Exchange 2003 QA(下)

本文介绍如何使用Exchange2003的复原存储群组功能来恢复损坏的邮箱存储区,包括设置复原存储群组、将邮箱存储区还原到复原存储群组以及合并复原的邮箱资料等步骤。

摘要生成于 C知道 ,由 DeepSeek-R1 满血版支持, 前往体验 >

Q09:   如何使用復原儲存來復原毀損的信箱儲存區?
A:

為了要在還原信箱及信箱儲存區時能提供更多彈性,Exchange 2003 提供了「復原儲存群組」功能。「復原儲存群組」是專門的儲存群組,它可在 Exchange 中與定期儲存群組共存 (即使伺服器已有四個固定的儲存群組)。您可從符合下列條件的任何定期儲存群組中還原信箱儲存區:

* 容納儲存群組的伺服器是執行 Exchange 2000 SP3 或更新版本。

* 容納儲存群組的伺服器與容納「復原儲存群組」的伺服器位於相同的「管理」群組。

* 如果您要同時還原多個信箱儲存區,則它們必須全部來自於單一的儲存群組。

還原信箱儲存區至「復原儲存群組」之後,使用 Exmerge 公用程式將復原的信箱資料從「復原儲存群組」移動至定期儲存群組。使用這個方法,您可復原整個信箱儲存區 (所有的資料庫資訊,包括記錄資料) 或僅復原單一的信箱。中斷「復原儲存群組」中信箱的連線,且使用者無法通過郵件用戶端存取。

附註 您只能夠使用「復原儲存群組」來復原信箱儲存區,而非公用資料夾儲存區。

使用復原儲存群組:

下列程序代表一個簡單的還原實例;這些程序假設您已經備份了您的儲存群組。

在開始這些程序之前,請確定您使用例如 Backup Operators 的帳戶登入,對所有 Exchange 信箱都具有 Send AsReceive As 權限。如果這些權限遭到拒絕,則還原程序並未完成。

如果您沒有建立「復原儲存群組」就還原信箱儲存區,則會如同舊版的 Exchange 一般,將資料直接還原到原始的信箱儲存區。

使用「復原儲存群組」來還原信箱資料的處理程序由三個主要步驟組成:

1. 設定復原儲存群組。

2. 還原信箱儲存區至復原儲存群組。

3. 將復原的信箱資料與定期使用者信箱合併。
 

下列章節將詳細說明這些步驟。

設定復原儲存群組:

1. 啟動 [Exchange 系統管理員]:按一下 [開始],依序指向 [所有程式] [Microsoft Exchange],然後再按一下 [系統管理員]

2. 依序展開 [系統管理群組]、適當的系統管理群組、[伺服器],於您要建立「復原儲存群組」的伺服器按一下滑鼠右鍵,指向 [新增] 後,再按 [復原儲存群組]

3. 確定在 [Recovery Storage Group 內容] 中的 [交易記錄位置] 方塊及 [系統路徑位置] 方塊裡,所指定的檔案位置皆很適當,再按 [確定]。新的「復原儲存群組」便會出現在伺服器的儲存群組清單中

如圖:Exchange 系統管理員」會在相同的伺服器上將「復原儲存群組」與其他儲存群組一同列出

4. [Recovery Storage Group] 按一下滑鼠右鍵,再按 [新增資料庫以復原]

5. [選取資料庫以復原] 中,按一下信箱儲存區,再按 [確定]。一次僅可選取一個信箱儲存區。

6. [信箱儲存區內容] 中檢閱信箱儲存區的內容,再按 [確定]。預設設定適合大多數情況;不過,您可為信箱儲存區指派一個不同的名稱。

7. 若要將更多信箱儲存區新增到「復原儲存群組」,請重複步驟 4-6 (請記住,如果您要同時還原多個資料庫,則它們必須要來自單一的儲存群組)

附註 儲存在「復原儲存群組」(也稱為復原資料庫) 的信箱儲存區,在建立當時預設並不會加以裝載。如同下一個程序所述,您應當在還原了資料之後才加以裝載。

還原信箱儲存區至復原儲存群組:

1. 設定「復原儲存群組」之後,開始進行您的備份並還原應用程式 (為了此程序的目的,請使用 Windows 備份:按一下 [開始],按 [執行],輸入 ntbackup,再按 [確定])

2. 按一下 [還原精靈 (進階)],依序展開 [檔案] 清單、您要使用的備份檔案、適當的儲存群組,再按您要還原的資料庫及記錄檔。

3. 按一下 [開始還原]

4. [還原資料庫存放] 中,於 [記錄檔和補充檔的暫存位置] 方塊裡輸入暫時檔案目錄的名稱,而且如果這是要加以還原的最後一個備份,請選取 [上次的備份組]

5. 按一下 [確定]。當還原程序完成時,按一下 [關閉]

6. Exchange 系統管理員 中,於「復原儲存群組」中的信箱儲存區按一下滑鼠右鍵,再按 [裝載儲存區]。在警告對話方塊中,按一下 []
 

合併復原的信箱資料與一般使用者信箱:

若要完成此程序,您需要有 Microsoft Exchange Mailbox Merge Wizard您可以從「Exchange 下載」網站 (http://www.microsoft.com/exchange/2003/updates) 下載 Exmerge

1. 將適當的信箱儲存區還原到「復原儲存群組」之後,啟動 Exmerge。您可以在命令提示輸入 %path%/exmerge 來啟動 Exmerge

2. 請遵循精靈中的指示以指定匯出方法、來源伺服器及目的伺服器 (當「復原儲存群組」所在的伺服器與您正在處理的原始信箱儲存區相同時,來源伺服器及目的伺服器兩者相同)

3. [資料庫選取] 頁面上,只選取「復原儲存群組」中的信箱儲存區,再按 [下一步]

4. [信箱選取] 頁面上,選取要還原的信箱。您可以選取單個信箱或多個信箱。在完成時按一下 [下一步]

5. 指定適當的位置 (視需要),再按 [下一步]

6. [目標目錄] 頁面上,按一下 [變更資料夾]。使用 [瀏覽資料夾] 對話方塊,以指定暫存資料夾,再按 [確定]。按一下 [下一步]

7. 請遵循其餘的指示,完成精靈及移動信箱資料。該精靈將從復原的信箱儲存區中的信箱複製資料,並將它與原始信箱儲存區中對應信箱內的資料合併。

覆寫復原儲存群組:

如同在先前的章節中所提及的一般,如果您沒有建立「復原儲存群組」就還原信箱儲存區,則會如同舊版的 Exchange 一般,將資料直接還原到原始的信箱儲存區。如果您已經建立「復原儲存群組」,若設定了覆寫登錄機碼,則您可以直接還原到原始信箱儲存區。

警告 編輯登錄錯誤可能會導致需要重新安裝作業系統的嚴重問題。因為此錯誤所造成的問題可能會無法解決。請在編輯登錄之前將重要的資料先行備份。

設定復原儲存群組來覆寫登錄機碼

1. 按一下 [開始],按 [執行],鍵入 regedit,再按 [確定]

2. 在「登錄編輯程式」中,瀏覽至下列登錄機碼:HKLM/SYSTEM/CurrentControlSet/Services/MSExchangeIS/ParametersSystem

3. 建立新的 DWORD Recovery SG Override = 1設定好此機碼之後,即使有「復原儲存群組」存在,您也可以將信箱儲存區還原到其原始位置。

 

Q10:如何在Exchange 系統管理員中檢視公用資料夾的內容?
A:為了使公用資料夾更容易管理,Exchange 2003 包括數個新的公用資料夾介面。若要檢視這些新介面,請在「Exchange 系統管理員」中展開 [資料夾],然後選取公用資料夾 (或者在某些情況下,選取公用資料夾階層架構)。下列新索引標籤會顯示在詳細資料窗格中 。

使用這個內容索引標籤,可在「Exchange 系統管理員」中檢視公用資料夾的內容。檢視公用資料夾內容時,不再需要開啟不同的用戶端應用程式。

使用 Exchange 系統管理員來檢視資料夾的內容:

1. 啟動 [Exchange 系統管理員]:按一下 [開始],依序指向 [所有程式] [Microsoft Exchange],然後再按一下 [系統管理員]

2. 如果已顯示系統管理群組,請展開 [系統管理群組],然後再展開您要使用的群組。

3. 依序展開 [資料夾] 及適當的頂層階層架構,然後再按一下您想要檢視其內容的公用資料夾。

4. 詳細資料窗格中,按一下 [內容] 索引標籤。

5. 提示您輸入使用者名稱及密碼時,請鍵入有檢視資料夾內容權限之帳戶的使用者名稱及密碼。顯示方式與 Outlook Web Access 類似的資料夾內容將列在詳細資料窗格中。

更多:http://www.microsoft.com/taiwan/support/content/3265.HTM

% Supplemental program 13.1 (完整修复版) % ------------------------------------------------------------------------- % Calculate leaf gas exchange coupled with the leaf energy budget for C3 % and C4 plants. Leaf temperature is calculated from the energy balance. % Stomatal conductance is calculated from water-use efficiency optimization % within the constraints imposed by plant hydraulics. % ------------------------------------------------------------------------- % --- Waveband indices for visible and near-infrared params.vis = 1; params.nir = 2; % --- Physical constants physcon.grav = 9.80665; % Gravitational acceleration (m/s2) physcon.tfrz = 273.15; % Freezing point of water (K) physcon.sigma = 5.67e-08; % Stefan-Boltzmann constant (W/m2/K4) physcon.mmdry = 28.97 / 1000; % Molecular mass of dry air (kg/mol) physcon.mmh2o = 18.02 / 1000; % Molecular mass of water (kg/mol) physcon.cpd = 1005; % Specific heat of dry air at constant pressure (J/kg/K) physcon.cpw = 1846; % Specific heat of water vapor at constant pressure (J/kg/K) physcon.rgas = 8.31446; % Universal gas constant (J/K/mol) physcon.visc0 = 13.3e-06; % Kinematic viscosity at 0C and 1013.25 hPa (m2/s) physcon.Dh0 = 18.9e-06; % Molecular diffusivity (heat) at 0C and 1013.25 hPa (m2/s) physcon.Dv0 = 21.8e-06; % Molecular diffusivity (H2O) at 0C and 1013.25 hPa (m2/s) physcon.Dc0 = 13.8e-06; % Molecular diffusivity (CO2) at 0C and 1013.25 hPa (m2/s) physcon.denh2o = 1000; % Density of liquid water (kg/m3) % --- Set leaf physiology variables % Photosynthetic pathway: 1 = C3. 0 = C4 leaf.c3psn = 1; % Photosynthesis co-limitation: 0 = no. 1 = yes leaf.colim = 1; % Leaf physiological parameters [leaf] = LeafPhysiologyParams (params, physcon, leaf); % --- Set root parameters (修复缺失字段) rootvar.biomass = 500; % Fine root biomass (g biomass / m2) rootvar.radius = 0.5e-3; % Fine root radius (m) [0.5 mm] rootvar.density = 0.25e6; % Fine root density (g biomass / m3 root) [0.25 g/cm³] rootvar.resist = 0.5; % Hydraulic resistivity of root tissue (MPa.s.g/mmol H2O) % --- Set site variables % Leaf height (m) flux.height = 15; % Canopy leaf area index (m2/m2) flux.lai = 5; % Soil texture classes % 1: sand % 2: loamy sand % 3: sandy loam % 4: silt loam % 5: loam % 6: sandy clay loam % 7 silty clay loam % 8: clay loam % 9: sandy clay % 10: silty clay % 11: clay soil.texture = 3; % --- Set soil hydraulic parameters, soil depth, and rooting fraction [soil] = SoilParams (soil); % --- Set soil moisture for j = 1:soil.nlevsoi soil.h2osoi_vol(j) = 0.5 * soil.watsat(j); soil.psi(j) = soil.psisat(j) * (soil.h2osoi_vol(j) / soil.watsat(j))^-soil.bsw(j); end % --- Hydraulic conductances % Aboveground plant stem resistance for xylem-to-leaf (MPa.s.m2/mmol H2O) flux.rplant = 1 / leaf.gplant; % Calculate soil hydraulic resistance, weighted soil water potential and % water uptake from each soil layer [flux] = SoilResistance (physcon, leaf, rootvar, soil, flux); % Leaf-specific conductance for soil-to-leaf (mmol H2O/m2 laef/s/MPa) flux.lsc = 1 / (flux.rsoil + flux.rplant); fprintf('rplant = %15.5f\n',flux.rplant) fprintf('rsoil = %15.5f\n',flux.rsoil) fprintf('lsc = %15.5f\n',flux.lsc) % --- Atmospheric forcing % Process sunlit or shaded leaf leaftype = 'sun'; % leaftype = 'shade'; % Atmospheric CO2 (umol/mol) and O2 (mmol/mol) atmos.co2air = 380; atmos.o2air = 0.209 * 1000; % Air temperature (K) and relative humidity (%) atmos.tair = physcon.tfrz + 30; atmos.relhum = 60; % Wind (m/s) atmos.wind = 1; % Atmospheric pressure (Pa) atmos.patm = 101325; % Vapor pressure (Pa) and specific humidity (kg/kg) [esat, desat] = satvap ((atmos.tair-physcon.tfrz)); atmos.eair = esat * (atmos.relhum / 100); atmos.qair = physcon.mmh2o / physcon.mmdry * atmos.eair / (atmos.patm - (1 - physcon.mmh2o/physcon.mmdry) * atmos.eair); % Molar density (mol/m3) atmos.rhomol = atmos.patm / (physcon.rgas * atmos.tair); % Air density (kg/m3) atmos.rhoair = atmos.rhomol * physcon.mmdry * (1 - (1 - physcon.mmh2o/physcon.mmdry) * atmos.eair / atmos.patm); % Molecular mass of air (kg/mol) atmos.mmair = atmos.rhoair / atmos.rhomol; % Specific heat of air at constant pressure (J/mol/K) atmos.cpair = physcon.cpd * (1 + (physcon.cpw/physcon.cpd - 1) * atmos.qair) * atmos.mmair; % Atmospheric longwave radiation (W/m2) atmos.irsky = 400; % Solar radiation (W/m2) switch leaftype case 'sun' fsds = 800; % Sun leaf case 'shade' fsds = 300; % Shade leaf end atmos.swsky(params.vis) = 0.5 * fsds; atmos.swsky(params.nir) = 0.5 * fsds; % --- Ground variables ground.albsoi(params.vis) = 0.1; % Soil albedo (visible waveband) ground.albsoi(params.nir) = 0.2; % Soil albedo (near-infrared waveband) tg = atmos.tair; ground.irgrd = physcon.sigma * tg^4; % --- Radiation absorbed by leaf % Solar radiation incident on leaf flux.swinc(params.vis) = atmos.swsky(params.vis) * (1 + ground.albsoi(params.vis)); flux.swinc(params.nir) = atmos.swsky(params.nir) * (1 + ground.albsoi(params.nir)); % Solar radiation absorbed by leaf flux.swflx(params.vis) = flux.swinc(params.vis) * (1 - leaf.rho(params.vis) - leaf.tau(params.vis)); flux.swflx(params.nir) = flux.swinc(params.nir) * (1 - leaf.rho(params.nir) - leaf.tau(params.nir)); flux.apar = flux.swflx(params.vis) * 4.6; % Radiative forcing for leaf temperature calculation flux.qa = flux.swflx(params.vis) + flux.swflx(params.nir) + leaf.emiss * (atmos.irsky + ground.irgrd); % --- Leaf temperature, energy fluxes, photosynthesis, and stomatal conductance % Initial estimate for leaf temperature flux.tleaf = atmos.tair; % Leaf water potential at beginning of time step (MPa) flux.psi_leaf = -0.1; % Time step (s) for change in leaf water potential flux.dt = 30 * 60; % Flux calculations [flux] = LeafFluxes (physcon, atmos, leaf, flux); % Print flux output fprintf('dleaf = %15.5f\n',leaf.dleaf*100) % m -> cm fprintf('apar = %15.5f\n',flux.apar) fprintf('tleaf = %15.5f\n',flux.tleaf-physcon.tfrz) % K -> oC fprintf('qa = %15.5f\n',flux.qa) fprintf('lhflx = %15.5f\n',flux.lhflx) fprintf('etflx = %15.5f\n',flux.etflx*1000) % mol H2O/m2/s -> mmol H2O/m2/s fprintf('an = %15.5f\n',flux.an) fprintf('gbh = %15.5f\n',flux.gbh) fprintf('gs = %15.5f\n',flux.gs) fprintf('psi_leaf = %15.5f\n',flux.psi_leaf) % --- 参数敏感性分析 % 测试参数变化 factors = [0.5, 0.75, 1.0, 1.25, 1.5]; params_test = {'capac', 'minlwp', 'gplant'}; base_values = [leaf.capac, leaf.minlwp, leaf.gplant]; % 原始参数值 results = struct(); for p = 1:length(params_test) gs_vals = zeros(size(factors)); for f = 1:length(factors) leaf_temp = leaf; flux_temp = flux; % 修改当前参数 param_name = params_test{p}; leaf_temp.(param_name) = base_values(p) * factors(f); % 更新导水率相关变量 if strcmp(param_name, 'gplant') flux_temp.rplant = 1 / leaf_temp.gplant; flux_temp.lsc = 1 / (flux_temp.rsoil + flux_temp.rplant); end % 重置叶温和叶水势 flux_temp.tleaf = atmos.tair; flux_temp.psi_leaf = -0.1; % 运行模型 flux_temp = LeafFluxes(physcon, atmos, leaf_temp, flux_temp); gs_vals(f) = flux_temp.gs; end results.(param_name) = gs_vals; end % --- 绘制结果 figure; hold on; markers = {'o-', 's-', 'd-'}; colors = [0.2, 0.6, 0.8; 0.8, 0.2, 0.2; 0.2, 0.8, 0.4]; % 蓝、红、绿 for p = 1:length(params_test) param_name = params_test{p}; plot(factors, results.(param_name), markers{p}, ... 'Color', colors(p,:), ... 'MarkerFaceColor', colors(p,:), ... 'LineWidth', 1.5, ... 'MarkerSize', 8); end hold off; % 设置图形属性 xlabel('Parameter scaling factor'); ylabel('Stomatal conductance, g_s (mol m^{-2} s^{-1})'); legend('Plant capacitance (c_{apac})', ... 'Minimum leaf water potential (\psi_{min})', ... 'Stem hydraulic conductance (g_{plant})', ... 'Location', 'best'); grid on; title('Effect of plant hydraulic parameters on stomatal conductance'); set(gca, 'FontSize', 12); box on; % 保存结果 save('sensitivity_results.mat', 'factors', 'params_test', 'results'); 再在这张图给定的x轴范围内多加几个点绘图
06-21
评论
添加红包

请填写红包祝福语或标题

红包个数最小为10个

红包金额最低5元

当前余额3.43前往充值 >
需支付:10.00
成就一亿技术人!
领取后你会自动成为博主和红包主的粉丝 规则
hope_wisdom
发出的红包
实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、付费专栏及课程。

余额充值