ORACLE 归档日志打开关闭方法

本文详细介绍了如何在Oracle数据库中设置归档模式和非归档模式,并提供了具体的SQL命令示例。此外,还包含了归档模式相关的命令及参数设置。

 一 设置为归档方式

1 sql> archive log list; #查看是不是归档方式 2 sql> alter system set log_archive_start=true scope=spfile; #启用主动归档 sql> alter system set log_archive_dest=''location=/oracle/ora9/oradata/arch'' scope=spfile; #设置归档路径 sql> alter system set log_archive_dest_1=''location=/oracle/ora9/oradata/arch1'' scope=spfile; sql> alter system set log_archive_dest_2=''location=/oracle/ora9/oradata/arch2'' scope=spfile; #如果归档到两个位置,则可以通过上边方法实现 sql> alter system set log_archive_format=''arch_%d_%t_%r_%s.log'' #设置归档日记款式 3 sql> shutdown immediate; 4 sql> startup mount; #打开控制文件,不打开数据文件 5 sql> alter database archivelog; #将数据库切换为归档模式 6 sql> alter database open; #将数据文件打开 7 sql> archive log list; #查看此时是否处于归档模式 8 查询以确定数据库位于archivelog模式中且归档过程正在运行 sql> select log_mode from v$database; sql> select archiver from v$instance; 9 日志切换 sql> alter system switch logfile; 10 这次日志切换将归档写到两个目标地, 1,即第二步的/oracle/ora9/oradata/arch1和/oracle/ora9/oradata/arch1,要是要对目录确认 在oracle情况中运行如下查询: sql> select name from v$archived_log; 而后在操作系统中确认查询所列出的文件

 

二 设置非归档方式
1 sql> archive log list; #查看是否是归档方式 2 sql> alter system set log_archive_start=false scope=spfile; #禁用自动归档 3 sql> shutdown immediate; 4 sql> startup mount; #打开控制文件,不打开数据文件 5 sql> alter database noarchivelog; #将数据库切换为非归档模式 6 sql> alter database open; #将数据文件打开 7 sql> archive log list; #查看此时便处于非归档模式

 

三 归档相关命令


archive log stop; archive log start; archive log list; show parameters; show parameters log_archive_start; show parameters log_archive_max_process; #归档进程数 alter system set log_archive_max_process=5; #将归档进程数改为5 select * from v$bgprocess; #检察后台进程

作者:fengyifei11228 发表于2010-12-2 10:03:00 原文链接
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转载于:https://www.cnblogs.com/fyfblog/archive/2010/12/02/2097151.html

内容概要:本文系统介绍了算术优化算法(AOA)的基本原理、核心思想及Python实现方法,并通过图像分割的实际案例展示了其应用价值。AOA是一种基于种群的元启发式算法,其核心思想来源于四则运算,利用乘除运算进行全局勘探,加减运算进行局部开发,通过数学优化器加速函数(MOA)和数学优化概率(MOP)动态控制搜索过程,在全局探索与局部开发之间实现平衡。文章详细解析了算法的初始化、勘探与开发阶段的更新策略,并提供了完整的Python代码实现,结合Rastrigin函数进行测试验证。进一步地,以Flask框架搭建前后端分离系统,将AOA应用于图像分割任务,展示了其在实际工程中的可行性与高效性。最后,通过收敛速度、寻优精度等指标评估算法性能,并提出自适应参数调整、模型优化和并行计算等改进策略。; 适合人群:具备一定Python编程基础和优化算法基础知识的高校学生、科研人员及工程技术人员,尤其适合从事人工智能、图像处理、智能优化等领域的从业者;; 使用场景及目标:①理解元启发式算法的设计思想与实现机制;②掌握AOA在函数优化、图像分割等实际问题中的建模与求解方法;③学习如何将优化算法集成到Web系统中实现工程化应用;④为算法性能评估与改进提供实践参考; 阅读建议:建议读者结合代码逐行调试,深入理解算法流程中MOA与MOP的作用机制,尝试在不同测试函数上运行算法以观察性能差异,并可进一步扩展图像分割模块,引入更复杂的预处理或后处理技术以提升分割效果。
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