云数据库 RDS for MySQL

 

云数据库 RDS for MySQL拥有即开即用、稳定可靠、安全运行、弹性伸缩、轻松管理、经济实用等特点,让您更加专注业务发展。

 
 

    mysql主从同步的原理 更多内容
  • SCP原理介绍

    以给自己名下IAM用户授予操作A权限,不能授予操作B权限,即便授予了操作B权限,也无法生效。 交集有效 权限边界叠加遵从交集有效准则,父OUSCP与子OU(或账号)SCP共同允许权限,作为子OU最终权限边界。 如下图所示,左侧椭圆表示附加到父OUSCP,它允

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  • hashtag的原理、规则及用法示例

    被更新而另外一些给定key没有改变情况,其原因是需要设置多个key可能分配到不同机器上。因此集群引入了hashtag来对多key同时操作,在设置了hashtag情况下,集群会根据hashtag决定key分配到slot, 当两个key拥有相同hashtag时, 它们会被分配到同一个slot。

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  • 本地MySQL同步到GaussDB分布式版

    同步前需要在源库构造一些数据类型,供同步完成后验证数据。 DRS支持数据类型可参考MySQL-> GaussDB 数据映射关系。 执行如下步骤在源库构造数据: 根据本地MySQL数据库IP地址,通过数据库连接工具连接数据库。 根据DRS支持数据类型,在源库执行语句构造数据。 创建一个测试用用户。 create

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  • 将MySQL同步到GaussDB分布式版

    目标数据库多列设置固定默认值,且有唯一约束。源库insert多条数据后,同步到目标数据库后多列为固定默认值,不符合目标数据库要求。 源库和目标库均相同任务不允许出现重复同步情况,如:A任务和B任务同时将源库同一张表实时同步到目标库同一张表中,可能导致数据不一致和同步失败。

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  • 将GaussDB分布式版同步到MySQL

    数对业务影响。 全量阶段读取表数据时,特别是大表读取,可能会阻塞业务上对大表独占锁操作。 更多DRS对数据库影响,可参考DRS对源数据库和目标数据库有什么影响。 数据对比 建议您结合数据对比“稍后启动”功能,选择业务低峰期进行数据对比,以便得到更为具有参考性对比结果。

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  • 将MySQL同步到GaussDB分布式版

    目标数据库多列设置固定默认值,且有唯一约束。源库insert多条数据后,同步到目标数据库后多列为固定默认值,不符合目标数据库要求。 源库和目标库均相同任务不允许出现重复同步情况,如:A任务和B任务同时将源库同一张表实时同步到目标库同一张表中,可能导致数据不一致和同步失败。

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  • 约束与限制

    231000,且主实例必须为新建实例。 创建主从实例时,子网网段不能使用192.168.0.0/16。 不同区域间主实例和从实例子网网段不能相同。 创建从实例时需要从主实例进行业务数据同步,从集群复制实例恢复等操作,耗时较长,具体耗时与业务数据量大小相关。 RegionlessDB中主实例不支持备份恢

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  • 将GaussDB分布式版同步到MySQL

    企业管理用户指南》中“创建企业项目”内容。 标签 可选配置,对同步任务标识。使用标签可方便管理您任务。每个任务最多支持20个标签配额。 如果您组织已经设定DRS相关标签策略,则需按照标签策略规则为任务添加标签。标签如果不符合标签策略规则,则可能会导致任务创建失败,请联系组织管理员了解标签策略详情。

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  • GaussDB(for MySQL)与RDS for MySQL的区别

    GaussDB(for MySQL)与RDS for MySQL区别 GaussDB(for MySQL)拥有较好性能、扩展性和易用性,详情请参见表1。 表1 GaussDB(for MySQL)与RDS for MySQL差异 类别 RDS for MySQL GaussDB(for

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  • RDS for MySQL与GaussDB(for MySQL)的区别

    RDS for MySQL与GaussDB(for MySQL)区别 GaussDB(for MySQL)拥有较好性能、扩展性和易用性,详情请参见表1。 表1 GaussDB(for MySQL)与RDS for MySQL差异 类别 RDS for MySQL GaussDB(for

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  • 迁移作业原理

    取决于源端数据源性能。 如需优化,请参见源端数据源相关说明文档。 网络带宽 CDM 集群与数据源之间可以通过内网、公网VPN、NAT或专线等方式互通。 通过内网互通时,网络带宽是根据不同CDM实例规格带宽限制。 cdm.large实例规格CDM集群网卡基准/最大带宽为0

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  • 基本原理

    信息,用以标识正常业务报文,线下AntiDDoS设备在接收到UDP报文后,通过检查UDP水印正确性,可以高效准确放行正常业务报文,阻断攻击报文。 图2 水印解决方案 客户端和AntiDDoS设备需要使用相同信息结构和计算规则,其中计算规则是指计算水印值哈希因子和哈希算法

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  • 备份原理及方案

    份后更新数据进行备份。 备份原理 单机实例 采用单个数据库节点部署架构。与主流主备实例相比,它只包含一个节点,但具有高性价比。备份触发后,从主库备份数据并以压缩包形式存储在 对象存储服务 上,不会占用实例磁盘空间。 主备实例 采用一主一备经典高可用架构,主备实例每个节点的

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  • 备份原理及方案

    更新数据进行备份。 备份原理 单机实例 采用单个数据库节点部署架构。与主流主备实例相比,它只包含一个节点,但具有高性价比。备份触发后,从主库备份数据并以压缩包形式存储在对象存储服务上,不会占用实例磁盘空间。 主备实例 采用一主一备经典高可用架构,主备实例每个节点规格

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  • 怎么解决执行mysqldump出现SET @@SESSION.SQL

    份或者转储时候,即使不是RDS for MySQL全库(所有库)备份,也会备份整个数据库所有的GTID号。 解决方案 RDS for MySQL数据库在主从数据库进行导出备份和恢复时候,需要注意是否启用数据库用GTID模式。 如果开启,则在mysqldump数据时,应该在my

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  • 设备孪生工作原理

    包括特定背景下设备专有实时数据,例如灯开、关状态。 设备孪生具有与物理设备相同特性,便于终端设备与应用之间进行更好地通信。应用发送命令首先到达设备孪生,设备孪生根据应用设置Expected State(期望状态)进行状态更新,此外终端设备实时反馈自身Actual S

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  • 设备孪生工作原理

    包括特定背景下设备专有实时数据,例如灯开、关状态。 设备孪生具有与物理设备相同特性,便于终端设备与应用之间进行更好地通信。应用发送命令首先到达设备孪生,设备孪生根据应用设置Expected State(期望状态)进行状态更新,此外终端设备实时反馈自身Actual S

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  • 增量迁移原理介绍

    增量迁移原理介绍 文件增量迁移 关系数据库增量迁移 HBase/CloudTable增量迁移 MongoDB/DDS增量迁移 父主题: 数据迁移进阶实践

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  • 背景与原理(BPM)

    器以及切换版本操作。支持快捷键操作,即可脱离鼠标直接用键盘操作。 2 BPM组成图元,一个BPM业务流程由以下几个部分组成: 事件图元(Events):用来表明BPM生命周期中发生事件,例如开始、捕获信号等。 网关图元(Gateways):网关用来控制流程执行流向,可理解为决策、判断。

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  • 增量迁移原理介绍

    增量迁移原理介绍 文件增量迁移 关系数据库增量迁移 HBase/CloudTable增量迁移 父主题: 关键操作指导

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  • 备份原理及方案

    份后更新数据进行备份。 备份原理 单机实例 采用单个数据库节点部署架构。与主流主备实例相比,它只包含一个节点,但具有高性价比。备份触发后,从主库备份数据并以压缩包形式存储在对象存储服务上,不会占用实例磁盘空间。 主备实例 采用一主一备经典高可用架构,主备实例每个节点的

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