方案对象管理

一、方案

方案是数据库用户拥有的数据库对象的集合,方案对象是直接引用数据库的逻辑结构,对象包括表、索引、序列、视图、同义词等结构。

 这一章大部分内容,我们在SQL的第九章创建和管理表及约束和第十章其它常用对象都已讲过,做一些补充。

二、表

1、表的类型

(1)堆组织表

堆表就是普通表,也叫堆组织表。之所以这样叫,是因为他使用数据结构中堆的算法来组织表。堆表的特点就是插入的行没有顺序。

(2)索引组织表

索引组织表(index organizedtable)就是存储在一个索引结构中的表。一定要有索引,其实也就是一定要有一个主键,表中行的顺序将按照主键的顺序,依次排列。索引组织表的ROWID被称为UROWID,也被称为逻辑ROWID,它的主要成份是主键,是可变的。

(3)聚簇表

 聚簇(CLUSTER)是指:如果一组表有一些共同的列,则将这样一组表存储在相同的数据库块中;聚簇还表示把相关的数据存储在同一个块上。

A、索引聚簇表:利用聚簇索引来查找数据的聚簇类型称为索引聚簇。

B、散列聚簇表:利用哈希函数来查找数据的聚簇类型称为哈希聚簇(也称为散列聚簇)

(4)临时表

临时表可以提高数据库处理性能,在没有必要存储时,就存储临时中,用户只能够操作各自的数据中。

分有两类临时表:会话级的临时表和事务级的临时表。

(5)外部表

   外部表,是指存储在Oracle数据库之外的表,数据库中只有表结构的定义,真正的数据并未存储在数据库中。外部数据表都是只读的,因此在外部表不能够执行DML操作,也不能创建索引。

2、创建表

(1)创建组织表

  [email protected]>  Create table t15(id int, name varchar2(10));

Table created.

(2)创建一个简单的索引组织表

[email protected]> create table iot10(id int primary key,namevarchar2(20),job varchar2(40)) organization index tablespace tp1;

Table created.  

(3)索引聚簇表

我来建两个表一个是班级代码表,一个是学生基本信息表,现在利用聚簇表把jsj01(计算01)班的学生都存储在同一个块上,如果一个块放不下,则存储在尽可能少的几个块中。

Student(sname,classno)

Joe      jsj01

Rose     jsj01

Jack     jsj01

Tom     jsj02

Jeny     jsj02

Tony     jsj02

Lewis    jsj02

Class(classno, cname)

jsj01   计算机01

jsj02   计算机02

jsj03   计算机03

jsj04   计算机04

student_class_cluster

Jsj01

Joe

Rose

Jack

计算机01

jsj02

Tom

Jeny

Tony

Lewis

计算机02

 

A)创建一个索引聚簇,聚簇列是classno列。定义SIZE1024,表示每个聚簇键值关联大约1024字节的数据。那么Oracle就会用这个值算出每个块最多能放下多少个聚簇建,若db_block_size=8K,那第每个块最多放7个聚簇键。也就是说,对应的班级可以有jsj01/jsj02/jsj03/jsj04/jsj05/jsj06/jsj07的数据会放在一个块上。一旦插入班级jsjs08,就会使用一个新块。如下操作:

[email protected]> create cluster student_class_cluster

 2    (classno number(2)) size1024;

Cluster created.

  B)向聚簇中放数据之前,需要先对聚簇建立索引。聚簇索引的任务是拿到一个聚簇值,然后返回这个键的块的块地址,其中每个聚簇键值指向了聚簇本身中的一个块。我们去jsj01班的数据时,Oracle会读取簇键,确定相应的块地址,然后读数据。好我们马上创建一个聚簇索引,如下操作:

[email protected]> create indexidx_student_class_cluster

 2     oncluster student_class_cluster;

Index created.

C)好,接下来我们在聚集中创建班级表和学生表

[email protected]> create table class

 2     (classno number(2) primarykey,

 3      cname varchar2(20),

 4      loc varchar2(10))

 5      clusterstudent_class_cluster(classno);

Table created.

[email protected]> create table student

 2     (studentno number primarykey,sname varchar2(10),job varchar2(9),

 3      mgr number,hiredatedate,sal number,comm number,classno number(2)

 4      references class(classno))

 5      clusterstudent_class_cluster(classno);

Table created.

(4)散列聚簇表

A)创建散列聚簇

   [email protected]>  create cluster hash_cluster1 (hash_keynumber)

 2  hashkeys 1000 size 8192

 3   tablespace  tp1;

Cluster created.

B)在聚簇中创建表

[email protected]>  create tablehashed_table(x number,data1 varchar2(4000),data2 varchar2(4000))

 2   cluster hash_cluster1(x);

Table created.

(5)、创建临时表

 A)当提交时,将自动清除表中所有数据。

create global  temporary table temp_t1(id int,name varchar2(10)) on commit delete rows;

B)只有当会话退出后,临时表中的行才会被清除。

create global temporary table temp_t2(id int,name varchar2(10)) on commit preserve rows;

(5)创建外部表

这个在数据迁移那块知识点再做详细介绍。(

3、表的操作

 (1)手动分配区语法如下:

ALTER TABLE 表名 ALLOCATE EXTENT [ ([SIZE integer [K|M]]  [ DATAFILE ‘filename’ ]) ]

A)对t10 表扩展区的大小为64K,操作如下:

  [email protected]>   alter table  t10 allocate extent (size 64K);

Table altered.

B )再查t10表区分配的情况:

   select BLOCKS,EXTENTS from dba_segments where segment_name='T10’;

  (2)表的重组:ALTERTABLE 表名 MOVE [TABLESPACE 表空间名];

[email protected]> alter table t10 move tablespace users;

Table altered.

  (3)更改创建表时的参数pctfree

    [email protected]>alter table t10 pctfree 30;

Table altered.

  (4)删除表Drop

[email protected]> drop table t15;

Table dropped.

  (5)删除表数据 Truncate

     [email protected]> truncate table t10;

Table truncated.

三、有关约束

1、  延迟或立即约束

立即约束就是在每个DML语句执行时,立即判断用户所作的修改是否违返了约束,如果违返了,立即回当前正在执行的DML语句。我们以前我遇到的约束,都是这样的立即约束。

  延迟约束在DML语句结束时,并不判断是否违反约束,而是事务提交时再判断。如果约束违反,整个事务被回退。

在创建约束时,有两个选项可以设置约束的检查方式:

Initially immediate       :最初为立即约束。

Initially deferred :最初为延迟约束。

如果将约束定为Initiallyimmediate,那么约束仍是立即的,但我们可以使用命令设为延迟的。而约束如果被设为了Initially deferred,约束建立好了,就是延迟的。

我们来试下:

[email protected]> drop table t8;

Table dropped.

[email protected]> create table t8(id number(10) constraint t8_id_c check(id>=5)

 2  initially deferred,namevarchar2(20));

[email protected]> insert into t8 values(1,'gyj');

1 row created.

可以正常插入。约束的检查被推迟了

[email protected]> commit;

commit

*

ERROR at line 1:

ORA-02091: transaction rolled back

ORA-02290: check constraint (GYJ.T8_ID_C)violated

可以看到,提交时检查出来此事务违反了约束,整个事务被回滚,事务也结束了。注意立即约束中,只会回滚违反约束的当前语句,而不会回滚整个事务。

如果我把约束建立成Initially immediate,最初为立即。那么约束此时还是立即。需要使用如下命令,才能把约束设置为延迟的。而且,最初为延迟的约束,也可以使用此命令,设成立即的。Initially immediate和Initially deferred都是可延迟的约束,下面的这条命令,可以将可延迟的约束,设置为延迟或立即。命令语法如下:

set constraints 约束名|all Immediate|Deferred

比如我上面创建的,是最初为延迟,我们也验证过了,现在已经是延迟检查了,下面我把它改为立即的

[email protected]> set constraint t8_id_c immediate;

Constraint set.

t8_id_c已经被改为立即的了,再插入违反约束的行,马上就会报出错误:

[email protected]> insert into t8 values(1,'gyj');

insert into t8 values(1,'gyj')

*

ERROR at line 1:

ORA-02290: check constraint (GYJ.T8_ID_C)violated

这个命令只影响当前会话,并且只在COMMIT和ROLLBACK命令执行前有效。下面我来试一下,仍旧是在刚才的会话中,执行一个COMMIT或ROLLBACK:

[email protected]> rollback;

Rollback complete.

执行COMMIT或ROLLBACK那个命令都行,这两个命令都代表一个事务的结束,SET CONSTRAIN命令的作用,也就是维持到一个事务的结束。现在t8_id_c约束又回到了最初的状态,它最初是延迟检查约束。下面我再插入一个违反约束的行:

[email protected]> insert into t8 values(1,'gyj');

1 row created.

已经可以插入了,直到提交才报错:

[email protected]> commit;

commit

*

ERROR at line 1:

ORA-02091: transaction rolled back

ORA-02290: check constraint (GYJ.T8_ID_C)violated

Initiallyimmediate我就不再试验了,除了它最初是立即外,它和Initially deferred的控制操作是一样的。如果在创建约束时,没有加这两个选项中的任一个,约束就是不可延迟的,对于不可延迟的约束,使用SET CONSTRAINT命令会报出错误。

   我先把t8表上的约束创建为不可延迟的:

  [email protected]>  drop table t8;

Table dropped.

[email protected]> create table t8(id number(10)constraint t8_id_c check (id>=5),name varchar2(20));

Table created.

现在我把t8_id_c约束设为可延迟:

[email protected]> set constraint t8_id_c deferred;

 setconstraint t8_id_c deferred

*

ERROR at line 1:

ORA-02447: cannot defer a constraint thatis not deferrable

报出了错误,因为AA3_ID_C是不可延迟约束。

         SETCONSTRAINT命令的作用,只对当前会话的当前事务有效,另有一条命令,它的作用可以对当前会话中的所有事务有效:

Alter session set constraint=immediate|Deferred|Default;

immediate是立即,Deferred是延迟,Default是恢复创建约束时所设置的值.

操作如下:

[email protected]> drop table t8;

Table dropped.

[email protected]> create table t8(id number(10)constraint t8_id_c check (id>=5),name varchar2(20));

Table created.

[email protected]> Alter session set constraint=deferred;

Session altered.

2、约束的状态 :

                                        

 约束有如下四种状态

 (1)ENABLEVALIDATE:约束在创建时,默认就是此状态。此状态会“检查表中原有行和新插入的行”。

 (2)ENABLENOVALIDATE:不能输入违反约束的新数据。但是,在创建约束时,并不检查表中原有行。

 (3)DISABLEVALIDATE:检查表中原有行是否违反约束,表中可以插入违反约束的行。

 (4)DISABLENOVALIDATE:约束处于禁用状态,且此状态检查表中原有数据是否违反约束.

操作如下:

[email protected]> drop table t5;

Table dropped.

[email protected]> create table t5(idnumber(10),name varchar2(20));

Table created.

[email protected]> insert into t5 values(1,'gyj1');

1 row created.

[email protected]> insert into t5 values(2,'gyj2');

1 row created.

[email protected]> insert into t5values(3,'gyj3');

1 row created.

[email protected]> commit;

Commit complete.

  [email protected]>  alter table t5 add(constraint t5_id_c1 check(id>=2));

 alter table t5 add(constraint t5_id_c1 check(id>=2))

                               *

ERROR at line 1:

ORA-02293: cannot validate (GYJ.T5_ID_C1) -check constraint violated

在增加约束时默认是ENABLE VALIDATE,发现表中已有id=1的不满足约束check (id>=2,就报错了。

操作如下添加了:ENABLE NOVALIDATE,不考虑史历数据的约束,执行成功。

[email protected]> alter table t5 add(constraint t5_id_c1 check (id>=2) ENABLENOVALIDATE);

Table altered.

四、索引

1、索引按照索引机制的不同大致分为三种:

(1)B树索引( B-Treeindex)

B树索引是Oracle默认的索引。因为表中的行标识符(rowid)和相关的列值存储在一个平衡的树状结构的索引块中,所以该索相类型被称为B树索引。

使用B树索引有几个原因:

提高SQL语句的性能。

强制执行主键和唯一约束的唯一性

减少通过主键和外键约束关联的父表和子表间潜在的锁的问题。

     A)B树索引的结构

                                                    

    B)创建B树索引

[email protected]> drop table t10;

Table dropped.

[email protected]> create table t10 as select *from dba_objects;

Table created.

[email protected]> insert into t10 select * fromt10;

72519 rows created.

[email protected]> /

145038 rows created.

[email protected]> /

290076 rows created.

[email protected]> commit;

Commit complete.

[email protected]> create index idx_t0_bit ont10(object_type);

Index created.

(2)位图索引 Bitmap index

位图索引最适用于数据仓库或决策支持系统(DDS)。数据仓库中常见的一种模式是星型模式,其中所括中央事实表和数个相关的维度表,前者包含特定主题的全部详细信息,如客户的收入,后者包含特定维度(如果时间维度或地理维度)的相关引用类型数据。在星型模式中,维度表是父表,而中央事实表是子表。

 A)位图索引的结构

                                              

B)创建位图索引

[email protected]> create table t20 as select *from t10;

Table created.

[email protected]> create bitmap index idx_t20_biton t20(object_type);

Index created.

[email protected]> select count(*) from t20 whereobject_type='TABLE';

 COUNT(*)

----------

    22912

[email protected]> select count(*) from t20 whereobject_type='TABLE' or object_type='INDEX';

 COUNT(*)

----------

    54104

(3)全文索   Text index

全文索引一般用在数据仓库或OLAP系统上,在OLTP系统中用的并不多。它是一种完全不同的数据只类型的索引。和B树索引以及位图索引不同的是,全文索引实际上属于语言文字范畴,它的属性和语言文字的属性直接关联起来,比如字,词汇,短语等,全文索引就是通过将文字按照某种语言进行词汇拆分,重新将数据给合存储,来达到快速检索的目的。

    A)创建全文索引

[email protected]> create table t11(id int,namevarchar2(100));

Table created.

[email protected]> insert into t11values(1,'Guo');

1 row created.

[email protected]> /

1 row created.

[email protected]> insert into t11 values(2,'GuoYi Jun');

1 row created.

[email protected]> /

1 row created.

[email protected]> commit;

Commit complete.

[email protected]> create index idx_t11 ont11(name) indextype is ctxsys.context;

Index created.

[email protected]> select * from t11 wherecontains(name, 'Guo')>0;

       ID NAME

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

        1 Guo

        1 Guo

        2 Guo Yi Jun

        2 Guo Yi Jun

 2、B树索引与位图索引的比较

(1)B树索引

适用于高基数列

更新关建字的成本相对较低

对OLTP很有用

(2)位图索引

适用于低基数列

更新键列的成本非常高

使用 OR/AND/NOT IN/COUNT(*) 谓词进行查询时效率较高

3、B树索引的管理

 (1)重组索引

rebuild离线重建操作:

  alter index ind_name rebuild tablespace tb1;

rebuild在线重建操作:

 alter index ind_name rebuild online tablespace tb1;

 (2)融合索引:coalescing:

  alter index ind_name  coalesce;

 (3)监控索引

   分析索引的逻辑坏损

  analyze index index_name validate structure;

   分析过索,检查索引结构,分析结果视图:index_stats

  Select height,name,lf_rows,lf_blks,del_lf_rows from index_stats;

   高度:user_indexes:blevel-->实践经验blevel的值一般小于3,经常为2,偶尔为4;

   cost = blevel+

       ceiling(leaft_blocks*effective index selectivity)  +

       ceiling(culstering_factor * effective table selectivity)

五、索引监控

1、监控所有用户下的索引

alter index index_name monitoring usage;

select u.name owner,

      io.name index_name,

      t.name table_name,

      decode(bitand(i.flags, 65536), 0, 'NO', 'YES') monitoring,

      decode(bitand(ou.flags, 1), 0, 'NO', 'YES') used,

      ou.start_monitoring start_monitoring,

      ou.end_monitoring end_monitoring

 from sys.user$        u,

      sys.obj$         io,

      sys.obj$         t,

      sys.ind$         i,

      sys.object_usage ou

 where i.obj# = ou.obj#

  and io.obj# = ou.obj#

  and t.obj# = i.obj#

  and u.user# = io.owner#;

 alter index index_name nomonitoring usage;

2、监控当前用户下的索引

alter index reg_id_pk monitoring usage;

select index_name,table_name,used fromv$object_usage;

select * from t1 where id=1;

select index_name,table_name,used fromv$object_usage;

alter index reg_id_pk monitoring usage;

3、查无效索引

select owner,index_name from dba_indexeswhere status='invalid';


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