关闭SUPPLEMENTAL_LOG_DATA_ALL

时间: 2023-08-01 18:13:42 浏览: 83
要关闭Oracle数据库的SUPPLEMENTAL_LOG_DATA_ALL,需要执行以下步骤: 1. 登录到Oracle数据库中的系统管理员帐户。 2. 使用以下命令查看当前数据库是否启用了SUPPLEMENTAL_LOG_DATA_ALL: SELECT supplemental_log_data_all FROM v$database; 如果返回的结果为YES,则表示启用了SUPPLEMENTAL_LOG_DATA_ALL;如果返回的结果为NO,则表示未启用。 3. 如果启用了SUPPLEMENTAL_LOG_DATA_ALL,则使用以下命令关闭它: ALTER DATABASE NO SUPPLEMENTAL LOG DATA ALL; 4. 确认SUPPLEMENTAL_LOG_DATA_ALL已经关闭: SELECT supplemental_log_data_all FROM v$database; 如果返回的结果为NO,则表示成功关闭了SUPPLEMENTAL_LOG_DATA_ALL。 请注意,关闭SUPPLEMENTAL_LOG_DATA_ALL可能会影响一些数据恢复和复制的功能,因此在执行此操作之前,请务必进行测试并备份数据库。
相关问题

关闭SUPPLEMENTAL_LOG_DATA_MIN, SUPPLEMENTAL_LOG_DATA_ALL from

要关闭Oracle数据库的SUPPLEMENTAL_LOG_DATA_MIN和SUPPLEMENTAL_LOG_DATA_ALL,需要执行以下步骤: 1. 登录到Oracle数据库中的系统管理员帐户。 2. 使用以下命令查看当前数据库是否启用了SUPPLEMENTAL_LOG_DATA_MIN和SUPPLEMENTAL_LOG_DATA_ALL: SELECT supplemental_log_data_min, supplemental_log_data_all FROM v$database; 如果返回的结果为YES,则表示启用了相应的选项;如果返回的结果为NO,则表示未启用。 3. 如果启用了SUPPLEMENTAL_LOG_DATA_MIN和SUPPLEMENTAL_LOG_DATA_ALL,则使用以下命令关闭它们: ALTER DATABASE NO SUPPLEMENTAL LOG DATA; 4. 确认SUPPLEMENTAL_LOG_DATA_MIN和SUPPLEMENTAL_LOG_DATA_ALL已经关闭: SELECT supplemental_log_data_min, supplemental_log_data_all FROM v$database; 如果返回的结果为NO,则表示成功关闭了SUPPLEMENTAL_LOG_DATA_MIN和SUPPLEMENTAL_LOG_DATA_ALL。 请注意,关闭SUPPLEMENTAL_LOG_DATA_MIN和SUPPLEMENTAL_LOG_DATA_ALL可能会影响一些数据恢复和复制的功能,因此在执行此操作之前,请务必进行测试并备份数据库。

set_level_shifter strategy_name -domain domain_name [-elements port_pin_list] [-exclude_elements exclude_list] [-applies_to inputs | outputs | both] [-applies_to_boundary upper | lower | both] [-threshold float] [-rule low_to_high | high_to_low | both] [-location self | parent | fanout | automatic] [-no_shift] [-force_shift] [-name_prefix prefix_string] [-name_suffix suffix_string] [-update] set_level_shifter –domain domain_name –elements ... [–applies_to ...] set_level_shifter –domain domain_name –applies_to [inputs | outputs] set_level_shifter –domain domain_name map_level_shifter_cell strategy_name -domain power_domain_name -lib_cells list use_interface_cell interface_implementation_name -domain domain_name -lib_cells lib_cell_list -strategy list_of_one_level_shifter_and_or_one_isolation set_isolation isolation_strategy_name -domain power_domain [-elements objects] [-exclude_elements exclude_list] [-applies_to inputs | outputs | both] [-applies_to_boundary upper | lower | both] [-clamp_value 0 | 1 | latch] [-isolation_power_net isolation_power_net] [-isolation_ground_net isolation_ground_net] [-isolation_supply isolation_supply_set] [-source source_supply_set_name] [-sink sink_supply_set_name] [-diff_supply_only true | false] [-no_isolation] [-force_isolation] [-name_prefix prefix_string] set_isolation_control isolation_strategy_name -domain power_domain -isolation_signal isolation_signal load_upf upf_file_name [-supplemental supf_file_name] [-scope string] [-noecho] save_upf upf_file_name [-supplemental supf_file_name] [-include_supply_exceptions] [-full_upf] 解释每一句命令什么意思

以下是对每个Tcl命令的解释: 1. set_level_shifter: - 设置电平转换器的策略名称(strategy_name)和电源域(domain_name)。 - 可选参数: - elements: 指定端口或引脚的列表。 - exclude_elements: 排除在电平转换器操作之外的元素列表。 - applies_to: 指定应用于输入、输出或两者的电平转换操作。 - applies_to_boundary: 指定应用于边界元素的电平转换操作。 - threshold: 指定电平转换的阈值。 - rule: 指定转换规则,例如从低到高、从高到低或两者都适用。 - location: 指定电平转换器的位置。 - no_shift: 禁用电平转换操作。 - force_shift: 强制进行电平转换操作。 - name_prefix: 为生成的电平转换器命名添加前缀。 - name_suffix: 为生成的电平转换器命名添加后缀。 - update: 更新已经存在的电平转换器。 2. map_level_shifter_cell: - 将电平转换器策略(strategy_name)映射到指定的电源域(power_domain_name)。 - lib_cells: 指定要在映射中使用的库单元列表。 3. use_interface_cell: - 使用接口实现单元(interface_implementation_name)。 - domain_name: 指定要使用接口实现的电源域。 - lib_cells: 指定要在接口实现中使用的库单元列表。 - strategy: 指定用于接口实现的电平转换器和/或隔离器的列表。 4. set_isolation: - 设置隔离器的策略名称(isolation_strategy_name)和电源域(power_domain)。 - 可选参数: - elements: 指定要隔离的对象列表。 - exclude_elements: 排除在隔离操作之外的元素列表。 - applies_to: 指定应用于输入、输出或两者的隔离操作。 - applies_to_boundary: 指定应用于边界元素的隔离操作。 - clamp_value: 指定在隔离期间,隔离电路产生的电平(0、1或锁存)。 - isolation_power_net: 指定隔离电源网络。 - isolation_ground_net: 指定隔离地网络。 - isolation_supply: 指定隔离供电集合。 - source: 指定源供电集合。 - sink: 指定汇供电集合。 - diff_supply_only: 仅对差分供电进行隔离。 - no_isolation: 禁用隔离操作。 - force_isolation: 强制进行隔离操作。 - name_prefix: 为生成的隔离器命名添加前缀。 5. set_isolation_control: - 设置隔离器的控制信号(isolation_signal)。 - domain: 指定要设置控制信号的电源域。 - isolation_signal: 指定隔离器的控制信号。 6. load_upf: - 加载UPF文件(upf_file_name)。 - 可选参数: - supplemental: 指定附加的UPF文件。 - scope: 指定加载UPF文件的作用域。 - noecho: 禁止在加载UPF文件时显示相关信息。 7. save_upf: - 保存UPF文件(upf_file_name)。 - 可选参数: - supplemental: 指定附加的UPF文件。 - include_supply_exceptions: 包含供电异常信息。 - full_upf: 保存完整的UPF文件。 希望以上解释能够帮助您理解这些Tcl命令的含义。如果还有其他问题,请随时提问。

相关推荐

最新推荐

recommend-type

Oracle数据库归档日志挖掘步骤

关于补充日志, Oracle 数据库默认不打开补充日志,可以使用 alter database add SUPPLEMENTAL log data; 语句打开补充日志。 Oracle 数据库归档日志挖掘步骤可以帮助数据库管理员和开发者更好地理解数据库的行为...
recommend-type

GoldenGate微服务的安装和配置.docx

使用 SQL 语句 alter database add supplemental log data; 打开数据级别补充日志。 2. 打开强制日志 使用 SQL 语句 alter database force logging; 打开强制日志。 3. 设置 ENABLE_GOLDENGATE_REPLICAT 参数 ...
recommend-type

OGG实现ORACLE数据到大数据平台KFAKF的实时同步到KUDU数据库

- **Forcing Logging和Supplemental Logging**:检查并确保数据库启用了Forcing Logging和Supplemental Logging,这对于OGG捕获所有DML操作至关重要。 - **字符集检查**:检查数据库的字符集,确保与目标端兼容,...
recommend-type

Windows Oracle Golden Gate 单向数据同步

此外,开启force logging(`alter database force logging`)和supplemental log(`alter database add supplemental log data`)以记录所有更改。 **2. 创建OGG数据库用户** 在源端和目标端数据库上创建专门用于...
recommend-type

goldengate for java

同时,还需执行`ALTER DATABASE ADD SUPPLEMENTAL LOG DATA (ALL) COLUMNS`,以便记录所有列的日志数据。 1. **验证GoldenGate安装** 安装完成后,通过启动ggsci(GoldenGate的命令行工具)来验证安装是否成功。...
recommend-type

广东石油化工学院机械设计基础课程设计任务书(二).docx

"广东石油化工学院机械设计基础课程设计任务书,涉及带式运输机的单级斜齿圆柱齿轮减速器的设计,包括传动方案拟定、电动机选择、传动比计算、V带设计、齿轮设计、减速器箱体尺寸设计、轴设计、轴承校核、键设计、润滑与密封等方面。此外,还包括设计小结和参考文献。同时,文档中还包含了一段关于如何提高WindowsXP系统启动速度的优化设置方法,通过Msconfig和Bootvis等工具进行系统调整,以加快电脑运行速度。" 在机械设计基础课程设计中,带式运输机的单级斜齿圆柱齿轮减速器设计是一个重要的实践环节。这个设计任务涵盖了多个关键知识点: 1. **传动方案拟定**:首先需要根据运输机的工作条件和性能要求,选择合适的传动方式,确定齿轮的类型、数量、布置形式等,以实现动力的有效传递。 2. **电动机的选择**:电动机是驱动整个系统的动力源,需要根据负载需求、效率、功率等因素,选取合适型号和规格的电动机。 3. **传动比计算**:确定总传动比是设计的关键,涉及到各级传动比的分配,确保减速器能够提供适当的转速降低,同时满足扭矩转换的要求。 4. **V带设计**:V带用于将电动机的动力传输到减速器,其设计包括带型选择、带轮直径计算、张紧力分析等,以保证传动效率和使用寿命。 5. **齿轮设计**:斜齿圆柱齿轮设计涉及模数、压力角、齿形、齿轮材料的选择,以及齿面接触和弯曲强度计算,确保齿轮在运行过程中的可靠性。 6. **减速器铸造箱体尺寸设计**:箱体应能容纳并固定所有运动部件,同时要考虑足够的强度和刚度,以及便于安装和维护的结构。 7. **轴的设计**:轴的尺寸、形状、材料选择直接影响到其承载能力和寿命,需要进行轴径、键槽、轴承配合等计算。 8. **轴承校核计算**:轴承承受轴向和径向载荷,校核计算确保轴承的使用寿命和安全性。 9. **键的设计**:键连接保证齿轮与轴之间的周向固定,设计时需考虑键的尺寸和强度。 10. **润滑与密封**:良好的润滑可以减少摩擦,延长设备寿命,密封则防止润滑油泄漏和外界污染物进入,确保设备正常运行。 此外,针对提高WindowsXP系统启动速度的方法,可以通过以下两个工具: 1. **Msconfig**:系统配置实用程序可以帮助用户管理启动时加载的程序和服务,禁用不必要的启动项以加快启动速度和减少资源占用。 2. **Bootvis**:这是一个微软提供的启动优化工具,通过分析和优化系统启动流程,能有效提升WindowsXP的启动速度。 通过这些设置和优化,不仅可以提高系统的启动速度,还能节省系统资源,提升电脑的整体运行效率。
recommend-type

管理建模和仿真的文件

管理Boualem Benatallah引用此版本:布阿利姆·贝纳塔拉。管理建模和仿真。约瑟夫-傅立叶大学-格勒诺布尔第一大学,1996年。法语。NNT:电话:00345357HAL ID:电话:00345357https://theses.hal.science/tel-003453572008年12月9日提交HAL是一个多学科的开放存取档案馆,用于存放和传播科学研究论文,无论它们是否被公开。论文可以来自法国或国外的教学和研究机构,也可以来自公共或私人研究中心。L’archive ouverte pluridisciplinaire
recommend-type

Python面向对象编程:设计模式与最佳实践,打造可维护、可扩展的代码

![Python面向对象编程:设计模式与最佳实践,打造可维护、可扩展的代码](https://img-blog.csdnimg.cn/direct/06d387a17fe44661b8a124ba652f9402.png) # 1. Python面向对象编程基础 面向对象编程(OOP)是一种编程范例,它将数据和方法组织成称为对象的抽象实体。OOP 的核心概念包括: - **类:**类是对象的蓝图,定义了对象的属性和方法。 - **对象:**对象是类的实例,具有自己的属性和方法。 - **继承:**子类可以继承父类的属性和方法,从而实现代码重用和扩展。 - **多态性:**子类可以覆盖父类的
recommend-type

cuda12.5对应的pytorch版本

CUDA 12.5 对应的 PyTorch 版本是 1.10.0,你可以在 PyTorch 官方网站上下载安装。另外,需要注意的是,你需要确保你的显卡支持 CUDA 12.5 才能正常使用 PyTorch 1.10.0。如果你的显卡不支持 CUDA 12.5,你可以尝试安装支持的 CUDA 版本对应的 PyTorch。
recommend-type

数控车床操作工技师理论知识复习题.docx

本资源是一份关于数控车床操作工技师理论知识的复习题,涵盖了多个方面的内容,旨在帮助考生巩固和复习专业知识,以便顺利通过技能鉴定考试。以下是部分题目及其知识点详解: 1. 数控机床的基本构成包括程序、输入输出装置、控制系统、伺服系统、检测反馈系统以及机床本体,这些组成部分协同工作实现精确的机械加工。 2. 工艺基准包括工序基准、定位基准、测量基准和装配基准,它们在生产过程中起到确定零件位置和尺寸的重要作用。 3. 锥度的标注符号应与实际锥度方向一致,确保加工精度。 4. 齿轮啮合要求压力角相等且模数相等,这是保证齿轮正常传动的基础条件。 5. 粗车刀的主偏角过小可能导致切削时产生振动,影响加工质量。 6. 安装车刀时,刀杆伸出量不宜过长,一般不超过刀杆长度的1.5倍,以提高刀具稳定性。 7. AutoCAD中,用户可以通过命令定制自己的线型,增强设计灵活性。 8. 自动编程中,将编译和数学处理后的信息转换成数控系统可识别的代码的过程被称为代码生成或代码转换。 9. 弹性变形和塑性变形都会导致零件和工具形状和尺寸发生变化,影响加工精度。 10. 数控机床的精度评估涉及精度、几何精度和工作精度等多个维度,反映了设备的加工能力。 11. CAD/CAM技术在产品设计和制造中的应用,提供了虚拟仿真环境,便于优化设计和验证性能。 12. 属性提取可以采用多种格式,如IGES、STEP和DXF,不同格式适用于不同的数据交换需求。 13. DNC代表Direct Numerical Control,即直接数字控制,允许机床在无需人工干预的情况下接收远程指令进行加工。 14. 刀具和夹具制造误差是工艺系统误差的一部分,影响加工精度。 15. 刀具磨损会导致加工出的零件表面粗糙度变差,精度下降。 16. 检验横刀架横向移动精度时,需用指示器检查与平盘接触情况,通常需要全程移动并重复检验。 17. 刀架回转的重复定位精度测试需多次重复,确保定位一致性。 18. 单作用叶片泵的排量与压力关系非线性,压力增加时排量可能减小,具体取决于设计特性。 19. 数控机床伺服轴常使用电动机作为驱动元件,实现高精度运动控制。 20. 全过程质量管理强调预防为主,同时也要注重用户需求和满意度。 21. MTBF(Mean Time Between Failures)指的是系统平均无故障时间,衡量设备可靠性的关键指标。 22. 使用完千分尺后,为了保持精度,应将千分尺归零并妥善保管。 23. 在其他条件不变时,包角越大,带传动传递的功率越大,因为更大的包角意味着更大的有效接触面积。 24. 设计夹具时,考虑工件刚性以减少变形,夹紧力应施加在稳定的部位。 25. 陶瓷刀具加工铝合金时,由于耐磨性好,磨损程度相对较低。 26. 几何造型中,二次曲线包括圆、椭圆、抛物线等,不包括直线和圆弧。 27. 切削力大小变化引起的加工误差,属于工艺系统动态误差。 28. 单作用叶片泵排量与压力关系同上。 29. 步进电动机的角位移由定子绕组通电状态决定,控制电机转速和方向。 30. 全过程质量管理中,预防为主的同时,还要重视预防和纠正措施的结合。 31. 伺服轴的驱动元件同样指电动机。 32. 车孔的关键技术包括刀具的选择、冷却和切屑控制,以及合理设定切削参数。 这份复习资料全面而深入地涵盖了数控车床操作工技师所需掌握的基础理论知识,对于提升技能和应对考试具有重要意义。