EM)代理丢失
- 操作系统软件丢失
- 操作系统配置文件丢失
- 单个磁盘数据块损坏

在 RAC 环境中,还需要额外考虑以下故障:
- OCR(Oracle C

本资源集提供了针对小型无人机六自由度非线性动力学模型的MATLAB仿真环境,适用于多个版本(如2014a、2019b、2024b)。该模型完整描述了飞行器在三维空间中的六个独立运动状态:绕三个坐标轴的旋转(滚转、俯仰、偏航)沿三个坐标轴的平移(前后、左右、升降)。建模过程严格依据牛顿-欧拉方程,综合考虑了重力、气动力、推进力及其产生的力矩对机体运动的影响,涉及矢量运算常微分方程求解等数学方法。 代码采用模块化参数化设计,使用者可便捷地调整飞行器的结构参数(包括几何尺寸、质量特性、惯性张量等)以匹配不同机型。程序结构清晰,关键步骤配有详细说明,便于理解模型构建逻辑仿真流程。随附的示例数据集可直接加载运行,用户可通过修改参数观察飞行状态的动态响应,从而深化对无人机非线性动力学特性的认识。 本材料主要面向具备一定数学编程基础的高校学生,尤其适合计算机、电子信息工程、自动化及相关专业人员在课程项目、专题研究或毕业设计中使用。通过该仿真环境,学习者能够将理论知识数值实践相结合,掌握无人机系统建模、仿真分析的基本技能,为后续从事飞行器控制、系统仿真等领域的研究或开发工作奠定基础。 资源来源于网络分享,仅用于学习交流使用,请勿用于商业,如有侵权请联系我删除!
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