热门标签 | HotTags
当前位置:  开发笔记 > 数据库 > 正文

OracleLob类型存储浅析

在Oracle中,为数据表字段column和PLSQL语言,分别提供了多种数据类型,以应对实际开发中的多种类型。Lob类型是Oracle推出一种保存大对象的数据类型。当我们考虑将信息文件(十进制、二进制)、图像甚至音频信息采用数据库作为保存载体时,就需要使用lob

在 Oracle中,为数据表字段column和PL/SQL语言,分别提供了多种数据类型,以应对实际开发中的多种类型。Lob类型是Oracle推出一种保存大对象的数据类型。当我们考虑将信息文件(十进制、二进制)、图像甚至音频信息采用数据库作为保存载体时,就需要使用lob

Oracle中,为数据表字段column和PL/SQL语言,分别提供了多种数据类型,以应对实际开发中的多种类型。Lob类型是Oracle推出一种保存大对象的数据类型。当我们考虑将信息文件(十进制、二进制)、图像甚至音频信息采用数据库作为保存载体时,就需要使用lob类型数据。

目前Oracle支持的Lob类型具体包括四个子类型(subtype),分别为CLOB、BLOB、NLOB和BFILE。其中,CLOB、BLOB和NLOB都是将数据保存在数据库内部,而BFILE类型保存的核心是文件指针,真正的文件是保存在数据库外。

与传统的数据类型相比较,lob类型数据无论在管理上还是空间使用上,都有很多特殊之处。本篇主要介绍lob类型一些基本的存储特性。


1、 环境准备和数据段segment特性

我们选择在Oracle 10gR2下进行试验。

SQL> select * from v$version;

BANNER

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

Oracle Database 10g Enterprise Edition Release 10.2.0.1.0 - Prod

PL/SQL Release 10.2.0.1.0 - Production

CORE 10.2.0.1.0 Production

TNS for 32-bit Windows: Version 10.2.0.1.0 - Production

NLSRTL Version 10.2.0.1.0 – Production

使用create table命令,可以构建出一个实验数据表T。

SQL> create table t (id number, cl clob);

Table created


对于一般的数据表而言,一个数据表只会对应一个存储数据段data segment对象。这里的特殊情况是分区表,通常一个分区就对应一个单独的存储对象。当数据表中包括lob类型的数据列时,也会有独特的段对象建立。

SQL> select segment_name, segment_type, tablespace_name from user_segments;

SEGMENT_NAME SEGMENT_TY TABLESPACE_NAME

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

SYS_LOB0000056069C00002$$ LOBSEGMENT USERS

T TABLE USERS

SYS_IL0000056069C00002$$ LOBINDEX USERS

(篇幅原因,无关对象省略。。。。。。)

9 rows selected

我们发现,除了常规的数据段T之外,另外增加了两个明显是系统命名的段对象,类型分别为lobsegment和lobindex

Oracle lob类型数据表而言,一个带lob列的数据表创建是要对应多个数据段创建的。除了传统的数据表创建的数据段Table Data Segment之外,一个lob列都会生成两个专门的段:lob段和lob索引段。

Lob段(LobSegment)对应的是存放在数据表lob列上的数据。在Oracle的lob类型数据列,有两种保存位置结构。一个是in-row storage,也就是每一行的lob数据同其他列的数据以行的形式一起保存在数据块中。这种情况的lob列取值较小。而另一种为out-of-row storage,当lob对象较大,不能保存在一个数据块中时,可以将其放置在一个独立lobsegment中进行保存。而out-of-row storage时数据行中lob列上保存的只是一个指向lobsegment对应位置的指针引用。

Lob索引段(LobIndex)是Oracle为每一个lob类型列强制生成的索引,主要作用是用于进行lob类型数据检索加速的操作。Lobindex与lob列共生,如果强制进行删除操作,是会报错的。

SQL> drop index SYS_IL0000056069C00002$$;

drop index SYS_IL0000056069C00002$$

ORA-22864: 无法 ALTER 或 DROP LOB 索引

2、lob类型数据表原始定义分析

使用dbms_metadata包,我们可以获取到数据表的全部定义,包括各种缺省参数和细节信息。

CREATE TABLE "SCOTT"."T"

( "ID" NUMBER,

"CL" CLOB

) PCTFREE 10 PCTUSED 40 INITRANS 1 MAXTRANS 255 NOCOMPRESS LOGGING

STORAGE(INITIAL 65536 NEXT 1048576 MINEXTENTS 1 MAXEXTENTS 2147483645

PCTINCREASE 0 FREELISTS 1 FREELIST GROUPS 1 BUFFER_POOL DEFAULT)

TABLESPACE "USERS"

LOB ("CL") STORE AS (

TABLESPACE "USERS" ENABLE STORAGE IN ROW CHUNK 8192 PCTVERSION 10

NOCACHE LOGGING

STORAGE(INITIAL 65536 NEXT 1048576 MINEXTENTS 1 MAXEXTENTS 2147483645

PCTINCREASE 0 FREELISTS 1 FREELIST GROUPS 1 BUFFER_POOL DEFAULT)) ;

CREATE UNIQUE INDEX "SCOTT"."SYS_IL0000056069C00002$$" ON "SCOTT"."T" (

PCTFREE 10 INITRANS 2 MAXTRANS 255

STORAGE(INITIAL 65536 NEXT 1048576 MINEXTENTS 1 MAXEXTENTS 2147483645

PCTINCREASE 0 FREELISTS 1 FREELIST GROUPS 1 BUFFER_POOL DEFAULT)

TABLESPACE "USERS"

PARALLEL (DEGREE 0 INSTANCES 0) ;

可以看到我们抽取出的元数据包括两个组成部分,数据表创建部分和lob索引创建部分。在数据表创建部分,我们可以看到将lob作为一个独立段对象进行存储设置和参数设置。

lob索引创建部分,我们可以看到虽然是对应索引创建语句,但是从索引名称上显然是系统自动生成的对象名称

此外,还有很多是针对lob特殊的参数,如cache、enable storage in-row等,这些参数在数据表lob的行为和访问性能上有巨大的影响。由于篇幅和内容所限,我们在本篇中不加以累述。

3、lob段与lob索引存储转移

对于一个数据表涉及的多个段,很多时候我们需要将其进行移动处理。其中最常用的方法是使用move进行对象表空间的移动。

SQL> select segment_name, segment_type, tablespace_name from user_segments;

SEGMENT_NAME SEGMENT_TY TABLESPACE_NAME

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

SYS_LOB0000056099C00002$$ LOBSEGMENT USERS

T TABLE USERS

SYS_IL0000056099C00002$$ LOBINDEX USERS

9 rows selected

SQL> alter table t move tablespace system;

Table altered

SQL> select segment_name, segment_type, tablespace_name from user_segments;

SEGMENT_NAME SEGMENT_TY TABLESPACE_NAME

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

T TABLE SYSTEM

SYS_LOB0000056099C00002$$ LOBSEGMENT USERS

SYS_IL0000056099C00002$$ LOBINDEX USERS

9 rows selected

上面实验可以明确看到,当使用一般的move命令时,只会将数据表T段进行移动到新表空间。Lob段和对应的lobindex段没有变化。如果需要移动lob/lobindex,需要额外的单独操作。

SQL> alter index SYS_IL0000056069C00002$$ rebuild tablespace users;

alter index SYS_IL0000056069C00002$$ rebuild tablespace users

ORA-02327: 无法以数据类型 LOB 的表达式创建索引

Lobindex是不能使用rebuild直接重构的。

SQL> select segment_name, segment_type, tablespace_name from user_segments;

SEGMENT_NAME SEGMENT_TY TABLESPACE_NAME

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

T_LOGSEGMENT LOBSEGMENT USERS

SYS_IL0000056069C00002$$ LOBINDEX USERS

T TABLE EXAMPLE

9 rows selected

SQL> alter table t move lob(cl) store as t_logsegment (tablespace example);

Table altered

SQL> select segment_name, segment_type, tablespace_name from user_segments;

SEGMENT_NAME SEGMENT_TY TABLESPACE_NAME

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

T TABLE EXAMPLE

SYS_IL0000056069C00002$$ LOBINDEX EXAMPLE

T_LOGSEGMENT LOBSEGMENT EXAMPLE

9 rows selected

使用alter table xxx move lob(xx) store as xxx (tablespace xxx);命令,我们可以进行lob列的存储位置调节。

在创建数据表的时候,同样可以使用lob(xxx)对应的数据表空间字句,执行存储lob对象的空间信息。

SQL> Create table DemoLob ( A number, B clob )

2 LOB(b)

3 STORE AS lobsegname (

4 TABLESPACE users

5 --STORAGE (lobsegment storage clause)

6 INDEX lobindexname (

7 TABLESPACE example

8 --STORAGE ( lobindex storage clause )

9 )

10 )

11 TABLESPACE system

12 --STORAGE( tables storage clause )

13 ;

Table created

SQL> select table_name, column_name, segment_name, tablespace_name, index_name from user_lobs;

TABLE_NAME COLUMN_NAM SEGMENT_NAME TABLESPACE_NAME INDEX_NAME

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

T CL T_LOGSEGMENT EXAMPLE SYS_IL0000056069C00002$$


在实际物理设计部署过程中,经常有将大对象分区和存储单独部署表空间的情况。可以根据实际的情况,将一些很大的lob列连同索引保存在单独的表空间上。

但是注意,一般数据表而言,lob段和lobindex段是在一个表空间上。即使在SQL语法上存在支持,但是将lob段和lobindex分开存储的语句通常被忽略掉。

SQL> alter table t move lob(cl) store as T_LOGSEGMENT (tablespace example index t_logindex (tablespace users));

Table altered

SQL> select table_name, column_name, segment_name, tablespace_name, index_name from user_lobs;

TABLE_NAME COLUMN_NAM SEGMENT_NAME TABLESPACE_NAME INDEX_NAME

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

T CL T_LOGSEGMENT EXAMPLE SYS_IL0000056069C00002$$

SQL> select segment_name, segment_type, tablespace_name from user_segments;

SEGMENT_NAME SEGMENT_TY TABLESPACE_NAME

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

T TABLE EXAMPLE

SYS_IL0000056069C00002$$ LOBINDEX EXAMPLE

T_LOGSEGMENT LOBSEGMENT EXAMPLE

9 rows selected

4、结论

Lob类型是一种我们经常使用的复杂数据类型。处理和管理lob类型的方法和我们常规的手段存在很大差异,无论是开发还是运维过程中都要特别注意。

推荐阅读
  • 本文详细介绍了PHP中的几种超全局变量,包括$GLOBAL、$_SERVER、$_POST、$_GET等,并探讨了AJAX的工作原理及其优缺点。通过具体示例,帮助读者更好地理解和应用这些技术。 ... [详细]
  • 本文提供了一个SQL脚本,用于在Microsoft SQL Server中创建一个数据字典视图,该视图详细列出了表名、表描述、字段名称、字段描述、字段类型、字段大小、字段精度、是否可为空、默认值以及是否为标识或主键等信息。 ... [详细]
  • 本文详细介绍了在PHP中如何获取和处理HTTP头部信息,包括通过cURL获取请求头信息、使用header函数发送响应头以及获取客户端HTTP头部的方法。同时,还探讨了PHP中$_SERVER变量的使用,以获取客户端和服务器的相关信息。 ... [详细]
  • 本文概述了在GNU/Linux系统中,动态库在链接和运行阶段的搜索路径及其指定方法,包括通过编译时参数、环境变量及系统配置文件等方式来控制动态库的查找路径。 ... [详细]
  • 开发笔记:每篇半小时1天入门MongoDB——3.MongoDB可视化及shell详解
    开发笔记:每篇半小时1天入门MongoDB——3.MongoDB可视化及shell详解 ... [详细]
  • 本文详细介绍了如何使用Rufus工具制作一个兼容UEFI启动模式的Windows Server 2008 R2安装U盘,包括必要的软件和步骤。 ... [详细]
  • 本文介绍如何使用 Python 计算两个时间戳之间的时间差,并将其转换为毫秒。示例代码展示了如何通过 `time` 和 `datetime` 模块实现这一功能。 ... [详细]
  • 如何在Windows 10中恢复Modern IE浏览器?详细指南
    自从Windows 10技术预览版发布以来,众多系统发烧友热情高涨,纷纷安装体验。然而,一些细心的用户注意到,原本‘触控友好’的Modern版IE浏览器似乎消失了。本文将指导您如何轻松恢复这一功能。 ... [详细]
  • 本文介绍了如何在React应用中实现延迟加载以提高性能,以及如何利用自定义Hook和高阶组件(HOC)来增强组件功能。通过这些技术,开发者可以构建更加高效和可维护的应用。 ... [详细]
  • 本文探讨了在使用 MyBatis 进行批量数据处理时遇到的参数绑定异常问题,并提供了详细的解决方案。 ... [详细]
  • 使用 ModelAttribute 实现页面数据自动填充
    本文介绍了如何利用 Spring MVC 中的 ModelAttribute 注解,在页面跳转后自动填充表单数据。主要探讨了两种实现方法及其背后的原理。 ... [详细]
  • 使用REM和媒体查询实现响应式布局
    本文介绍如何利用REM单位和媒体查询(Media Queries)来创建适应不同屏幕尺寸的网页布局。通过具体示例,展示在不同屏幕宽度下如何调整页面元素的样式。 ... [详细]
  • SPFA算法详解与应用
    当图中包含负权边时,传统的最短路径算法如Dijkstra不再适用,而Bellman-Ford算法虽然能解决问题,但其时间复杂度过高。SPFA算法作为一种改进的Bellman-Ford算法,能够在多数情况下提供更高效的解决方案。本文将详细介绍SPFA算法的原理、实现步骤及其应用场景。 ... [详细]
  • 本文详细介绍了如何在Windows和Linux系统上配置Openfire服务器,包括安装步骤、数据库配置及端口映射等关键环节。 ... [详细]
  • 本文详细对比了HashMap和HashTable在多线程环境下的安全性、对null值的支持、性能表现以及方法同步等方面的特点,帮助开发者根据具体需求选择合适的数据结构。 ... [详细]
author-avatar
台州路桥古筝音乐家教
这个家伙很懒,什么也没留下!
PHP1.CN | 中国最专业的PHP中文社区 | DevBox开发工具箱 | json解析格式化 |PHP资讯 | PHP教程 | 数据库技术 | 服务器技术 | 前端开发技术 | PHP框架 | 开发工具 | 在线工具
Copyright © 1998 - 2020 PHP1.CN. All Rights Reserved | 京公网安备 11010802041100号 | 京ICP备19059560号-4 | PHP1.CN 第一PHP社区 版权所有