学习动态性能表(11)v$latch$v$latch_children
学习动态性能表
第十一篇-(1)-V$LATCH 2007.6.7
Oracle Rdbms应用了各种不同类型的锁定机制,latch即是其中的一种。Latch是用于保护SGA区中共享数据结构的一种串行化锁定机制。Latch的实现是与操作系统相关的,尤其和一个进程是否需要等待一个latch、需要等待多长时间有关。Latch是一种能够极快地被获取和释放的锁,它通常用于保护描述buffer cache中block的数据结构。与每个latch相联系的还有一个清除过程,当持有latch的进程成为死进程时,该清除过程就会被调用。Latch还具有相关级别,用于防止死锁,一旦一个进程在某个级别上得到一个latch,它就不可能再获得等同或低于该级别的latch。
本视图保存自实例启动各类栓锁的统计信息。常用于当v$session_wait中发现栓锁竞争时鉴别SGA区中问题所在区域。
v$latch表的每一行包括了对不同类型latch的统计,每一列反映了不同类型的latch请求的活动情况。不同类型的latch请求之间的区别在于,当latch不可立即获得时,请求进程是否继续进行。按此分类,latch请求的类型可分为两类:willing-to-wait和immediate。
- Willing-to-wait:是指如果所请求的latch不能立即得到,请求进程将等待一很短的时间后再次发出请求。进程一直重复此过程直到得到latch。
- Immediate:是指如果所请求的latch不能立即得到,请求进程就不再等待,而是继续执行下去。
V$LATCH中的常用列:
- NAME:latch名称
- IMMEDIATE_GETS:以Immediate模式latch请求数
- IMMEDIATE_MISSES:请求失败数
- GETS:以Willing to wait请求模式latch的请求数
- MISSES:初次尝试请求不成功次数
- SPIN_GETS:第一次尝试失败,但在以后的轮次中成功
- SLEEP[x]:成功获取前sleeping次数
- WAIT_TIME:花费在等待latch的时间
V$LATCH中的连接列
Column View Joined Column(s)
--------------------- ------------------------------ ------------------------
NAME/LATCH# V$LATCH_CHILDREN NAME/LATCH#
NAME V$LATCHHOLDER NAME
NAME/LATCH# V$LATCHNAME NAME/LATCH#
NAME V$LATCH_MISSES PARENT_NAME
示例:
下列的示例中,创建一个表存储查询自v$latch的数据:
CREATE TABLE snap_latch as SELECT 0
snap_id, sysdate snap_date, a.* FROM V$LATCH a;
ALTER TABLE snap_latch add (constraint snap_filestat primary key
(snap_id, name));
最初,snap_id被置为0,稍后,snap_latch表的snap_id列被更新为1:
INSERT INTO snap_latch SELECT 1, sysdate,
a.* FROM V$LATCH a;
注意你通过sql语句插入记录时必须增加snap_id的值。
在你连续插入记录之后,使用下列的select语句列出统计。注意0不能成为被除数。
SELECT SUBSTR(a.name,1,20) NAME,
(a.gets-b.gets)/1000 "Gets(K)",
(a.gets-b.gets)/(86400*(a.snap_date-b.snap_date)) "Get/s",
DECODE ((a.gets-b.gets), 0, 0,
(100*(a.misses-b.misses)/(a.gets-b.gets))) MISS,
DECODE ((a.misses-b.misses), 0, 0,
(100*(a.spin_gets-b.spin_gets)/(a.misses-b.misses))) SPIN,
(a.immediate_gets-b.immediate_gets)/1000 "Iget(K)",
(a.immediate_gets-b.immediate_gets)/ (86400*(a.snap_date-b.snap_date))
"IGet/s",
DECODE ((a.immediate_gets-b.immediate_gets), 0, 0,
(100*(a.immediate_misses-b.immediate_misses)/
(a.immediate_gets-b.immediate_gets)))
IMISS
FROM snap_latch a, snap_latch b
WHERE a.name = b.name
AND a.snap_id = b.snap_id + 1
AND ( (a.misses-b.misses) > 0.001*(a.gets-b.gets)
or (a.immediate_misses-b.immediate_misses) >
0.001*(a.immediate_gets-b.immediate_gets))
ORDER BY 2 DESC;
下例列出latch统计项,miss列小于0.1%的记录已经被过滤。
NAME Gets(K) Get/s
MISS SPIN IGets(K) IGet/s IMISS
------------------ -------- ------- -----
------ -------- ------- -----
cache buffers chai 255,272
69,938 0.4 99.9
3,902 1,069 0.0
library cache 229,405
62,851 9.1 96.9
51,653 14,151 3.7
shared poo 24,206 6,632
14.1 72.1 0
0 0.0
latch wait list 1,828
501 0.4 99.9
1,836 503 0.5
row cache objects 1,703
467 0.7 98.9
1,509 413 0.2
redo allocation 984
270 0.2 99.7
0 0 0.0
messages 116 32
0.2 100.0 0
0 0.0
cache buffers lru 91
25 0.3 99.0
7,214 1,976 0.3
modify parameter v 2
0 0.1 100.0
0 0 0.0
redo copy 0 0
92.3 99.3 1,460
400 0.0
什么时候需要检查latch统计呢?看下列项:
- misses/gets的比率是多少
- 获自spinning的misses的百分比是多少
- latch请求了多少次
- latch休眠了多少次
Redo copy
latch看起来有很高的的失误率,高达92.3%。不过,我们再仔细看的话,Redo copy latches是获自immediate模式。immediate模式的数值看起来还不错,并且immediate模式只有个别数大于willing to wait模式。所以Redo copy latch其实并不存在竞争。不过,看起来shared pool和library cache latches可能存在竞争。考虑执行一条查询检查latches的sleeps以确认是否确实存在问题。
latch有40余种,但作为DBA关心的主要应有以下几种:
- Cache buffers chains latch:当用户进程搜索SGA寻找database
cache buffers时需要使用此latch。 - Cache buffers LRU chain latch:当用户进程要搜索buffer cache中包括所有 dirty blocks的LRU (least recently used) 链时使用该种latch。
- Redo log buffer latch:这种latch控制redo log
buffer中每条redo
entries的空间分配。 - Row cache objects latch:当用户进程访问缓存的数据字典数值时,将使用Row cache objects latch。
Latches调优
不要调整latches。如果你发现latch存在竞争,它可能是部分SGA资源使用反常的征兆。要修正问题所在,你更多的是去检查那部分SGA资源使用的竞争情况。仅仅从v$latch是无法定位问题所在的。
关于latches的更多信息可以浏览Oracle Database Concepts。
第十一篇-(2)-V$LATCH_CHILDREN 2007.6.6
数据库中有些类别的latches拥有多个。V$LATCH中提供了每个类别的总计信息。如果想看到单个latch,你可以通过查询本视图。
例如:
select name,count(*) ct from
v$Latch_children group by name order by ct desc;
与v$latch相比,除多child#列外,其余列与之同,不详述~~
学习动态性能表(11)v$latch$v$latch_children的更多相关文章
- 学习动态性能表(5)--v$session
学习动态性能表 第五篇--V$SESSION 2007.5.29 在本视图中,每一个连接到数据库实例中的session都拥有一条记录.包括用户session及后台进程如DBWR,LGWR,arcch ...
- 学习动态性能表(17)--v$segstat&v$segment_statistics
学习动态性能表 第17篇-(1)-V$SEGSTAT 2007.6.13 本视图实时监控段级(segment-level)统计项,支持oracle9ir2及更高版本 V$SEGSTAT中的常用列 T ...
- 学习动态性能表(14)--v$parameter&v$system_parameter
学习动态性能表 第14篇--V$PARAMETER&V$SYSTEM_PARAMETER 2007.6.11 这两个视图列出的各参数项名称以及参数值.V$PARAMETER显示执行查询的se ...
- 学习动态性能表 v$sql
学习动态性能表 第三篇-(1)-v$sql V$SQL中存储具体的SQL语句. 一条语句可以映射多个cursor,因为对象所指的cursor可以有不同用户(如例1).如果有多个cursor(子游标)存 ...
- 学习动态性能表(4)--v$sqltext&v$sqlarea
学习动态性能表 第四篇-(1)-V$SQLTEXT 2007.5.29 本视图包括Shared pool中SQL语句的完整文本,一条SQL语句可能分成多个块被保存于多个记录内. 注:V$SQLARE ...
- 学习动态性能表(3)--v$sql&v$sql_plan
学习动态性能表 第三篇-(1)-v$sq 2007.5.25 V$SQL中存储具体的SQL语句. 一条语句可以映射多个cursor,因为对象所指的cursor可以有不同用户(如例1).如果有多个cur ...
- 学习动态性能表(2)--v$sesstat
学习动态性能表 第二篇--v$sesstat 2007.5.25 按照OracleOnlineBook中的描述,v$sesstat存储session从login到logout的详细资源使用统计. 类 ...
- 学习动态性能表(22)V$resource_limit
学习动态性能表 第20篇--V$resource_limit 2007.6.15 就一条SQL语句供你参考: select * from V$RESOURCE_LIMIT where resourc ...
- 学习动态性能表(21)v$lincense
学习动态性能表 第20篇--v$lincense 2007.6.15 本节主要参数: SESSION_MAX:实例允许的并发最大session数量 SESSION_WARNING:当前实例警告的并发 ...
随机推荐
- centos中安装php7
centos7下安装php7 php7 centos7 安装PHP7 首先安装一些必须的依赖,这里就不阐述了,后面文章再细说 yum install -y \ gcc-c++ autoconf \ l ...
- Linux权限管理 ACL权限
ACL权限简介 在普通权限中,用户对文件只有三种身份ugo,分别为属主(u).属组(g)和其他人(o):每种用户身份拥有读(read).写(write)和执行(execute)三种权限.但是在实际工作 ...
- 教你在windows10环境下如何安装minepy并成功运行!
在学习使用sklearn做单机特征工程这篇文章时,发现在计算互信息时from minepy import MINE代码运行出错ModuleNotFoundError: No module named ...
- Go Mysql驱动
Golang中MYSQL驱动 Mysql库https://github.com/go-sql-driver/mysql Go本身不提供具体数据库驱动,只提供驱动接口和管理. 各个数据库驱动需要第三方实 ...
- vector对象
vector是模板而非类型,由vector生成的类型必须包含vector中元素的类型,例如vector<int> 定义和初始化vector对象: vector<T> v1 ...
- Oracle常用知识小总结
永不放弃,一切皆有可能!!! 只为成功找方法,不为失败找借口! Oracle常用知识小总结 1. 创建自增主键 对于习惯了SQL SERVER的图形化界面操作的SQLer,很长一段时间不用oracle ...
- 有些 where 条件会导致索引无效
在查询中,WHERE 条件也是一个比较重要的因素,尽量少并且是合理的 where条件是徆重要的,尽量在多个条件的时候,把会提取尽量少数据量的条件放在前面,减少后一个 where 条件的查询时间.有些 ...
- 【P3522】TEM(单调队列+DP)
这个题,题目很长,然而亲爱的翻译已经帮你读完题了,一句话题意. 要求不下降的最长,那么这一段肯定满足队首的左区间不大于队尾的右区间,单调队列容易求解. #include<iostream> ...
- numpy array或matrix的交换两行
A[j,:] = A[maxindex,:] # 注意这样是一个很低级的错误!这样只是赋值 我们很容易想起python中的两个值交换一句搞定不用引入中间变量 a, b = b, a 但在numpy的a ...
- 理解i++和++i
理解i++和++i i++和++i是C/C++基础知识,i++是先传值后自增,++i是先自增后传值.汇编源码如下: int xx; int x = 1; 00F61702 mov dword ptr ...