CN109376142B - 数据迁移方法及终端设备 - Google Patents

数据迁移方法及终端设备 Download PDF

Info

Publication number
CN109376142B
CN109376142B CN201811017071.7A CN201811017071A CN109376142B CN 109376142 B CN109376142 B CN 109376142B CN 201811017071 A CN201811017071 A CN 201811017071A CN 109376142 B CN109376142 B CN 109376142B
Authority
CN
China
Prior art keywords
data
database
call
replaced
data table
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Active
Application number
CN201811017071.7A
Other languages
English (en)
Other versions
CN109376142A (zh
Inventor
王传伟
曾继标
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Ping An Life Insurance Company of China Ltd
Original Assignee
Ping An Life Insurance Company of China Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Ping An Life Insurance Company of China Ltd filed Critical Ping An Life Insurance Company of China Ltd
Priority to CN201811017071.7A priority Critical patent/CN109376142B/zh
Publication of CN109376142A publication Critical patent/CN109376142A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN109376142B publication Critical patent/CN109376142B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02DCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES [ICT], I.E. INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES AIMING AT THE REDUCTION OF THEIR OWN ENERGY USE
    • Y02D10/00Energy efficient computing, e.g. low power processors, power management or thermal management

Abstract

本发明适用于数据处理技术领域,提供了数据迁移方法、终端设备以及计算机可读存储介质,包括:对Oracle数据库和PostgreSQL数据库进行差异分析,得到数据替换文件和调用替换文件;基于所述数据替换文件对所述Oracle数据库中的数据进行替换,并将替换后的数据添加至所述PostgreSQL数据库,其中,在所述PostgreSQL数据库中建立待替换数据表,并将所述Oracle数据库的数据表中进行替换后的数据插入至所述待替换数据表;基于所述调用替换文件对应用系统中的调用语句进行替换,其中,所述应用系统为所述Oracle数据库和PostgreSQL数据库的上层系统,所述调用语句为所述应用系统中调用数据库的语句。本发明提升了从Oracle数据库到PostgreSQL数据库的数据迁移效率。

Description

数据迁移方法及终端设备
技术领域
本发明属于数据处理技术领域,尤其涉及数据迁移方法、终端设备以及计算机可读存储介质。
背景技术
PostgreSQL是一款开源的对象-关系型数据库,可以支持数据的添加、删除以及更改等操作,并且支持大量的第三方工具。相较于传统的Oracle数据库,PostgreSQL的可靠性较高,并且部署成本低,故存在将Oracle数据库的数据迁移至PostgreSQL数据库的需求。
在现有技术中,通常是依靠手动完成Oracle数据库到PostgreSQL数据库的数据迁移。由于Oracle数据库与PostgreSQL数据库在数据类型、语法和函数等方面存在不同,并且数据库中的数据量通常较大,故进行手动迁移耗费的时间长,效率较低,无法实现快速迁移。
发明内容
有鉴于此,本发明实施例提供了数据迁移方法、终端设备以及计算机可读存储介质,以解决现有技术中从Oracle数据库到PostgreSQL数据库的数据迁移效率低问题。
本发明实施例的第一方面提供了一种数据迁移方法,包括:
对Oracle数据库和PostgreSQL数据库进行差异分析,得到数据替换文件和调用替换文件,其中,所述Oracle数据库为数据迁移的源数据库,所述PostgreSQL数据库为数据迁移的目标数据库;
基于所述数据替换文件对所述Oracle数据库中的数据进行替换,并将替换后的数据添加至所述PostgreSQL数据库,其中,在所述PostgreSQL数据库中建立待替换数据表,并将所述Oracle数据库的数据表中进行替换后的数据插入至所述待替换数据表;
基于所述调用替换文件对应用系统中的调用语句进行替换,其中,所述应用系统为所述Oracle数据库和PostgreSQL数据库的上层系统,所述调用语句为所述应用系统中调用数据库的语句。
本发明实施例的第二方面提供了一种终端设备,所述终端设备包括存储器、处理器以及存储在所述存储器中并可在所述处理器上运行的计算机程序,所述处理器执行所述计算机程序时实现如下步骤:
对Oracle数据库和PostgreSQL数据库进行差异分析,得到数据替换文件和调用替换文件,其中,所述Oracle数据库为数据迁移的源数据库,所述PostgreSQL数据库为数据迁移的目标数据库;
基于所述数据替换文件对所述Oracle数据库中的数据进行替换,并将替换后的数据添加至所述PostgreSQL数据库,其中,在所述PostgreSQL数据库中建立待替换数据表,并将所述Oracle数据库的数据表中进行替换后的数据插入至所述待替换数据表;
基于所述调用替换文件对应用系统中的调用语句进行替换,其中,所述应用系统为所述Oracle数据库和PostgreSQL数据库的上层系统,所述调用语句为所述应用系统中调用数据库的语句。
本发明实施例的第三方面提供了一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时实现如下步骤:
对Oracle数据库和PostgreSQL数据库进行差异分析,得到数据替换文件和调用替换文件,其中,所述Oracle数据库为数据迁移的源数据库,所述PostgreSQL数据库为数据迁移的目标数据库;
基于所述数据替换文件对所述Oracle数据库中的数据进行替换,并将替换后的数据添加至所述PostgreSQL数据库,其中,在所述PostgreSQL数据库中建立待替换数据表,并将所述Oracle数据库的数据表中进行替换后的数据插入至所述待替换数据表;
基于所述调用替换文件对应用系统中的调用语句进行替换,其中,所述应用系统为所述Oracle数据库和PostgreSQL数据库的上层系统,所述调用语句为所述应用系统中调用数据库的语句。
本发明实施例与现有技术相比存在的有益效果是:
本发明实施例通过对Oracle数据库和PostgreSQL数据库进行差异分析,将两个数据库的数据之间的差异点集合为数据替换文件,将两个数据库在上层的调用语句之间的差异点集合为调用替换文件,通过数据替换文件对Oracle数据库数据表的数据进行改造,将改造后的数据添加至PostgreSQL数据库中,并通过调用替换文件对应用系统中原有的调用语句进行替换,完成从底层数据到上层语句的全部迁移,本发明实施例提升了数据迁移的效率,有利于PostgreSQL数据库的快速部署。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1是本发明实施例一提供的数据迁移方法的实现流程图;
图2是本发明实施例二提供的数据迁移方法的实现流程图;
图3是本发明实施例三提供的数据迁移方法的实现流程图;
图4是本发明实施例四提供的数据迁移方法的实现流程图;
图5是本发明实施例五提供的数据迁移方法的实现流程图;
图6是本发明实施例六提供的终端设备的结构框图;
图7是本发明实施例七提供的终端设备的示意图。
具体实施方式
以下描述中,为了说明而不是为了限定,提出了诸如特定系统结构、技术之类的具体细节,以便透彻理解本发明实施例。然而,本领域的技术人员应当清楚,在没有这些具体细节的其它实施例中也可以实现本发明。在其它情况中,省略对众所周知的系统、装置、电路以及方法的详细说明,以免不必要的细节妨碍本发明的描述。
为了说明本发明所述的技术方案,下面通过具体实施例来进行说明。
图1示出了本发明实施例提供的数据迁移方法的实现流程,详述如下:
在S101中,对Oracle数据库和PostgreSQL数据库进行差异分析,得到数据替换文件和调用替换文件,其中,所述Oracle数据库为数据迁移的源数据库,所述PostgreSQL数据库为数据迁移的目标数据库。
Oracle数据库是一款关系型数据库,而PostgreSQL数据库是一款对象-关系型数据库,两者在性能、数据类型、结构化查询语言(Structured Query Language,SQL)语法、函数类型和存储过程等方面均存在不同。在本发明实施例中,对将应用系统的数据源从Oracle数据库转换至PostgreSQL数据库的过程进行说明,实质上是说明将Oracle数据库中原有的数据在保持可用性的前提下迁移至空白的PostgreSQL数据库中的过程,其中,数据源是指应用系统所调用的数据库的连接信息。在本发明实施例中,首先对Oracle数据库和PostgreSQL数据库进行差异分析,目的是确定数据从Oracle数据库迁移至PostgreSQL数据库的替换点,该替换点用于对Oracle数据库原有的数据进行替换,进行替换的具体过程在后文进行详细阐述。差异分析主要集中在两个层面,第一个层面是数据库本身的数据层面,第二个层面是应用系统层面,比如java系统层面,应用系统为数据库的上层,通过调用数据库中的数据来实现应用功能。
在数据库本身所在的数据层面中,Oracle数据库和PostgreSQL数据库之间的替换点主要体现在数据类型、函数类型、语法和存储过程,即Oracle数据库和PostgreSQL数据库在上述的方面存在不同,以下进行具体说明:
(1)对于数据类型,举例来说,Oracle数据库中字符串数据对应的数据类型是Varchar2,而字符串数据在PostgreSQL数据库中支持的数据类型则是varchar;Oracle数据库中日期数据对应的数据类型是DATE,而日期数据在PostgreSQL数据库中对应的数据类型则是date、time以及timestamp等。假设某数据在Oracle数据库中与在PostgreSQL数据库中对应的数据类型不一致,如果将Oracle数据库中的该数据直接复制至PostgreSQL数据库中,则会由于PostgreSQL数据库不支持该数据的数据类型,导致该数据无法使用。故在本发明实施例中,预先将具有相同含义的数据在Oracle数据库中的数据类型、该数据在PostgreSQL数据库中的数据类型以及两个数据类型之间的映射关系存储至预设数据文件中;
(2)对于函数类型,与数据类型同样的,在Oracle数据库中能够得到支持的某些函数类型可能并不适用于PostgreSQL数据库,举例来说,Oracle数据库用于获取当前时间的函数类型为SYSDATE,而PostgreSQL数据库用于获取当前时间的函数类型为LOCALTIMESTAMP,如果将函数类型SYSDATE直接复制至PostgreSQL数据库中,则会由于PostgreSQL数据库无法识别该函数类型,导致当前时间获取失败。对于函数类型,本发明实施例预先设置与Oracle数据库中多个函数类型一一对应的新建类型,并将多个新建类型存储至预设数据文件中,新建类型的设置可通过PostgreSQL数据库中的CREATE FUNCTION语句实现,新建类型与对应的函数类型同名,通过改写函数内的定义来实现与函数类型同样的功能。比如预先在PostgreSQL数据库中定义与Oracle数据库中获取当前时间的函数类型SYSDATE同名的新建类型SYSDATE,该新建类型SYSDATE能在PostgreSQL数据库中被执行以获取当前时间,在进行数据迁移时,直接将Oracle数据库中的函数类型SYSDATE直接拷贝至PostgreSQL数据库即可,由于PostgreSQL数据库已预先定义了SYSDATE,故在拷贝完成后,PostgreSQL数据库能够支持SYSDATE的运行,并在执行SYSDATE后能够实现获取当前时间的功能。
(3)对于语法和存储过程,语法是指SQL语法,而存储过程是指一组为了完成特定功能的SQL语句集。Oracle数据库与PostgreSQL数据库在语法,尤其是在语法的标识符和操作符等符号间存在差异,举例来说,Oracle数据库中的字符串连接符为||,而PostgreSQL数据库中的字符串连接符为concat()。存储过程的差异体现在语句格式,比如SQL语句集中各个SQL语句进行分句的方式。在本发明实施例中,同样将具有相同含义的语法在Oracle数据库中具体体现的符号、该语法在PostgreSQL数据库中的符号之间以及两种符号之间的映射关系存储至预设数据文件,将具有相同含义的存储过程在Oracle数据库中的语句格式、该存储过程在PostgreSQL数据库中的语句格式以及两种语句格式之间的映射关系存储至预设数据文件。
结合上述内容,在对Oracle数据库和PostgreSQL数据库进行差异分析时,实质上是将预设数据文件与Oracle数据库中的数据进行匹配,确定Oracle数据库和PostgreSQL数据库之间的差异点,并将差异点集合为数据替换文件。值得一提的是,预设数据文件中存放的是对Oracle数据库中所有可能出现的数据(数据包括数据类型、函数类型、语法和存储过程),比如Oracle数据库支持的所有数据类型,但在实际应用场景中,Oracle数据库使用到的数据类型可能只是所有数据类型中的一部分,故在将预设数据文件与Oracle数据库中的数据进行匹配时,只保留匹配成功的数据类型、函数类型、语法和存储过程。具体地,对于数据类型来说,查找出预设数据文件中与本发明实施例的Oracle数据库中相同的数据类型,并将预设数据文件中的该数据类型、与该数据类型对应的映射关系以及映射关系所指向的适用于PostgreSQL数据库的数据类型保存在数据替换文件中;对于函数类型来说,查找出预设数据文件中与本发明实施例的Oracle数据库中相同的函数类型,并将预设数据文件中的与该函数类型同名的新建类型保存在数据替换文件中;对于语法和存储过程,查找出预设数据文件中与本发明实施例的Oracle数据库中相同的符号和语句格式,并将预设数据文件中的该符号和该语句格式、对应的映射关系以及映射关系所指向的适用于PostgreSQL数据库的符号和语句格式保存在数据替换文件中。
除了数据库本身所在的数据层面,对于应用系统层面,在执行数据迁移时,需要将数据源从Oracle数据库迁移至PostgreSQL数据库,在本发明实施例中,获取Oracle数据库对应的调用语句(比如调用语句可包括数据库连接字符串),并获取PostgreSQL数据库的调用语句,并为两个调用语句建立映射关系,将两个调用语句与两个调用语句之间的映射关系都保存在调用替换文件中。值得一提的是,应用系统可能包括多个应用功能,而每一个应用功能可能都对应一个调用语句,具体内容在后文进行详细阐述。
在S102中,基于所述数据替换文件对所述Oracle数据库中的数据进行替换,并将替换后的数据添加至所述PostgreSQL数据库,其中,在所述PostgreSQL数据库中建立待替换数据表,并将所述Oracle数据库的数据表中进行替换后的数据插入至所述待替换数据表。
在得到数据替换文件后,遍历Oracle数据库中所有出现的数据,如果Oracle数据库中存在与数据替换文件中相同的数据(此处是指相同的数据类型、函数类型、语法或存储过程),则将该数据按照数据替换文件中的映射关系替换为适用于PostgreSQL数据库的数据,并将替换后的数据添加至PostgreSQL数据库,替换的操作可通过SQL语句实现。在将Oracle数据库原有的数据进行替换后,可将替换后的数据暂时存放至新建的文件中,并统一将新建文件中的数据添加至PostgreSQL数据库,也可不需新建文件,而是异步完成替换Oracle数据库原有的数据,并将替换后的数据添加至PostgreSQL数据库的操作。对于Oracle数据库中未进行替换的数据,则直接将数据拷贝至PostgreSQL数据库。特别地,对于Oracle数据库中数据表存放的数据,在PostgreSQL数据库中同样建立与Oracle数据库的数据表对应的待替换数据表,如果Oracle数据库中的某个数据表存放有需要进行替换的数据,则将需要替换的数据进行替换后,再将替换后的数据导入至待替换数据表;如果Oracle数据库中的某个数据表中不存在需要进行替换的数据,则直接将该数据表内的数据拷贝至待替换数据表中,拷贝操作可基于kettle工具实现,其中,kettle工具是基于java的数据仓库工具,可将数据从来源端经抽取、转换和加载过程导入目的端,故可适用于本发明实施例中数据表数据完全对拷的情况。
在S103中,基于所述调用替换文件对应用系统中的调用语句进行替换,其中,所述应用系统为所述Oracle数据库和PostgreSQL数据库的上层系统,所述调用语句为所述应用系统中调用数据库的语句。
在完成数据层面的数据替换后,基于调用替换文件对应用系统层面的数据源进行切换,将应用系统的数据源从Oracle数据库切换为PostgreSQL数据库,具体对应用系统中的调用语句进行替换,该调用语句用于连接数据库并调用数据库中的数据。当数据层面和应用系统层面都替换完成后,即完成从Oracle数据库到PostgreSQL数据库的数据迁移工作。
通过图1所示实施例可知,在本发明实施例中,通过对Oracle数据库和PostgreSQL数据库进行差异分析,得到数据替换文件和调用替换文件,在数据层面上,基于数据替换文件对Oracle数据库中的数据进行替换,将替换后的数据添加至PostgreSQL数据库,对于Oracle数据库的数据表中的数据,在PostgreSQL数据库中建立待替换数据表,并将Oracle数据库的数据表中替换后的数据插入至待替换数据表,在应用系统层面上,基于调用替换文件对应用系统中的调用语句进行替换,提升了数据迁移的效率和准确性。
图2所示,是在本发明实施例一的基础上,并在应用系统包括多个应用功能的基础上,对基于调用替换文件对应用系统中的调用语句进行替换的过程进行细化后得到的一种实现方法。本发明实施例提供了数据迁移方法的实现流程图,如图2所示,该数据迁移方法可以包括以下步骤:
在S201中,对多个所述应用功能进行分析,得到与每个所述应用功能对应的实现难度值。
在实际应用场景中,应用系统可能包括多个应用功能,比如用于统计业务量的应用系统可能包括统计全市业务量、统计全省业务量和统计全国业务量等多个应用功能。故针对上述情况,在应用系统的数据源仍为Oracle数据库时,通过应用系统中分别实现多个应用功能,得到与每个应用功能对应的实现难度值。实现难度值可为应用功能成功实现的时长,时长越长,则实现难度值的数值越高;也可为应用功能实现过程中的平均中央处理器(Central Processing Unit,CPU)占用率,平均CPU占用率越高,则实现难度值越高;还可为对实现时长和平均CPU占用率设置不同权值,并对实现时长和平均CPU占用率进行加权求和后得到的结果。当然,以上的实现时长和平均CPU占用率等仅为实现难度值类型的示例,在实际应用场景中,可根据具体要求确定实现难度值的具体类型。
在S202中,按照所述实现难度值从低到高的顺序,基于所述调用替换文件依次对多个所述应用功能对应的调用语句进行替换。
通常来说,实现难度值越低的应用功能进行数据迁移的速度越快,并且实现难度值高的应用功能与实现难度值低的应用功能可能存在数据重合,即在实现难度值低的应用功能已进行数据迁移的情况下,实现难度值高的应用功能的迁移效率会提升。故在得到与多个应用功能一一对应的实现难度值后,按照实现难度值的数值从低到高的顺序,依次对实现难度值对应的应用功能进行数据源替换,即基于调用替换文件对应用功能对应的调用语句进行替换,直到数值最高的实现难度值对应的应用功能完成数据源替换为止。
通过图2所示实施例可知,在本发明实施例中,通过对多个应用功能进行分析,得到与每个应用功能对应的实现难度值,在进行数据迁移时,按照实现难度值的数值从低到高的顺序,基于调用替换文件依次对多个应用功能对应的调用语句进行替换,本发明实施例对多个应用功能单独进行数据迁移,提升了数据迁移的有序性。
图3所示,是在本发明实施例二的基础上,对按照所述实现难度值从低到高的顺序,基于所述调用替换文件依次对多个所述应用功能对应的调用语句进行替换的过程进行细化后得到的一种实现方法。本发明实施例提供了数据迁移方法的实现流程图,如图3所示,该数据迁移方法可以包括以下步骤:
在S301中,获取通过执行所述应用功能对应的替换前的调用语句得到的第一执行结果。
在本发明实施例中,为了提升对每个应用功能进行数据迁移的准确性,在对每个应用功能进行数据迁移时,首先获取通过执行应用功能对应的替换前的调用语句(应用功能的数据源仍为Oracle数据库)得到的第一执行结果,比如应用功能为获取全国平均业务量,则第一执行结果为通过执行替换前的调动语句得到的业务量数据。
在S302中,基于所述调用替换文件对所述应用功能对应的替换前的调用语句进行替换后,屏蔽所述应用功能对应的替换前的调用语句,并获取通过执行所述应用功能对应的替换后的调用语句得到的第二执行结果。
基于调用替换文件对应用功能对应的替换前的调用语句进行替换,并将替换后的调用语句添加至应用系统后,并不移除替换前的调用语句,而是对替换前的调用语句进行屏蔽。进行屏蔽的第一种方式是为替换前的调用语句设置注释符,从而达到不执行替换前的调用语句的效果;第二种方式是设置逻辑判断机制,具体为当应用功能对应的配置项指向某个数据源时,只执行与该数据源对应的代码,在第二种方式中,设置应用功能对应的配置项指向PostgreSQL数据库,则应用系统只会执行替换后的调用语句以实现应用功能。完成对替换前的调用语句的屏蔽后,获取通过执行替换后的调用语句得到的第二执行结果。
在S303中,若所述第一执行结果与所述第二执行结果相同,则在所述应用系统中移除所述应用功能对应的替换前的调用语句。
将第一执行结果与第二执行结果进行比对,如果第一执行结果与第二执行结果相同,证明替换后的调用语句与替换前的调用语句都可实现应用功能,则在应用系统中移除替换前的调用语句,降低应用系统的冗余度。
在S304中,若所述第一执行结果与所述第二执行结果不相同,则屏蔽所述应用功能对应的替换后的调用语句,重新启用所述应用功能对应的替换前的调用语句,并输出报警提示。
一方面,由于在数据迁移过程中可能发生数据错误,造成PostgreSQL数据库中的数据不准确,另一方面,调用语句的替换过程可能会出现错误,都会导致替换后的调用语句无法实现应用功能。故在本发明实施例中,如果第一执行结果与第二执行结果不相同,证明替换后的调用语句无法达到替换前的调用语句的执行效果,则重新启用已屏蔽的替换前的调用语句,对替换后的调用语句进行同样的屏蔽操作,并输出报警提示,以提示用户查看执行结果不相同的原因。
通过图3所示实施例可知,在本发明实施例中,在应用功能进行调用语句的替换前,获取通过执行替换前的调用语句得到的第一执行结果,并在替换完成后,屏蔽替换前的调用语句,获取通过执行替换后的调用语句得到的第二执行结果,若第一执行结果与第二执行结果相同,则在应用系统中移除替换前的调用语句,若第一执行结果与第二执行结果不相同,则屏蔽替换后的调用语句,重新启用替换前的调用语句,并输出报警提示,本发明实施例对每个应用功能在替换前和替换后的实现情况进行比较,提升了应用功能对应的调用语句的替换准确性。
图4所示,是在本发明实施例一的基础上,并在Oracle数据库的数据表包括基础表和附加表的基础上,对将Oracle数据库的数据表中进行替换后的数据插入至待替换数据表的过程进行细化后得到的一种实现方法。本发明实施例提供了数据迁移方法的实现流程图,如图4所示,该数据迁移方法可以包括以下步骤:
在S401中,按照预设顺序对所述Oracle数据库中的多个数据表进行识别。
通常来说,根据作用的不同,可将数据库中的数据表划分为基础表和附加表,在本发明实施例中,基础表是指存储有与应用系统相关的基础数据的数据表,该基础数据是应用系统必要的数据,也是应用系统能够正常运行的前提,而附加表是指存储有附加数据的数据表,该附加数据是对于应用系统来说是非必要的,比如统计相关的数据。举例来说,在用于统计业务量的应用系统中,基础表存储的基础数据包括每个区域的业务量,而附加表存储的附加数据包括用户的操作记录等。在本发明实施例中,Oracle数据库的基础表保存有基础表标识,附加表保存有附加表标识,基础表标识和附加表标识可以在数据表的名称中体现,也可以作为数据表中实质存储的数据,比如基础表标识为“base table”,则将名称中出现“base table”的数据表识别为基础表;附加表标识为“add table”,则将名称中出现“add table”的数据表识别为附加表。按照预设顺序对Oracle数据库中的多个数据表进行标识识别,预设顺序可以是Oracle数据库中的多个数据表被建立时的时间从早到晚进行排列的顺序,也可以是多个数据表的数据量从大到小进行排列的顺序,还可以是多个数据表的名称首字母从A到Z进行排序的顺序等,可根据实际应用场景进行制定。
在S402中,若识别到当前的数据表保存有基础表标识,则基于所述数据替换文件对当前的数据表中的数据进行替换,并将替换后的数据插入至所述待替换数据表,所述基础表标识用于指示数据表为所述基础表,所述待替换数据表为在所述PostgreSQL数据库中建立的与Oracle数据库当前的数据表对应的数据表。
在进行数据迁移的过程中,首先对所有基础表中的数据进行迁移,即如果当前识别到的Oracle数据库的数据表保存有用于指示该数据表为基础表的基础表标识,则基于数据替换文件对该数据表中存放的数据进行替换,并将替换后的数据插入至在PostgreSQL数据库中建立的与该数据表对应的待替换数据表中,然后继续识别Oracle数据库中的下一个数据表。值得一提的是,PostgreSQL数据库中建立的待替换数据表与Oracle数据库中的数据表一一对应,即在识别到Oracle数据库的一个数据表时,在PostgreSQL数据库中新建与该数据表对应的待替换数据表。
通过图4所示实施例可知,在本发明实施例中,按照预设顺序对Oracle数据库中的多个数据表进行识别,若识别到当前的数据表保存有用于指示数据表为基础表的基础表标识,则基于数据替换文件对当前的数据表中的数据进行替换,并将替换后的数据插入至待替换数据表,本发明实施例提升了对Oracle数据库中的基础表进行数据迁移的有序性。
图5所示,是在本发明实施例四的基础上,对按照预设顺序对Oracle数据库中的多个数据表进行识别之后,对附加表进行数据迁移的过程进行细化后得到的一种实现方法。本发明实施例提供了数据迁移方法的实现流程图,如图5所示,该数据迁移方法可以包括以下步骤:
在S501中,若识别到当前的数据表保存有附加表标识,则按照所述预设顺序对所述Oracle数据库中的下一个数据表进行识别,所述附加表标识用于指示数据表为所述附加表。
在本发明实施例中,优先进行基础表的数据迁移,如果当前识别到的数据表保存有用于指示数据表为附加表的附加表标识,则暂时不对该数据表进行数据迁移,而是按照预设顺序对Oracle数据库中的下一个数据表进行标识识别。
在S502中,当识别完毕所述Oracle数据库中的多个数据表时,按照所述预设顺序依次基于所述数据替换文件对保存有所述附加表标识的数据表的数据进行替换,并将替换后的数据插入至所述待替换数据表。
当识别完毕Oracle数据库中的所有数据表,即完成对所有基础表的数据迁移后,按照预设顺序重新对Oracle数据库中的数据表进行识别,当识别到保存有附加表标识的数据表时,基于数据替换文件对该数据表中的数据进行替换,并将替换后的数据插入至在PostgreSQL数据库中建立的与该数据表对应的待替换数据表中,然后继续识别Oracle数据库中的下一个数据表。
通过图5所示实施例可知,在本发明实施例中,若识别到当前的数据表保存有附加表标识,则暂时不对该数据表进行数据迁移,而是按照预设顺序对Oracle数据库中的下一个数据表进行识别,当识别完毕Oracle数据库中的多个数据表时,按照预设顺序依次基于数据替换文件对保存有附加表标识的数据表的数据进行替换,并将替换后的数据插入待替换数据表,本发明实施例在保证优先对基础表进行数据迁移的前提下,对按照预设顺序对附加表进行了数据迁移,提升了数据迁移的全面性。
应理解,上述实施例中各步骤的序号的大小并不意味着执行顺序的先后,各过程的执行顺序应以其功能和内在逻辑确定,而不应对本发明实施例的实施过程构成任何限定。
图6示出了本发明实施例提供的终端设备的结构框图,该终端设备包括的各单元用于执行图1对应的实施例中的各步骤。具体请参阅图1与图1所对应的实施例中的相关描述。为了便于说明,仅示出了与本实施例相关的部分。
参见图6,所述终端设备包括:
分析单元61,用于对Oracle数据库和PostgreSQL数据库进行差异分析,得到数据替换文件和调用替换文件,其中,所述Oracle数据库为数据迁移的源数据库,所述PostgreSQL数据库为数据迁移的目标数据库;
数据替换单元62,用于基于所述数据替换文件对所述Oracle数据库中的数据进行替换,并将替换后的数据添加至所述PostgreSQL数据库,其中,在所述PostgreSQL数据库中建立待替换数据表,并将所述Oracle数据库的数据表中进行替换后的数据插入至所述待替换数据表;
系统替换单元63,用于基于所述调用替换文件对应用系统中的调用语句进行替换,其中,所述应用系统为所述Oracle数据库和PostgreSQL数据库的上层系统,所述调用语句为所述应用系统中调用数据库的语句。
可选地,所述应用系统包括多个应用功能,所述系统替换单元63,包括:
功能分析单元,用于对多个所述应用功能进行分析,得到与每个所述应用功能对应的实现难度值;
依次替换单元,用于按照所述实现难度值从低到高的顺序,基于所述调用替换文件依次对多个所述应用功能对应的调用语句进行替换。
可选地,所述依次替换单元,包括:
第一获取单元,用于获取通过执行所述应用功能对应的替换前的调用语句得到的第一执行结果;
第二获取单元,用于基于所述调用替换文件对所述应用功能对应的替换前的调用语句进行替换后,屏蔽所述应用功能对应的替换前的调用语句,并获取通过执行所述应用功能对应的替换后的调用语句得到的第二执行结果;
移除单元,用于若所述第一执行结果与所述第二执行结果相同,则在所述应用系统中移除所述应用功能对应的替换前的调用语句;
报警单元,用于若所述第一执行结果与所述第二执行结果不相同,则屏蔽所述应用功能对应的替换后的调用语句,重新启用所述应用功能对应的替换前的调用语句,并输出报警提示。
可选地,所述Oracle数据库的数据表包括基础表和附加表,所述基础表为存放所述应用系统运行所必要的基础数据的数据表,所述附加表为存放非必要的附加数据的数据表,所述数据替换单元62,包括:
识别单元,用于按照预设顺序对所述Oracle数据库中的多个数据表进行识别;
插入单元,用于若识别到当前的数据表保存有基础表标识,则基于所述数据替换文件对当前的数据表中的数据进行替换,并将替换后的数据插入至所述待替换数据表,所述基础表标识用于指示数据表为所述基础表,所述待替换数据表为在所述PostgreSQL数据库中建立的与Oracle数据库当前的数据表对应的数据表。
可选地,所述识别单元,还包括:
顺序识别单元,用于若识别到当前的数据表保存有附加表标识,则按照所述预设顺序对所述Oracle数据库中的下一个数据表进行识别,所述附加表标识用于指示数据表为所述附加表;
附加插入单元,用于当识别完毕所述Oracle数据库中的多个数据表时,按照所述预设顺序依次基于所述数据替换文件对保存有所述附加表标识的数据表的数据进行替换,并将替换后的数据插入至所述待替换数据表。
因此,本发明实施例提供的终端设备通过对Oracle数据库和PostgreSQL数据库进行差异分析,得到数据替换文件和调用替换文件,并根据数据替换文件和调用替换文件进行数据迁移,提升了数据迁移的效率和自动化程度。
图7是本发明实施例提供的终端设备的示意图。如图7所示,该实施例的终端设备7包括:处理器70、存储器71以及存储在所述存储器71中并可在所述处理器70上运行的计算机程序72,例如数据迁移程序。所述处理器70执行所述计算机程序72时实现上述各个数据迁移方法实施例中的步骤,例如图1所示的步骤S101至S103。或者,所述处理器70执行所述计算机程序72时实现上述各终端设备实施例中各单元的功能,例如图6所示单元61至63的功能。
示例性的,所述计算机程序72可以被分割成一个或多个单元,所述一个或者多个单元被存储在所述存储器71中,并由所述处理器70执行,以完成本发明。所述一个或多个单元可以是能够完成特定功能的一系列计算机程序指令段,该指令段用于描述所述计算机程序72在所述终端设备7中的执行过程。例如,所述计算机程序72可以被分割成分析单元、数据替换单元和系统替换单元,各单元具体功能如下:
分析单元,用于对Oracle数据库和PostgreSQL数据库进行差异分析,得到数据替换文件和调用替换文件,其中,所述Oracle数据库为数据迁移的源数据库,所述PostgreSQL数据库为数据迁移的目标数据库;
数据替换单元,用于基于所述数据替换文件对所述Oracle数据库中的数据进行替换,并将替换后的数据添加至所述PostgreSQL数据库,其中,在所述PostgreSQL数据库中建立待替换数据表,并将所述Oracle数据库的数据表中进行替换后的数据插入至所述待替换数据表;
系统替换单元,用于基于所述调用替换文件对应用系统中的调用语句进行替换,其中,所述应用系统为所述Oracle数据库和PostgreSQL数据库的上层系统,所述调用语句为所述应用系统中调用数据库的语句。
所述终端设备7可以是桌上型计算机、笔记本、掌上电脑及云端服务器等计算设备。所述终端设备可包括,但不仅限于,处理器70、存储器71。本领域技术人员可以理解,图7仅仅是终端设备7的示例,并不构成对终端设备7的限定,可以包括比图示更多或更少的部件,或者组合某些部件,或者不同的部件,例如所述终端设备还可以包括输入输出设备、网络接入设备、总线等。
所称处理器70可以是中央处理单元(Central Processing Unit,CPU),还可以是其他通用处理器、数字信号处理器(Digital Signal Processor,DSP)、专用集成电路(Application Specific Integrated Circuit,ASIC)、现成可编程门阵列(Field-Programmable Gate Array,FPGA)或者其他可编程逻辑器件、分立门或者晶体管逻辑器件、分立硬件组件等。通用处理器可以是微处理器或者该处理器也可以是任何常规的处理器等。
所述存储器71可以是所述终端设备7的内部存储单元,例如终端设备7的硬盘或内存。所述存储器71也可以是所述终端设备7的外部存储设备,例如所述终端设备7上配备的插接式硬盘,智能存储卡(Smart Media Card,SMC),安全数字(Secure Digital,SD)卡,闪存卡(Flash Card)等。进一步地,所述存储器71还可以既包括所述终端设备7的内部存储单元也包括外部存储设备。所述存储器71用于存储所述计算机程序以及所述终端设备所需的其他程序和数据。所述存储器71还可以用于暂时地存储已经输出或者将要输出的数据。
所属领域的技术人员可以清楚地了解到,为了描述的方便和简洁,仅以上述各功能单元的划分进行举例说明,实际应用中,可以根据需要而将上述功能分配由不同的功能单元完成,即将所述终端设备的内部结构划分成不同的功能单元,以完成以上描述的全部或者部分功能。实施例中的各功能单元可以集成在一个处理单元中,也可以是各个单元单独物理存在,也可以两个或两个以上单元集成在一个单元中,上述集成的单元既可以采用硬件的形式实现,也可以采用软件功能单元的形式实现。另外,各功能单元的具体名称也只是为了便于相互区分,并不用于限制本申请的保护范围。上述系统中单元的具体工作过程,可以参考前述方法实施例中的对应过程,在此不再赘述。
在上述实施例中,对各个实施例的描述都各有侧重,某个实施例中没有详述或记载的部分,可以参见其它实施例的相关描述。
本领域普通技术人员可以意识到,结合本文中所公开的实施例描述的各示例的单元及算法步骤,能够以电子硬件、或者计算机软件和电子硬件的结合来实现。这些功能究竟以硬件还是软件方式来执行,取决于技术方案的特定应用和设计约束条件。专业技术人员可以对每个特定的应用来使用不同方法来实现所描述的功能,但是这种实现不应认为超出本发明的范围。
在本发明所提供的实施例中,应该理解到,所揭露的终端设备和方法,可以通过其它的方式实现。例如,以上所描述的终端设备实施例仅仅是示意性的,例如,所述单元的划分,仅仅为一种逻辑功能划分,实际实现时可以有另外的划分方式,例如多个单元或组件可以结合或者可以集成到另一个系统,或一些特征可以忽略,或不执行。另一点,所显示或讨论的相互之间的耦合或直接耦合或通讯连接可以是通过一些接口,装置或单元的间接耦合或通讯连接,可以是电性,机械或其它的形式。
所述作为分离部件说明的单元可以是或者也可以不是物理上分开的,作为单元显示的部件可以是或者也可以不是物理单元,即可以位于一个地方,或者也可以分布到多个网络单元上。可以根据实际的需要选择其中的部分或者全部单元来实现本实施例方案的目的。
另外,在本发明各个实施例中的各功能单元可以集成在一个处理单元中,也可以是各个单元单独物理存在,也可以两个或两个以上单元集成在一个单元中。上述集成的单元既可以采用硬件的形式实现,也可以采用软件功能单元的形式实现。
所述集成的单元如果以软件功能单元的形式实现并作为独立的产品销售或使用时,可以存储在一个计算机可读取存储介质中。基于这样的理解,本发明实现上述实施例方法中的全部或部分流程,也可以通过计算机程序来指令相关的硬件来完成,所述的计算机程序可存储于一计算机可读存储介质中,该计算机程序在被处理器执行时,可实现上述各个方法实施例的步骤。其中,所述计算机程序包括计算机程序代码,所述计算机程序代码可以为源代码形式、对象代码形式、可执行文件或某些中间形式等。所述计算机可读介质可以包括:能够携带所述计算机程序代码的任何实体或装置、记录介质、U盘、移动硬盘、磁碟、光盘、计算机存储器、只读存储器(Read-Only Memory,ROM)、随机存取存储器(Random AccessMemory,RAM)、电载波信号、电信信号以及软件分发介质等。需要说明的是,所述计算机可读介质包含的内容可以根据司法管辖区内立法和专利实践的要求进行适当的增减,例如在某些司法管辖区,根据立法和专利实践,计算机可读介质不包括电载波信号和电信信号。
以上所述实施例仅用以说明本发明的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述实施例对本发明进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本发明各实施例技术方案的精神和范围,均应包含在本发明的保护范围之内。

Claims (4)

1.一种数据迁移方法,其特征在于,包括:
对Oracle数据库和PostgreSQL数据库进行差异分析,得到数据替换文件和调用替换文件,其中,所述Oracle数据库为数据迁移的源数据库,所述PostgreSQL数据库为数据迁移的目标数据库;
基于所述数据替换文件对所述Oracle数据库中的数据进行替换,并将替换后的数据添加至所述PostgreSQL数据库,其中,在所述PostgreSQL数据库中建立待替换数据表,并将所述Oracle数据库的数据表中进行替换后的数据插入至所述待替换数据表;
基于所述调用替换文件对应用系统中的调用语句进行替换,其中,所述应用系统为所述Oracle数据库和PostgreSQL数据库的上层系统,所述调用语句为所述应用系统中调用数据库的语句;
所述应用系统包括多个应用功能,所述基于所述调用替换文件对应用系统中的调用语句进行替换,包括:
对多个所述应用功能进行分析,得到与每个所述应用功能对应的实现难度值;
按照所述实现难度值从低到高的顺序,基于所述调用替换文件依次对多个所述应用功能对应的调用语句进行替换;
所述按照所述实现难度值从低到高的顺序,基于所述调用替换文件依次对多个所述应用功能对应的调用语句进行替换,包括:
获取通过执行所述应用功能对应的替换前的调用语句得到的第一执行结果;
基于所述调用替换文件对所述应用功能对应的替换前的调用语句进行替换后,屏蔽所述应用功能对应的替换前的调用语句,并获取通过执行所述应用功能对应的替换后的调用语句得到的第二执行结果;
若所述第一执行结果与所述第二执行结果相同,则在所述应用系统中移除所述应用功能对应的替换前的调用语句;
若所述第一执行结果与所述第二执行结果不相同,则屏蔽所述应用功能对应的替换后的调用语句,重新启用所述应用功能对应的替换前的调用语句,并输出报警提示;
所述Oracle数据库的数据表包括基础表和附加表,所述基础表为存放所述应用系统运行所必要的基础数据的数据表,所述附加表为存放所述应用系统运行所非必要的附加数据的数据表,所述在所述PostgreSQL数据库中建立待替换数据表,并将所述Oracle数据库的数据表中进行替换后的数据插入至所述待替换数据表,包括:
按照预设顺序对所述Oracle数据库中的多个数据表进行识别;
若识别到当前的数据表保存有基础表标识,则基于所述数据替换文件对当前的数据表中的数据进行替换,并将替换后的数据插入至所述待替换数据表,所述基础表标识用于指示数据表为所述基础表,所述待替换数据表为在所述PostgreSQL数据库中建立的与Oracle数据库当前的数据表对应的数据表。
2.如权利要求1所述的数据迁移方法,其特征在于,所述按照预设顺序对所述Oracle数据库中的多个数据表进行识别之后,还包括:
若识别到当前的数据表保存有附加表标识,则按照所述预设顺序对所述Oracle数据库中的下一个数据表进行识别,所述附加表标识用于指示数据表为所述附加表;
当识别完毕所述Oracle数据库中的多个数据表时,按照所述预设顺序依次基于所述数据替换文件对保存有所述附加表标识的数据表的数据进行替换,并将替换后的数据插入至所述待替换数据表。
3.一种终端设备,其特征在于,所述终端设备包括存储器、处理器以及存储在所述存储器中并可在所述处理器上运行的计算机程序,所述处理器执行所述计算机程序时实现如下步骤:
对Oracle数据库和PostgreSQL数据库进行差异分析,得到数据替换文件和调用替换文件,其中,所述Oracle数据库为数据迁移的源数据库,所述PostgreSQL数据库为数据迁移的目标数据库;
基于所述数据替换文件对所述Oracle数据库中的数据进行替换,并将替换后的数据添加至所述PostgreSQL数据库,其中,在所述PostgreSQL数据库中建立待替换数据表,并将所述Oracle数据库的数据表中进行替换后的数据插入至所述待替换数据表;
基于所述调用替换文件对应用系统中的调用语句进行替换,其中,所述应用系统为所述Oracle数据库和PostgreSQL数据库的上层系统,所述调用语句为所述应用系统中调用数据库的语句;
所述应用系统包括多个应用功能,所述基于所述调用替换文件对应用系统中的调用语句进行替换,包括:
对多个所述应用功能进行分析,得到与每个所述应用功能对应的实现难度值;
按照所述实现难度值从低到高的顺序,基于所述调用替换文件依次对多个所述应用功能对应的调用语句进行替换;
所述按照所述实现难度值从低到高的顺序,基于所述调用替换文件依次对多个所述应用功能对应的调用语句进行替换,包括:
获取通过执行所述应用功能对应的替换前的调用语句得到的第一执行结果;
基于所述调用替换文件对所述应用功能对应的替换前的调用语句进行替换后,屏蔽所述应用功能对应的替换前的调用语句,并获取通过执行所述应用功能对应的替换后的调用语句得到的第二执行结果;
若所述第一执行结果与所述第二执行结果相同,则在所述应用系统中移除所述应用功能对应的替换前的调用语句;
若所述第一执行结果与所述第二执行结果不相同,则屏蔽所述应用功能对应的替换后的调用语句,重新启用所述应用功能对应的替换前的调用语句,并输出报警提示;
所述Oracle数据库的数据表包括基础表和附加表,所述基础表为存放所述应用系统运行所必要的基础数据的数据表,所述附加表为存放所述应用系统运行所非必要的附加数据的数据表,所述在所述PostgreSQL数据库中建立待替换数据表,并将所述Oracle数据库的数据表中进行替换后的数据插入至所述待替换数据表,包括:
按照预设顺序对所述Oracle数据库中的多个数据表进行识别;
若识别到当前的数据表保存有基础表标识,则基于所述数据替换文件对当前的数据表中的数据进行替换,并将替换后的数据插入至所述待替换数据表,所述基础表标识用于指示数据表为所述基础表,所述待替换数据表为在所述PostgreSQL数据库中建立的与Oracle数据库当前的数据表对应的数据表。
4.一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质存储有计算机程序,其特征在于,所述计算机程序被处理器执行时实现如权利要求1至2任一项所述数据迁移方法的步骤。
CN201811017071.7A 2018-09-03 2018-09-03 数据迁移方法及终端设备 Active CN109376142B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201811017071.7A CN109376142B (zh) 2018-09-03 2018-09-03 数据迁移方法及终端设备

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201811017071.7A CN109376142B (zh) 2018-09-03 2018-09-03 数据迁移方法及终端设备

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN109376142A CN109376142A (zh) 2019-02-22
CN109376142B true CN109376142B (zh) 2023-08-18

Family

ID=65405021

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201811017071.7A Active CN109376142B (zh) 2018-09-03 2018-09-03 数据迁移方法及终端设备

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN109376142B (zh)

Families Citing this family (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110968566A (zh) * 2019-11-01 2020-04-07 广东省信息工程有限公司 基于迁移工具的国产化应用系统迁移方法
CN110895522B (zh) * 2019-12-02 2022-06-03 中国银行股份有限公司 数据迁移方法及系统
CN111708753A (zh) * 2020-05-18 2020-09-25 北京金山云网络技术有限公司 数据库迁移的评估方法、装置、设备及计算机存储介质
CN112181489B (zh) * 2020-09-28 2023-07-25 中国平安人寿保险股份有限公司 代码迁移方法、装置、计算机设备及存储介质
CN113326247B (zh) * 2021-04-28 2023-02-21 上海淇馥信息技术有限公司 云端数据的迁移方法、装置及电子设备

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2009116288A1 (ja) * 2008-03-19 2009-09-24 株式会社インフォース データベースシステム移行方法
CN101645074A (zh) * 2009-09-07 2010-02-10 浪潮集团山东通用软件有限公司 一种访问不同类型关系型数据库的方法
CN106708906A (zh) * 2015-11-18 2017-05-24 青岛海日安电子有限公司 一种数据库数据迁移系统

Family Cites Families (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US9189504B2 (en) * 2013-01-22 2015-11-17 Oracle International Corporation Application source code scanning for database migration

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2009116288A1 (ja) * 2008-03-19 2009-09-24 株式会社インフォース データベースシステム移行方法
CN101645074A (zh) * 2009-09-07 2010-02-10 浪潮集团山东通用软件有限公司 一种访问不同类型关系型数据库的方法
CN106708906A (zh) * 2015-11-18 2017-05-24 青岛海日安电子有限公司 一种数据库数据迁移系统

Also Published As

Publication number Publication date
CN109376142A (zh) 2019-02-22

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN109376142B (zh) 数据迁移方法及终端设备
CN108255925B (zh) 一种数据表结构变更情况的显示方法及其终端
CN110292775B (zh) 获取差异数据的方法及装置
CN103810212A (zh) 一种数据库索引的自动创建方法及系统
CN113360519B (zh) 数据处理方法、装置、设备和存储介质
CN113420026B (zh) 数据库表结构变更方法、装置、设备及存储介质
WO2020258492A1 (zh) 信息处理方法、装置、存储介质及终端设备
CN114610747A (zh) 数据查询方法、装置、设备及存储介质
CN113901083A (zh) 基于多解析器的异构数据源操作资源解析定位方法和设备
CN110941629B (zh) 元数据处理方法、装置、设备及计算机可读存储介质
CN112486532B (zh) 配置文件的管理方法、装置、电子设备及存储介质
CN108694172B (zh) 信息输出方法和装置
CN114610385B (zh) 一种运行环境适配系统及方法
CN113254446B (zh) 数据融合方法、装置、电子设备及介质
US20220366150A1 (en) Validation of revised ivr prompt translation
CN114841281A (zh) 一种数据表的识别方法、装置、设备、介质及程序产品
CN109284278B (zh) 基于数据分析技术的计算逻辑迁移方法及终端设备
CN114090673A (zh) 一种多数据源的数据处理方法、设备及存储介质
CN108629012B (zh) 取证数据解析准确性的智能校验方法和系统
CN113254470A (zh) 一种数据更改方法、装置、计算机设备及存储介质
CN111142965A (zh) 语言配置方法、装置、电子设备及存储介质
CN112817931A (zh) 一种增量版本文件的生成方法及装置
CN113434359B (zh) 数据溯源系统构建方法、装置、电子设备及可读存储介质
CN112347095B (zh) 数据表的处理方法、装置和服务器
JP2003223459A (ja) 住所情報の管理方法

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant