真空收回死亡元素所占据的存储空间。
要简单地使用PostgreSQL最新图像运行容器,我们可以执行以下命令:
docker run --name postgres-vacuum --rm -e POSTGRES_USER=postgres -e POSTGRES_PASSWORD=postgres -e PGDATA=/var/lib/postgresql/data/pgdata -v /tmp:/var/lib/postgresql/data -p 5432:5432 -it postgres:latest
执行到Docker:
docker exec -it postgres-vacuum /bin/sh
对于docker-compose.yaml:
version: '3.8'
services:
db:
image: postgres:latest
restart: always
environment:
- POSTGRES_USER=postgres
- POSTGRES_PASSWORD=postgres
ports:
- '5432:5432'
volumes:
- db:/var/lib/postgresql/data
volumes:
db:
driver: local
通过Docker-Compose运行PostgreSQL:
docker-compose up -d
进入Docker容器
docker exec -it postgres-vacuum /bin/bash
并访问Postgres CLI:
psql --username postgres
让我们创建一个PG_visibility扩展程序以查看死亡元素。
CREATE EXTENSION pg_visibility;
让我们使用PG_visibility进行删除操作示例。
创建一个表:
postgres=# create table gokhanadev(id int, id2 int);
CREATE TABLE
并使用generate_series插入一些数据:
postgres=# insert into gokhanadev values(generate_series(1,1000000), generate_series(1,1000000));
INSERT 0 1000000
检查所有可见的元组。 F表示对页面的可见性是错误的。 T表示页面的可见性“真实”。 :
postgres=# select count(blkno), all_visible from pg_visibility_map('gokhanadev') group by all_visible;
count | all_visible
-------+-------------
4425 | f
(1 row)
现在,我们可以更新数据以查看DEAD元组:
postgres=# Update gokhanadev set id = id + 1 where id > 50000;
UPDATE 950000
让我们通过pg_visibility_map检查死元组:
postgres=# select count(blkno), all_visible from pg_visibility_map('gokhanadev') group by all_visible;
count | all_visible
-------+-------------
8408 | f
221 | t
(2 rows)
您可以等待几分钟以供自动Vacuum或执行真空评论
postgres=# VACUUM gokhanadev;
VACUUM
看看真空之后发生的事情:
postgres=# select count(blkno), all_visible from pg_visibility_map('gokhanadev') group by all_visible;
count | all_visible
-------+-------------
8629 | t
(1 row)
VACUUM VERBOSE table_name
VACUUM ANALYZE table_name
VACUUM(FULL) table_name
ALTER TABLE table_name SET (autovacuum_enabled = false);
有关真空的更多信息