Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Tabele historyczne w PostgreSQL

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Tabele historyczne w PostgreSQL"— Zapis prezentacji:

1 Tabele historyczne w PostgreSQL
Rafał Piechocki Promet

2 Tabele historyczne wprowadzenie

3 Cele i korzyści

4 Cele i korzyści stosowania tabel historycznych
Archiwum wersji Pomoc w sporze Śledzenie zmian Podstawowe PITR Backup danych Wyłapywanie błędów Dodatkowe

5 Realizacja tabel historycznych

6 Realizacja tabel historycznych
Aplikacja ORM Baza danych Serwer bazy danych

7 Czynniki, które należy brać pod uwagę
Wpływ na wydajność Przeźroczystość rozwiązania Łatwość dostępu do archiwum Łatwość implementacji

8 Przykładowe implementacje
1. Osobna tabela – change logi

9 Tabela podstawowa + tabela change logów
ZDJECIE (tabela podstawowa) id pesel status komunikat pracownik 1 Promet 2 (update) -1 Nie kolorowe CHANGE_LOG # tabela id data operacja 3 zdjecie 1 insert 4 2 update CHANGE_LOG_VALUE # kolumna stara nowa 4 status -1 komunikat Nie kolorowe pracownik Promet

10 INSERT INTO dz_oceny (os_id,toc_kod,wart_oc_kolejnosc,prot_id,term_prot_nr) VALUES ('5094','ZAL-STD','1','136651','1'); INSERT INTO M_CHANGE_LOG (TABLE_NAME, MOD_TIME, MOD_TYPE) VALUES ('dz_oceny', now(), 'insert'); SELECT MAX(id) as max FROM M_CHANGE_LOG; INSERT INTO M_CHANGE_LOG_VALUES (CHANGE_ID, FIELD_NAME, VALUE) VALUES (8044, 'os_id', '5094'); INSERT INTO M_CHANGE_LOG_VALUES (CHANGE_ID, FIELD_NAME, VALUE) VALUES (8044, 'toc_kod', 'ZAL-STD'); INSERT INTO M_CHANGE_LOG_VALUES (CHANGE_ID, FIELD_NAME, VALUE) VALUES (8044, 'wart_oc_kolejnosc', '1'); INSERT INTO M_CHANGE_LOG_VALUES (CHANGE_ID, FIELD_NAME, VALUE) VALUES (8044, 'prot_id', '136651'); INSERT INTO M_CHANGE_LOG_VALUES (CHANGE_ID, FIELD_NAME, VALUE) VALUES (8044, 'term_prot_nr', '1');

11 Tabele typu change log - podsumowanie
Zalety: Łatwość wykrywania zmian Łatwość migracji danych Testowanie spójności danych Wady: Wydajność (liczba zapytań) Trudność implementacji Nieprzeźroczystość?

12 Przykładowe implementacje
2. Tabela + widok

13 Tabela + widok Filtr: WHERE waznosc=infinity
ZDJECIE (tabela podstawowa) id waznosc pesel status komunikat pracownik 1 -1 Nie kolorowe Promet infinity Zdjęcie OK 2 Filtr: WHERE waznosc=infinity V_ZDJECIE (widok dla tabeli podstawowej) id waznosc pesel status komunikat pracownik 1 infinity Zdjęcie OK Promet 2

14 Tabela podstawowa ZDJECIE (tabela podstawowa) id waznosc pesel status komunikat pracownik 1 -1 Nie kolorowe Promet infinity Zdjęcie OK 2 Tabela zawiera zarówno bieżące dane jak i archiwalne. Klucz główny: (ID + waznosc), ograniczenia (pesel + waznosc) Triggery INSERT, UPDATE, DELETE: Oznaczają bieżący rekord jako wygasły Wstawiają nowy rekord oznaczony jako ważny Chronią archiwalne dane przed zmianą

15 Widok dla tabeli podstawowej
V_ZDJECIE (widok dla tabeli podstawowej) id waznosc pesel status komunikat pracownik 1 infinity Zdjęcie OK Promet 2 Filtr wybiera z tabeli podstawowej wyłącznie te rekordy, które nie wygasły. Widok zawiera zatem wyłącznie bieżące dane. Możliwość wprowadzenia reguł dla widoku = możliwość wykonywania na widoku operacji: INSERT UPDATE DELETE

16 Demonstracja Tabela + widok

17 Tabela + widok - podsumowanie
Zalety: Łatwy dostęp do archiwum Bezpieczeństwo danych Wady: Klucze główne, ograniczenia Rozmiar tabeli podstawowej Nienaturalne operacje Problematyczna zmiana struktury

18 Przykładowe implementacje
3. Tabela podstawowa + tabela archiwalna

19 Tabela podstawowa + tabela archiwalna
PUBLIC.ZDJECIE (tabela podstawowa) id timestamp pesel status komunikat pracownik 1 Zdjęcie OK Promet 2 ARCHIWUM.ZDJECIE (tabela archiwalna) id timestamp pesel status komunikat pracownik 1 -1 Nie kolorowe Promet Zdjęcie OK 2

20 Tabela podstawowa Zawiera wyłącznie aktualne dane
PUBLIC.ZDJECIE (tabela podstawowa) id timestamp pesel status komunikat pracownik 1 Zdjęcie OK Promet 2 Zawiera wyłącznie aktualne dane Triggery INSERT, DELETE, UPDATE kopiują dane do archiwum, nie zmieniając nic w tabeli podstawowej. Mogą dziedziczyć podstawową strukturę z szablonu

21 Tabela archiwalna Tabela znajduje się w osobnym schemacie DB
ARCHIWUM.ZDJECIE (tabela archiwalna) id timestamp pesel status komunikat pracownik 1 -1 Nie kolorowe Promet Zdjęcie OK 2 Tabela znajduje się w osobnym schemacie DB Zawiera dane archiwalne + dane bieżące Dane mogą być chronione przed zmianą/kasowaniem Schemat może być umieszczony na innym Storage-u

22 Tabela podstawowa + tabela archiwalna
Wykorzystywane mechanizmy DBMS: Dziedziczenie struktury Triggery Procedury składowane Rozwiązane problemy: Spójność struktury tabeli podstawowej z archiwalną Łatwość tworzenia tabel archiwalnych i potrzebnych triggerów

23 Dziedziczenie tabel Wzorzec (dla wszystkich tabel, które mają mieć archiwum) Tabela podstawowa Tabela archiwalna wskazuje jakie tabele mają być archiwizowane (opcjonalne) zapewnienie spójności struktury dla tabel (konieczne)

24 Tabela podstawowa + tabela archiwalna
Demonstracja Tabela podstawowa + tabela archiwalna

25 Tabela podstawowa + tabela archiwalna
Zalety: Łatwy dostęp do danych Dostosowanie się do zmian struktury Wydajność Przeźroczystość dla aplikacji Naturalne zapytania SQL Tabela archiwalna jako backup, PITR Wady: Implementacja w innych DBMS?

26 Kiedy stosować, a kiedy nie?

27 Kiedy (nie) stosować? Warto stosować: Nie warto stosować:
Kluczowe dane Nie warto stosować: Często zmieniające się dane Dane statyczne Dane wtórne/redundantne

28 Pytania?


Pobierz ppt "Tabele historyczne w PostgreSQL"

Podobne prezentacje


Reklamy Google