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Time-Reversed EPR and the Choice of Histories in Quantum Mechanics

Time-Reversed EPR and the Choice of Histories in Quantum Mechanics
Time-Reversed EPR and the Choice of Histories in Quantum Mechanics

a r X i v :q u a n t -p h /0205182v 1 29 M a y 2002

Time-Reversed EPR and the Choice of Histories in Quantum Mechanics

Avshalom C.Elitzur ?and Shahar Dolev ?

Unit for Interdisciplinary Studies,Bar-Ilan University,52900Ramat-Gan,Israel.

Anton Zeilinger ?

Institut f¨u r Experimentalphysik,Universit¨a t Wien,Boltzmanngasse 5,1090Wien,Austria.

(Dated:February 1,2008)

When a single photon is split by a beam splitter,its two “halves”can entangle two distant atoms

into an EPR pair.We discuss a time-reversed analogue of this experiment where two distant sources cooperate so as to emit a single photon.The two “half photons,”having interacted with two atoms,can entangle these atoms into an EPR pair once they are detected as a single photon.Entanglement occurs by creating indistinguishabilility between the two mutually exclusive histories of the photon.This indistinguishabilility can be created either at the end of the two histories (by “erasing”the single photon’s path)or at their beginning (by “erasing”the two atoms’positions).

PACS numbers:03.65.Ta,03.65.Ud,03.65.Xp,03.67.-a

Keywords:quantum measurement,interaction-free measurement,EPR,delayed-choice,histories,erasure,time-symmetry,retroactive causality,realism

I.INTRODUCTION

As peculiar as quantum measurement is known to be,

its strangeness is even greater when one tries to deter-mine not merely the state of a system,but its entire history .Past events are supposed to be unchangeable,and as such the most essential aspect of reality.And yet,when a quantum measurement traces a certain history,it seems to take an active part in the very formation of that history.

So far,however,this assertion has been merely philo-sophical.The most notable experiment supporting it,namely,the Einstein-Wheeler “delayed choice”experi-ment (see Sec.II),is equally open to other,less radical interpretations.Could there be a more straightforward experiment,showing that the history observed is retroac-tively a?ected by observations carried out much later?In this article we propose a few experiments of this type and discuss their implications.

2

pull out BS 2.In this case the photon hits either C or D with equal probability.

What concerned Einstein about this experiment was that the two options given to the experimenter’s choice seem to entail two mutually exclusive histories.In the former case the photon seems to have been,all along,a wave that has traversed both MZI arms and then gave rise to interference.In the latter case the photon must have been –again,all along –a particle:if it has hit D it must have traversed only the right arm,and conversely for C .To make the result more impressive,Wheeler

[1]proposed to perform the experiment on photons coming from outer space,whereby the history thus “chosen”is millions-years long.

However,the delayed choice experiment is not scienti?c in the full sense of the word,as other explanations are possible within interpretations that do not invoke back-ward causation.One could,for example,just stick to the observed facts,refrain from any statement about the unobserved past and explain the experiment strictly in terms of wave mechanics or “collapse.”

Can there be an experiment that indicates more strongly that past events are susceptible to the e?ect of future observation?

III.INTERFERENCE BETWEEN INDEPENDENT SOURCES

Even more striking than the delayed-choice experiment is an e?ect that was still unknown to Einstein,namely,the interference of light coming from di?erent sources.It was ?rst discovered by Hanbury-Brown and Twiss [2,3],and later demonstrated at the single-photon level [4,5](Fig.2).It is odd that,although this experiment of-fends classical notions more than most other experiments known today,it has not yet received appropriate atten-tion.When the radiation involved is of su?ciently low intensity,then even a single particle seems to “have orig-inated”from two distant sources.

We shall ?rst point out two variations of this ex-periments that highlight its peculiar nature.First,it can have a delayed-choice variant:If the experimenter chooses at the last moment to pull out the BS,a click at detector C will indicate that a single photon has emerged from only one source,namely,the one facing the detec-

FIG.2:A schematic description of P?eegor-Mandel experi-ment for interference between two distinct sources.

FIG.3:A variation of P?eegor-Mandel experiment,imple-menting Interaction-Free Measurement.

tor that clicked.If,on the other hand,she leaves the BS in its place,the interference will again indicate that the photon “has been emitted”by both sources.

Next consider an Interaction-Free Measurement [6]variant of this setting (Fig.3).Assuming that the phase between the sources is ?xed for the time of the experi-ment,it can be arranged that all the photons will reach detector C .Now,if an object is placed next to one of the sources,it will occasionally absorb the photon.There-fore,when a photon eventually hits the detector,it is obvious that it has been emitted only from the other,unblocked source.But then,in 50%of the cases,that photon will emerge from the BS towards the “dark”de-tector D ,thereby indicating that,although it could have originated from only one source,it has somehow sensed the object blocking the other source!

How can two distant sources emit together a single photon?It is instructive to study this e?ect as a time-reversed version of the familiar case where a single photon is split by a BS and then goes to two distant detectors.In that case,there is an uncertainty as to which detector will absorb the photon.Similarly,in our case,there is an uncertainty as to which source has emitted the photon.This time-symmetry suggests constructing a new ex-

3

FIG.4:Hardy’s experiment.

periment.Consider?rst the familiar,V-shaped case(one source,two detectors).Such a split photon can entan-gle two unrelated particles so as to create an EPR pair. For example,two atoms positioned across its two possi-ble paths will become entangled due to the correlation between their ground and excited states.Can the more peculiar,Λ-shaped case(two sources,one detector)be similarly used to create an inverse EPR?

IV.HARDY’S HYBRID EXPERIMENT

Before we show how to do that,let us study an exper-iment due to Hardy[7],in which he has elegantly inte-grated the peculiarities of the EPR experiment,single-particle interference and the interaction-free measure-ment–all in one simple setting.

Let a single photon traverse a MZI.Let two spin1

√√

√√

4

(|d z+1z+2+|d z?1z?2(4)

+i|c z?1z?2?i|c z+1z+2?2|c z?1z+2).

If we now post-select only the experiments in which the photon was surely disrupted along its way,thereby hit-ting detector D,we get:

Ψ=

1

4

2

+

FIG.5:Entangling two atoms.

ψA1=1

2

(iz?1+z+1),(8)

ψA2=1

2

(iz?2+z+2),(9)

where|1 denotes a photon state(with probability p2), |0 denotes a state of no photon(with probability q2), p?1,and p2+q2=1.

Since the two sources’radiation is with equal wave-length,a static interference pattern will be manifested by di?erent detection probabilities in each detector.Ad-justing the lengths of the photons’paths v and u will modify these probabilities,allowing a state where one detector,D,is always silent due to destructive interfer-ence,while all the clicks occur at the other detector,C, due to constructive interference.

Notice that each single photon obeys these detection probabilities only if both paths u and v,coming from the two distant sources,are open.We shall also presume that the time during which the two sources remain coherent is long enough compared to the experiment’s duration, hence we can assume the above phase relation to be?xed. Next,let two spin-1

4|d (z+1z+2+z?1z?2),(11) which entangles the two atoms into a full-blown EPR state:

z+1z+2+z?1z?2.

In other words,tests of Bell’s inequality performed on the two atoms will show the same violations observed in the EPR case,indicating that the spin value of each atom depends on the choice of spin direction measured on the other atom,no matter how distant.

The two photon sources,though unrelated,must still be coherent in order to demonstrate interference.Drop-ping the coherency requirement would make the EPR inversion even more prominent.This has been accom-plished by Cabrillo et.al.

[8]in a di?erent setup,devised

for generating pairs of entangled atoms.Their setup

involves atoms with three energy levels:two,mutually

close“ground”states,|0 and|1 ,and one excited state

|2 .Two distant such atoms in|0 state are shone by a weak laser beam tuned to the|0 →|2 transition energy.

If a detector then detects a single photon of the|2 →|1

energy,the entangled state|1 |2 +|2 |1 ensues.

Here,in the absence of coherency,one cannot talk

about interference.Still,since only one photon is de-

tected,the uncertainty about the photon’s origin su?ces

to make the two atoms entangled,leading eventually to

an EPR state.

Unlike the ordinary EPR generation,where the two

particles have interacted earlier,here the only common

event lies in the particles’future.These two versions,

one involving coherent light and the other with incoher-

ent light,highlight di?erent peculiarities of the inverse

EPR,henceforth termed“RPE.”We shall discuss their

implications below.

VI.HISTORIES FOR CHOICE

The“RPE”experiment o?ers several options for

studying the way in which measurement determines a his-

tory.Consider,?rst,its delayed-choice aspect,which can

be best demonstrated in the incoherent setup of Cabrillio

et.al.:

5

?If the experimenter chooses at the last moment to

pull out the BS,then the photon’s two possible his-

tories,i.e.,“it originated from the right atom”and

“it originated from the left atom,”become distin-

guishable.Consequently,the photon’s“footprints”

become distinguishable too and no entanglement

between the atoms will be observed.?Conversely,inserting the BS will entangle the two

atoms,even though their interaction with the pho-

ton has taken place earlier.In other words,what

seems to be the generation of uncertainty only in

the observer’s mind,gives rise to a testable entan-

glement in reality.Unlike the delayed-choice exper-

iment,here the history“chosen”leaves observable

footprints.

But,in addition to creating uncertainty at the end of the evolution,the coherent version(Fig.5)gives us the freedom to create uncertainty–or to dissolve it–also at the beginning of that evolution.For even after the photon was detected at D,we can perform two kinds of measurements on the atoms,measurements that will yield con?icting results:

?We can measure the position of each atom in one

out of the two boxes.In this case,one atom must

always be found in the intersecting box,while the

other must always reside in the non-intersecting

box.Consequently,there is only one possible his-

tory for the photon now:It must have taken the

path that was not blocked by the atom,never the

other,blocked path.As a result,Bell inequality vi-

olations would never be demonstrated by the atoms

after this measurement(recall that Bell-inequality

statistics cannot be demonstrated on a series of

same-spin measurements).Hence,the atoms do not

demonstrate non-local correlation.

?On the other hand,we can unite the two boxes of

each atom using an inverse magnetic?eld?M,and

measure the photon’s spin along the z axis.Here,

we give up the“which path”information about the

photon.Consequently,Bell-inequality violations

would be demonstrated in this case,proving that

the photon’s two possible histories cooperated so as

to entangle the two distant atoms.

All these variants are,in essence,erasure experiments. When we insert the BS in the“incoherent RPE”or re-unites the atoms in the coherent version,we actually erase the still available information about the photon’s two possible histories.Notice,however,that the present erasure experiments(e.g.[9])demonstrate only the neg-ative result of this information loss,i.e.,the disappear-ance of the interference pattern.The RPE,in contrast, enables erasure to give rise to a positive result,namely, the entanglement of two distant atoms.

“Nam et ipsa scientia potestas est(for knowledge itself is power)”was an old maxim of the ancient Romans, but quantum mechanics rewards one for cases in which ignorance is generated.

VII.ADMIT BACKW ARD CAUSATION OR

ABANDON REALISM?

The time-symmetry of quantum theory’s formalism is well known[10]and has moreover become the corner-stone of some modern interpretations that render“af-fecting the past”the main characteristic of quantum in-teraction[11,12].As early as in1983,Costa de Beaure-gard[13]gave a CPT-invariant formulation of the EPR setting that allows a time-reversed EPR.Can we apply such a formulation in our case and assert that the late entangling event,i.e.,the detection of the photon,really a?ects backwards the two histories?

One might argue that our experiment does not really time-reverse the EPR setting because,in order to be sure that Bell’s inequality will be violated,the atoms must be measured only after the detection of the entangling photon.Hence,the entangling event still remains in the past of the two correlated atoms.The EPR V shape, so goes the counter-argument,is thus merely?attened rather than turned upside down into aΛshape. Notice,however,that the entangling event can lie out-side the past light cones of the two atoms’measurements. Here,the argument against backward causation must take the following form:“The two atoms begin to violate Bell-inequality only at the moment the photon was de-tected at D.”This statement is relativistically meaning-less.By bringing the entangling event itself into spacelike separation with the entangled particles,we actually ren-der both the normal and inverse EPRs equally possible.

6

But what does“a?ecting the past”teach us about the nature of time?This question involves a deeper un-resolved issue,that of time’s apparent“passage.”Ad-herents of the“Block Universe”model[14],argue that time’s passage is only an illusion.Consequently,all quan-tum mechanical experiments that seem to involve a last minute decision involve no free choice at all.For exam-ple,in the EPR,the experimenter’s last-moment deci-sion which spin direction to measure,or,in the“delayed choice”experiment,the last-moment decision whether to insert the BS or not,are“already”determined in the four-dimensional spacetime.Within this framework, RPE is just as possible as EPR.

The second alternative is that time has an objective “?ow”[15].Then,the retroactive entangling e?ect would occur in some higher time once the“Now”has reached the entangling event.

Both views lie at present outside scienti?c investigation as both can be neither proved nor disproved.[17]Hence,a third and a much easier answer to the problem would be dismissing the entire issue by avoiding any reference to objective reality altogether,as in the Copenhagen In-terpretation.

While two of us(AE and SD)tend to the second in-terpretation and one(AZ)favors the third,we prefer to conclude by pointing out that each side can rely on one of the two giants who have so hotly debated during the ?rst Solvay conferences.

Acknowledgments

We thank Yakir Aharonov,Terry Rudolph and David Tannor for very helpful comments.It is a pleasure to thank the participants of the Workshop on Quantum Measurement Theory and Quantum Information at the Schr¨o dinger Institute in Vienna for enlightening discus-sions.

[1]J.A.Wheeler,in Mathematical Foundations of Quantum

Theory,edited by A.R.Marrow(Academic Press,New York,1978),pp.9–48.

[2]R.Hanbury-Brown and R.Q.Twiss,Proc.R.Soc.Lon-

don,Ser.A242,300(1957).

[3]R.Hanbury-Brown and R.Q.Twiss,Proc.R.Soc.Lon-

don,Ser.A243,291(1958).

[4]P.R.L.and L.Mandel,Phys.Rev.159,1084(1967).

[5]H.Paul,Rev.Mod.Phys.58,209(1986).

[6]A.C.Elitzur and L.Vaidman,Found.of Phys.23,987

(1993).

[7]L.Hardy,Phys.Lett.A167,11(1992).

[8]C.Cabrillo,J.I.Cirac,P.Garcia-Fernandez,and

P.Zoller,Phys.Rev.A59,1025(1999),quant-ph/9810013.

[9]B.G.Englert,M.O.Scully,and H.Walther,Nature351,

111(1991).[10]Y.Aharonov,P.G.Bergman,and J.L.Lebowitz,Phys.

Rev.B134,1410(1964).

[11]J.G.Cramer,Rev.Mod.Phys.58,647(1986).

[12]B.Reznik and Y.Aharonov,Phys.Rev.A52,2538

(1995).

[13]C.de Beauregard,Phys.Rev.Let.50,867(1983).

[14]H.Price,Time’s Arrow and Archimedes’Point(Oxford

University Press,Oxford,1996).

[15]I.Prigogine,From Being to Becoming:Time and Com-

plexity in the Physical Sciences(W.H.Freeman&Co., San Francisco,1980).

[16]A.C.Elitzur and S.Dolev,Found.Phys.Lett.12,309

(1999),quant-ph/0012081.

[17]However,we have shown elsewhere that Hawking’s in-

formation erasure conjecture is more consistent with an objective time“passage.”See[16]

数据库日常维护工作是系统管理员的重要职责。其内容主要包括以下几个部分: 一、备份系统数据 SYBASE 系统的备份与恢复机制保证了在系统失败时重新获取数据的可能性。SQL Server 提供了两种不同类型的恢复机制:一类是系统自动完成的恢复,这种措施在每次系统启动时都自动进行,保证了在系统瘫痪前完成的事务都写到数据库设备上,而未完成的事务都被回退;另一类是人工完成的恢复,这是通过 DUMP 和 LOAD 命令来执行人工备份和恢复工作。因此定期备份事务日志和数据库是一项十分重要的日常维护工作。 1、备份数据库 每一个数据库都应在创建之后卸出,从而提供一个装入基点。在此之后按排定的时间周期表卸出。比如每周五卸出数据库。对一般数据库系统卸出数据库周期建议为每周一次。 除了按计划周期卸出数据库之外,还需在每次运行没有日志的操作后卸出数据库。例如:·每次强制地运行了 DUMP TRAN WITH NO_LOG (因为数据库的磁盘空溢出); ·每次用 sp_dboption 允许 select into/bulkcopy 做快速拷贝,或用 SELECT INTO 命令创建一个永久性的表,或使用了 WRITETEXT 命令。 卸出数据库的命令为: DUMP DATABASE database_name TO dump_device database_name 是要卸出的数据库名称,dump_device 是卸出设备的名称。用系统过程 sp_helpdevice 可以获得设备的信息。 下面一条命令用来卸出数据库 my_db : DUMP DATABASE my_db TO db_bk_dev 2、备份事务日志 如果事务日志与数据库放在同一个设备上,则事务日志不应与数据库分开备份。master 数据库和小于 4M 的用户数据库就是这种情况。一般数据库系统的数据库和日志分别放在不同的设备上,因此,可以用 DUMP TRAN 命令单独备份日志。 备份事务日志的周期直接影响数据的恢复程度,因此建议每天备份。 备份事务日志的命令格式为: DUMP TRANsaction database_name [TO dump_device] [WITH TRUNCATE_ONL Y|WITH NO_LOG|WITH NO_TRUNCA TE] 其中 database_name 是要备份事务的数据库名称,dump_device 是备份设备名称,仅当包含了 WITH TRUNCA TE_ONL Y 或 WITH NO_LOG 子句时,才可以备份到设备。 注意:如果总是用 DUMP DA TEBASE (备份数据库及其日志),而不用 DUMP TRAN ,事务日志将不会刷新,而变得非常庞大。

1.科研工作者的三大能力: 获取信息的能力——文献搜索引擎的使用 管理信息的能力——文献管理软件的使用 分析信息的能力——文献分析软件的使用 2.endnote在文献管理软件中的地位: endnote由Thomson Reuters公司开发,配合其搜索引擎SCI和编辑软件word,收到广泛好评 endnote在目前文献信息管理领域的占有率约为50%,使用最为广泛 NoteExpress适合中文文献信息管理 3.endnote的主要功能: 进行数据库检索 文献信息集中管理 进行一定的统计分析 做笔记和管理 调整参考文献的插入格式,省去手动编排参考文献格式的麻烦 应用杂志的论文模板快捷写作 4.endnote软件使用前的一些基本概念: 文献信息:endnote的管理对象,注意并非文献全文本身 Database:网上存放文献以及信息的数据库 Library:本地(endnote)管理文献信息的数据库,一般是一篇论文对应一个Library Filter:database中存放的文献信息的数据格式到endnote使用的文献信息格式之间的转换器 reference type:参考文献格式,杂志论文、书、会议论文、专利等 style:不同杂志的word写作模板,既指正文模板又指参考文献引用模板 5.endnote的文件类型: .enl+.data=.enlx (library压缩文件) .enlx解压以后会在相同路径下产生对应.enl和.data文件夹 endf是Filter文件 不同的文献信息导入格式也不同 6.endnote library里文献信息的导入方法: 首先必须先建立library,然后导入该library的文献信息 (1)手动添加(new reference):该方法法应对大量的文献工作 注意:人名和关键词一行一个,否则无法区分 (2)用endnote连接到网络数据库database,然后检索与下载

文档编号
Oracle 数据库日常维护工作
凌群电脑有限公司 凌群电脑有限公司 2004 年 12 月 15 日

数据库日常维护工作》 《Oracle 数据库日常维护工作》

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6

1. DBA 日常维护工作 ..................................................................................................................... 3 检查已经打开的所有实例 .................................................................................................... 3 检查最新的警告日志 ............................................................................................................ 7 检查数据库备份是否正确 .................................................................................................... 8 检查备份到磁带中的文件是否正确 .................................................................................... 9 检查数据库的性能是否合理,系统资源是否充足 ............................................................ 9 仔细阅读 ORACLE 标准文档 ............................................................................................... 10
2.晚间维护工作 晚间维护工作.............................................................................................................................. 10 晚间维护工作 2.1 收集相关表的统计数据 ....................................................................................................... 10 3.每周维护工作 每周维护工作.............................................................................................................................. 10 每周维护工作 3.1 检查异常的对象................................................................................................................... 10 3.1.1 检查现有的 NEXT_EXTENT 情况:............................................................................ 10 3.1.2 检查已有的 EXTENTS: .............................................................................................. 11 3.1.3 查看哪些表没有主键 .................................................................................................... 11 3.1.4 查找哪些主键是没有发挥作用的 ................................................................................ 12 3.1.5 所有作索引的主键都应是唯一的 ................................................................................ 12 3.2 检查是否有不安全的问题 ................................................................................................... 12 3.3 检查是否有错误 SQL*NET 日志 ....................................................................................... 13 3.4 归档当前告警日志 ............................................................................................................... 13 3.5 访问供应商站点................................................................................................................... 13 4.月维护工作 月维护工作.................................................................................................................................. 13 月维护工作 4.1 检查是否有异常的空间增长 ............................................................................................... 13 4.2 回顾以前数据库性能优化的调整 ....................................................................................... 14 4.3 检查 IO 瓶颈 ........................................................................................................................ 14 4.4 检查碎片的问题(8I 系统) ............................................................................................... 15
2

全球眼?(MEGAEYES)网络图像管理系统2.0 ORACLE日常维护与管理手册 北京互信互通信息技术有限公司 2004-08-08

目录 全球眼?(MEGAEYES)网络图像管理系统2.0 (1) 1引言 (3) 1.1 目的 (3) 1.2 范围 (3) 1.3 参考资料 (3) 2日常维护与管理说明 (3) 2.1 运行环境 (3) 2.1.1硬件环境 (3) 2.1.2软件环境 (3) 2.2 数据库日常维护 (4) 2.2.1数据库初始设置 (4) 2.2.2每日工作内容 (5) 2.2.3每周工作内容 (6) 2.2.4每月工作内容 (7)

1引言 1.1目的 对于重要的商业系统来说,数据库系统的正常运行是保证商业应用平稳运行的关键。但是数据库在运行过程中可能会因为种种原因发生问题。这时,数据库的管理与日常维护工作将变得尤为重要。 为了指导数据库管理员做好日常维护工作,保证数据库系统的正常运行,特制定本文档。当然,数据库的日常维护是复杂和繁琐的,本文仅涉及一些常见的数据库日常维护的内容,在实际工作中,数据库管理员还需要做更多的工作。 1.2范围 本文档使用的人员:数据库维护管理人员和相关人员。 本文档涉及内容:oracle数据库的日常维护与管理解决方案。 1.3参考资料 中国电信网络视频监控技术(暂行)规范 2日常维护与管理说明 2.1运行环境 程序的运行环境包括硬件运行环境和软件运行环境。 2.1.1硬件环境 ◆CPU类型:Intel及其兼容系列CPU ◆内存容量:剩余内存要达2G以上 ◆硬盘容量:剩余硬盘容量要达1G以上 ◆网卡类型:100M网卡 2.1.2软件环境 ◆操作系统:RedHat Linux AS 3.0 ◆数据库:Oracle9i Database Release 2 (9.2.0.4.0) for Linux x86

(理工类) 课程名称:文献管理与信息分析专业班级:13软件工程1班学生学号: 1305104002 学生姓名:徐阳 所属院部:软件工程学院指导教师:罗绍峰 20 14 ——20 15 学年第一学期 金陵科技学院教务处制 文献管理和信息分析课程感悟

“文献管理与信息分析”课程是针对网络时代的个人信息需求设计。 社会的发展伴随着信息存储方式和传播方式的深刻变革。现代社会发展越来越快,背后根本的原因在于信息传播速度加快。这种变化,对人们获取信息和处理信息的能力提出了新的需求,对各行各业提出了新的挑战。我们认为,作为信息社会的一员,要想领先他人一步,应该具备以下四个方面的技能,才能更好地适应社会发展的步伐。一、信息获取不管什么行业,要想做到出色,要想进行创新,我们必须做到知己知彼。这种知己知彼的过程就是一个全面的信息调研过程。网络正在改变我们学习和工作的方式。现在,当我们碰到不懂的问题,首先想到的就是求助于网络,求助于搜索引擎。因此,网络利用的能力极大地影响了我们的学习能力和解决问题的能力。这一部分中主要介绍以下内容:1. 网络信息的组织及其发展趋势,以及如何高效利用网络上的信息;2. 如何有效利用搜索引擎;3. 如何利用各种事实数据库和文献数据库;(适合科研人员)4. 如何同步追踪大量的文献信息和生活信息等。二、信息管理我们阅读的信息多了,自然需要管理的信息也就多了;生活节奏加快了,我们更加忙碌,我们需要记住的各种碎片化的信息也越来越多了。这部分主要介绍以下几方面内容:1. 如何有效管理海量的文献;(适合科研人员和文献工作者)2. 如何管理你闪光的想法,如何管理生活中所有见到、听到、想到的碎片化信息,从而将自己的大脑从琐碎的记忆中解放出来; 3. 如何管理你电脑中的海量文件。三、文献信息分析当我们面对海量的文献信息,最让我们纠结的问题是什么?——那就是到底哪篇才是我真正想看的,哪篇才是这个领域最核心的文献?如果能从大量的文献中快速定位出核心的文献,而不至于在大量低价值的文献中迷失。这部分内容介绍:如何利用引文分析软件HistCite快速定位出关键的文献,让你的文献调研工作事半功倍。(这部分内容对科研人员极其重要,对其它行业帮助不大。这部分内容是整个课程中普适性相对低一点的)四、分享、协作、创新网络技术的发展已经改变了我们生活的方方面面。如何获得好的思路,如何开展分享和协同工作,如何提升阅读文献、撰写论文报告的效率,如何借助一些云端工具提升自己和团队的工作效率。 课程开始介绍的各类数据库是大学生和研究人员接触最多、学术密度最大的信息和文献来源。我的感触是,平时我使用的多是中文的数据库,对外文数据库接触较少。通过这次课程,接触了一些外文数据库,对于以后拓宽信息和文献来源以及研究领域非常有帮助。 看完罗绍峰老师的课程之后,感觉电脑里面的文件不是很乱,比起以前漫无目的的寻找一些感兴趣的内容,现在的我可以通过RSS订阅来屏蔽掉不相干的内容,准确有效的获取想要的内容,节省了不少的时间。最近复习迎考,平时的知识点整理的不是很清楚,我用我最喜欢的工具mindmagner将我的知识点转化成思维导图,能够很有效的帮助我学习。 我现在在用的软件还有一个就是为知笔记,不仅仅是在电脑上面能够使用,它可以多平台使用,最近我们班在做软件需求分析的需求文档,一个小组的笔记都可以通过为知笔记进行分享,很是实用,为知笔记定位于高效率工作笔记,主打工作笔记的移动应用,是目前国内唯一一款“工作笔记”的云笔记类产品。除了常用的笔记功能保存的网页、灵感笔记、重要文档、照片、便签等,为知笔记重点关注“工作笔记”和“团队协作”这两个方面,解决团队记录和团队协作沟通的需求。不仅仅是团队合作,在个人的记录中,为知笔记也占了很大一部分。 平时采用win7自带的搜索,搜索的效率很差,但是用了everything这个软

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张杨Alex 马友友的丝绸之路–展现 智陈博士 查看更多>> 谁看过这篇博文 加载中… 正文 字体大小:大中小 常见文献管理软件的比较(2008-04-07 19:48:54) 标签:杂谈教育文化科学知识/探索分类:科研工具 常见文献管理软件有汤姆森公司的Endnote,Referencemanager,procite以及基于网络的refworks。其中EndNote是最受欢迎最好用的软件,ReferenceManager提供网络功能可同时读写数据库,ProCite提供弹性的群组参考及可建立主题书目,WriteNote是基于Web的EndNote。中文文献管理软件中,有NoteExpress、文献之星、医学文献王、PowerRef等,其中NoteExpress是目前较好的中文文献管理软件。 文献管理软件基本都有这几个功能: 1 建立属于自己的参考文献数据库。多种导入方式参考文献数据库(包括互联网上数以千计的国内外电子图书馆、国内外各大主流数据库在线导入、Google学术搜索在线导入、本地文件导入、手动输入等),可以分门别类(按总目录-分目录-子目录)管理文献(包括电子书),并能加以整合,剔除重复信息。数据库容易携带,备份。 2 方便地阅读和编辑参考文献信息。参考文献可以与本地电脑中的PDF原文建立关联,对其进行管理。方便地检索数据库中的文献,进行一定的统计分析。 3 方便地在word中插入所引用的文献(安装完成后在word中出现一个工具条)软件自动根据文献出现的先后顺序编号,并根据指定的格式(有国外N多期刊杂志模板,也可自定义)将引用的文献附在文章的最后。如果在文章中间插入了引用的新文献,软件将自动更新编号,并将引用的文献插入到文章最后参考文献中的适当的位置。 EndNote(EN) 是汤姆森公司(Thomson)推出的最受欢迎的一款文献管理软件。一两年之前在中国,和Biblioscape两个软件几乎就是参考文献管理软件的代名词。近期国产软件崛起,其影响才略微衰减。目前最新版本号为EndNote.X1.v11.0.0.2566。网上多是英文版,也有个别人自己做的汉化补丁。 优点:(1)参考文献可以与本地电脑中的PDF原文建立关联,对其进行管理。

DM数据库日常维护管理规范 使用工具:DM数据库系统,linux系统,TongWeb 5.0 目的:数据库管理操作,TongWeb5.0部署 内容:数据库启动和关闭,备份和还原,数据迁移操作 一.DM数据库启动和关闭 图形方式: 【达梦数据库】——〉【DM控制台工具console】——〉【DM 控制台】——〉【DM 服务】 在其右侧框右键,【DM DATABASE SERVICE】状态即数据库系统启动/关闭。Linux 命令方式: 终端输入: 开启数据库: /etc/init.d/dmserverd start 关闭数据库: /etc/init.d/dmserverd stop 重启数据库:/etc/init.d/dmserverd restart 提示: 在命令模式下,输入#init 3 ,系统进入图形界面模式 在图形界面下,打开终端,输入#init 5,系统进入命令界面模式 #init 0 关闭服务器。

二.数据库备份和还原(图形界面下) 备份数据库: 方法1:DM数据库控制台console(需要关闭数据库运行) 1.进入DM数据库控制台console,停止DM数据库运行 2.右键【新建备份】 3.开启DM数据库运行,操作完成。 方法2:DM数据库管理工具 Manager(不需要关闭数据库运行) 1.进入DM数据库管理工具 2.选中数据库名称,右键选中【备份】 3.备份完成 PS:备份文件名统一格式:库名+服务器名+日期+时间+备份操作人首拼字母,如“RHIN-213-20110916-14h-cqy” 还原数据库: 方法1:dm控制台console还原(用于本地还原) 1.进入DM数据库控制台console,停止DM数据库运行 2.右键【从指定位置还原】,找到还原包,设置还原路径为DM程序默认安装路 径 3.开启DM数据库运行 4.打开【DB管理工具manager】——〉本地服务器——〉数据库——〉RHIN——〉用户——〉新添加RHIN用户信息和权限(若用户名已存在,则选择该用户名登陆权限,点确定;若不存在,则新建一个RHIN用户名)——〉完成。 5.操作完成。 方法2:脱机还原(用于远程还原) 1.通过CRT软件登录系统,后台命令关闭TongWeb5.0服务进程 2.登录DM数据库管理工具 Manager,备份数据库,名称为RHIN-A.bak,路径统 一为系统默认:/opt/dmdbms/data/ 3.右键数据库【脱机】 4.通过CRT将还原数据库包RHIN-B.bak放入/opt/dmdbms/data/下,重命名 RHIN-A.bak为其他,将RHIN-B.bak重命名为RHIN-A.bak 5.管理工具 Manager 脱机状态下,右键还原RHIN-A.bak 6.联机 7.重启DM数据库和TongWeb5.0应用。 8.完成。

参考文献管理工具介绍 作者:clearboy (笑语) | 发表时间:2006/9/7 | 来源:兵马俑BBS | 查看:3618 | 编辑:上一篇:今夏,超值留学路线逐个数下一篇:科研真辛苦,几点小体会之zz篇阅读文献是科学研究的一个重要环节。目前有很多文献管理的软件,借助他 们,可以很方便的管理文献。各类网络数据库,都提供了文献信息下载的功能。 如:在使用IEEE搜索文章的时候,可以点击view selected items,到达Downloa d Citations页面,来下载文献信息。 几个比较有名的文献管理软件有: Reference Manager, Endnote, Biblioscape, Procite 第一个我以前一直在用,但是不支持中文。前两个都是很知名的大名鼎鼎的 公司出品的,Endnote在后来的新版本中,对中文支持也好一些。 从IEEE可以直接下载的文献格式列表中可以看到Reference Manager, Endno te, 和Procite应该都是比较有影响力的软件。Biblioscape发布得比较晚,据网 友评论是最符合我们使用习惯的。它可以按照文件夹的方式来管理,还可以做注 解。 Reference Manager和Biblioscape都支持网络发布,对于我们小组来说非常 使用。可以把各自搜索的文献,发布到一个统一的数据库中,以后使用的时候, 可以直接用IE来访问和使用,非常方便。 近年来,国产有两款软件,也逐渐流行:医学文献王,和NoteExpress。虽然 国内软件质量不敢恭维,但毕竟是新出的软件,结合了国外各大软件的优点,也 针对国内数据库网站(如中国期刊网)作了针对性的改进,对中文的支持也比较 好,所以也值得试用。 我综合比较和试用了各个软件,觉得一个课题小组内需要共享的参考文献, 可以采用Biblioscape来统一管理网络数据库。个人使用的参考文献,可根据自己 的特点和需要,在以上推荐的几个软件中做选择。 附上一个详细的介绍和资料。 https://www.sodocs.net/doc/ed18387005.html,/bbs/read.php?tid-54903.html 【Biblioscape】使用Biblioscape的一点体会 我使用Bibioscape已经有1年半了,对于其他的软件我没有使用过,就不妄加评论 ,只是谈一些使用Biblioscape的体会。 1)因为Bibioscape发展的时间较晚,所以网络数据库中没有提供跟其他软件(如 EndNote)一样的导入格式。但是Bibioscape提供了直接将EndNote的格式(*.en

系统管理员日常维护操作手册 一、信息部工作日志 年月日星期

一、服务器日常开关机器规定 (一)、开机步骤 1、先开启ups电源,待UPS电源运转正常,加电稳定; 2、开启服务器电源,系统将自动启动UNIX操作系统,密切注意操作 系统启动过程中的系统提示信息,如果有异常的提示必须作好数据库操作启动的日志记录。 3、待服务器操作系统正常启动后,再以sybase用户身份登陆到sybase, 启动sybase数据库,在sybase数据库启动过程中如果有异常的提示,同样要记录启动过程中的日志。 4、服务器的任何异常提示,个人不得以任何形式任意进行服务器的 非授权处理; 5、如果要进行数据库大小的扩充操作则必须以数据库扩充标准及步 骤进行,并记录数据库扩充的系统提示信息,如果有异常情况则必须告诉公司系统集成部。 6、一般服务器至少20天左右要进行一次系统的关机动作。对于专用 服务器则不需要进行此操作。 (二)、系统运行过程中的数据库维护操作 7、一般数据库至少30天要进行一次数据库的dbcc检查。

8、数据库系统每一个月结帐后必须做月末的整理索引操作。 9、每天必须做好数据库的日常备份工作,同时必须进行数据库至少 存放在服务器的2个地方,或者备份到磁带机上,同时保存好备份数据。 (三)、服务器的关机操作步骤 10、先备份数据库数据到备份设备上; 11、关sybase数据库; 12、关UNIX操作系统; 13、关服务器电源; 14、关UPS电源; 二、服务器操作系统启动关闭及备份操作步骤 (一)、服务器数据库系统的启动和日常维护: 1.开机 <按电源开关后,等待了现SCO界面,接着按下Ctrl+Alt+F1>进入unix 系统 Login:Sybase< 回车 > Password:asdf<密码,如有错继续回车,正确时出现> $ <表示启动成功,pwd查看正确路径应为 /u/sybase> $ Run <启动成功> $ isql -Usa < > Password:<无密码,回车> Sybase> Sybase>sp_who pos &查看前台pos机的进程,如有lock须杀掉

文献管理软件endnote及其在论文写作中的使用 文献管理软件endnote及其在论文写作中的使用 (1) 1.文献及其管理 (2) 1.1文献 (2) 1.2管理方法 (2) 2.文献管理软件endnote (3) 2.1软件简介 (3) 2.2常用功能(文献库library的建立) (3) 2.2.1中文文献及其导入,filters (3) 2.2.2英文文献及其导入,filters (3) 2.2.3文献的分组管理与文献库(library)的维护 (3) 2.3endnote在写作中的应用 (3) 2.3.1style的定制 (3) 2.3.2文献的编辑(插入与删除) (3) 2.3.3文献在文中位置的编排(可以选择在哪里|哪个位置产生参考 文献的目录) (3) 2.3.4 其他 (3) 3 讨论与疑难解答 (3)

1.文献及其管理 1.1文献 纸版、电子版;期刊论文、学位论文、专利等 1.2管理方法 下载电子版文献时(caj,pdf,html),把文章题目粘贴为文件名。每次按照同样的习惯设置文件名,可以防止重复下载。 不同主题存入不同文件夹,起一个简短的文件夹名。 看过的文献归入子文件夹,最起码要把有用的和没用的分开。 重要文献根据重要程度在文件名前加001,002,003 编号,然后按名称排列图标,最重要的文献就排在最前了。 复印或打印的文献,用打孔器(¥10-15)打孔,装入硬质文件夹(¥10-20/个)。

2.文献管理软件endnote 2.1软件简介 2.2常用功能(文献库library的建立) 2.2.1中文文献及其导入,filters 2.2.2英文文献及其导入,filters 2.2.3文献的分组管理与文献库(library)的维护 2.3endnote在写作中的应用 2.3.1style的定制 2.3.2文献的编辑(插入与删除) 2.3.3文献在文中位置的编排(可以选择在哪里|哪个位置产生参考文献的目录) 2.3.4 其他 3 讨论与疑难解答

ORACLE 日常维护手册 查看数据库版本 SELECT*FROM V$VERSION; 查看数据库语言环境 SELECT USERENV('LANGUAGE')FROM DUAL; 查看ORACLE实例状态 SELECT INSTANCE_NAME,HOST_NAME,STARTUP_TIME,STATUS,DATABASE_STATUS FROM V$INSTANCE; 查看ORACLE监听状态 lsnrctl status 查看数据库归档模式 SELECT NAME,LOG_MODE,OPEN_MODE FROM V$DATABASE; 查看回收站中对象 SELECT OBJECT_NAME,ORIGINAL_NAME,TYPE FROM RECYCLEBIN; 清空回收站中对象 PURGE RECYCLEBIN; 还原回收站中的对象 FLASHBACK TABLE"BIN$GOZUQZ6GS222JZDCCTFLHQ==$0" TO BEFORE DROP RENAME TO TEST;

闪回误删除的表 FLASHBACK TABLE AAA TO BEFORE DROP; 闪回表中记录到某一时间点 ALTER TABLE TEST ENABLE ROW MOVEMENT; FLASHBACK TABLE TEST TO TIMESTAMP TO_TIMESTAMP('2009-10-15 21:17:47','YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'); 查看当前会话 SELECT SID,SERIAL#,USERNAME,PROGRAM,MACHINE,STATUS FROM V$SESSION; 查看DDL锁 SELECT* FROM DBA_DDL_LOCKS WHERE OWNER ='FWYANG'; 检查等待事件 SELECT SID, https://www.sodocs.net/doc/ed18387005.html,ERNAME, EVENT, WAIT_CLASS, T1.SQL_TEXT FROM V$SESSION A, V$SQLAREA T1 WHERE WAIT_CLASS <>'Idle' AND A.SQL_ID = T1.SQL_ID; 检查数据文件状态 SELECT FILE_NAME,STATUS FROM DBA_DATA_FILES; 检查表空间使用情况 SELECT UPPER(F.TABLESPACE_NAME) "表空间名", D.TOT_GROOTTE_MB "表空间大小(M)", D.TOT_GROOTTE_MB - F.TOTAL_BYTES "已使用空间(M)", TO_CHAR(ROUND((D.TOT_GROOTTE_MB -F.TOTAL_BYTES)/D.TOT_GROOTTE_MB *100, 2), '990.99') "使用比", F.TOTAL_BYTES "空闲空间(M)",

神州数码信息系统有限公司 数据库日常运维手册 神州数码信息系统有限公司 2015/9/5 日常运维操作手册主要针对ORACLE数据库管理员对数据库系统做定期监控: (1)、每天对ORACLE数据库的运行状态、日志文件、备份情况、数据库的空间使用情况、系统资源的使用情况进行检查,发现并解决问题。并要有相关的人员负责每天查瞧,发现问题及时 上报分析。检查每天的数据库备份完成情况。 (2)、每周对数据库对象的空间扩展情况、数据的增长情况进行监控、对数据库做健康检查、对数据库对象的状态做检查。 (3)、每月对表与索引等进行Analyze、检查表空间碎片、寻找数据库性能调整的机会、进行数据库性能调整、提出下一步空间管理计划。对ORACLE数据库状态进行一次全面检查 (4)根据公司数据库的安全策略对ORACLE DB进行加固 一.日维护过程 1、1、确认所有的INSTANCE状态正常 登陆到所有数据库或例程,检测ORACLE后台进程: $ps –ef|grep ora 1、2、检查文件系统的使用(剩余空间) 如果文件系统的剩余空间小于20%,需删除不用的文件以释放空间。 #df –k 1、3、检查日志文件与trace文件记录 检查相关的日志文件与trace文件中就是否存在错误。 A、连接到每个需管理的系统 使用’telnet’命令 B、对每个数据库,进入到数据库的bdump目录,unix系统中BDUMP目录通常就是 $ORACLE_BASE//bdump #$ORACLE_BASE//bdump C、使用Unix ‘tail’命令来查瞧alert_、log文件 #tail $ORACLE_BASE//bdump/alert_、log

数据库维护工作手册 文档编号:文档名称:编写:审核:批准: 批准日期:

目录 1概述 (3) 2数据库监控 (3) 2.1 数据库监控工作内容 (3) 2.2 数据库监控工作步骤 (3) 2.2.1 查看数据库日志 (3) 2.2.2 检查是否有失效的数据库对象 (4) 2.2.3 查看数据库剩余空间 (4) 2.2.4 重点表检查 (4) 2.2.5 查看数据库是否正常 (4) 2.2.6 死锁检查 (5) 2.2.7 监控SQL语句的执行 (5) 2.2.8 操作系统级检查 (5) 2.2.9 其他 (5) 3数据库维护 (5) 3.1 数据库维护工作内容 (5) 3.2 数据库维护工作事项 (5) 3.2.1 页面修复 (5) 3.2.2 数据库对象重建 (6) 3.2.3 碎片回收(数据重组) (6) 3.2.4 删除不用的数据 (6) 3.2.5 备份恢复 (6) 3.2.6 历史数据迁移 (6) 3.2.7 定期修改密码 (7) 3.2.8 删除掉不必要的用户 (7) 3.2.9 其他 (7) 4数据库管理常用SQL脚本 (7) 5日常维护和问题管理 (16) 5.1 目的 (16) 5.2 例行工作建议 (16) 5.3 相关填表说明 (16)

1概述 数据库的日常监控是使管理员及时了解系统异常的手段。大部分情况下,系统总是正常运行的。只有对正常情况的充分了解,才能通过对比正常情况发现异常情况。对于数据库的日常监控要有记录,文字记录或者电子文档保存。对于数据库异常进行分析,提出解决方案。 日常工作包括监控和维护两个部分。 此文档中关于数据库的运行命令示例主要针对于ORACLE数据库,但对于SYBASE数据库同样有参考价值,只要换用相对应的语句即可。 数据库监控 2数据库监控 数据库监控工作内容 制定和改进监控方案,编写监控脚本。 对于数据库进行日常监测,提交记录。 根据监测结果进行分析、预测,提交相应的系统改进建议方案。 数据库监控工作步骤 2.1.1查看数据库日志 数据库的日志上会有大量对于管理员有用的信息。ORACLE的Alert日志纪录了数据库系统所报的系统级错误信息,以及数据块失效等严重错误信息。错误信息的产生,会产生相应的跟踪文件,通过查看警告日志和跟踪文件可查找错误原因,对于发现的问题应及时解决和汇报。如: 1.表空间是否满,是否需要进行添加或者扩展。Alert文件中会显示有表块无法扩展 的提示。 2.表的块或者页面是否损坏。(往往这时alert文件中会显示ora-600的错误。) 3.数据库是否进行了异常操作。(如:drop tablespace等等)。 实用命令: ·报警日志文件(alert.log或alrt.ora) 记录数据库启动,关闭和一些重要的出错信息。数据库管理员应该经常检查这个文件,并对出现的问题作出即使的反应。可以通过以下SQL 找到他的路径select value from v$parameter where upper(name) ='BACKGROUND_DUMP_DEST',或通过参数文件获得其路径,或者show parameter BACKGROUND_DUMP_DEST。 ·后台跟踪文件 路径与报警文件路径一致,记载了系统后台进程出错时写入的信息。 ·用户跟踪文件

多款参考文献管理软件对比和优劣 我用过几款文献管理软件,Endnote, Mendeley, Zotero,NoteExpress 和 NoteFirst,这些文献管理软件从功能上各有特色,网上的评论文章也不少,我自己的的使用体验如下: A.功能方面:在导入中文文献数据的准确性上, Endnote, Zotero和Mendeley都出现不同程度的问题,对中文期刊参考文献格式不能很好的支持并且对国标也不能正确理解。这三款是国外软件,主要针对英文作者,因此没有重点解决中文期刊作者的问题也是可以理解的。人家没把咱列为主要目标客户嘛,呵呵。但是值得一提的是Mendeley内置的PDF浏览器,可以直接收录英文的PDF文件,这一个功能很强大,我很喜欢。 Zotero只支持Firefox浏览器,对于我们经常用IE的人不适合。 国内的软件NoteExpress和NoteFirst做的都不错,可以很好的支持中文文献,但NE在对国标的细节处理上依旧存在问题,比如无法自动区别英文文献中的作者是中文作者的汉语拼音,也不支持中英文双语的参考文献自动形成。而NoteFirst 推出的相对比较晚,所提供的期刊样式还有待完善,但它全面支持国标并且支持双语参考文献自动形成比较适用中文科技期刊的作者,这对我这个经常需要投被EI收录期刊的人来说是非常实用的。 B. 设计结构方面: Endnote(Web),Zotero,Mendeley 和NoteFirst是网络版的设计,而reference manager, NoteExpress 以及国内的另一款软件医学文献王都只有单机版。网络版软件的好处就是能够使用户在不同地点、不同电脑上均可以同步自己最新的个人数据库。我相信随着互联网的飞速发展,网络版一定会成为主流产品。而上面提到的这几款网络版软件中前两种都没有设计客户端,在中国目前网络发展尚不完善的情况下纯粹网络版的产品可能会有问题,而只有Mendeley和NoteFirst具有网络版和单机使用的共同设计。 C. 价格方面:Endnote和Noteexpress均是收费的软件, Endnote还价格不菲,只有机构用户才会使用。而Mendeley, Zotero和NoteFirst都提供免费版本。功能上对于我这样的科技期刊作者来说已经足够用了。当然,要写大论文的博士生们,还是用掏点钱使用软件的高级功能吧。 基于以上原因,我最终选择了Mendeley和Notefirst 共同使用, NoteFirst 进行文献收集管理和论文写作, Mendeley进行PDF文件的管理。

SAP系统日常管理 1 系统监视 1.1 进程监视 § SM66/SM50 进程查看 管理员需全天监看系统的进程。长时间运行的后台工作,有缺陷的报表程序,若不进行控制都将消耗掉大量的系统资源。管理员用这个事务码检查他们的环境。当然,在杀掉这些进程前,需要与最终用户协商。 1.2 服务器监视 § SM51 R/3服务器的列表可用SM51显示,管理员用它来监视不同服务器之间的工作进程。想要显示某一服务器的进程,鼠标指针点中服务器的名称,然后选Processes。 § RZ20 CCMS监控 双击要查看的菜单项,检查系统收集的监控信息,遇到报警和错误信息要查清原因,找出解决办法。 1.3 用户监视 § SM04 用户监视 管理员应该考虑全天监视用户仅他们的活动。是否有非法用户?是否有用户试图或正在用他们不该用的事务码,等等。 1.4 性能监视 § ST03 工作量分析 世上没有经验的替代品。当需要调R/3系统的性能的时候是很痛苦的事情。管理员应该保留尽可能多的工作量分析数据,特别是系统没用性能问题时候的数据。拥有一副系统工作正常时的清晰的系统图,将使你具有对你的系统的不可估量的感觉,这种感觉将使你能预见到将要发生的问题,并且很多时候可以避免问题的发生。 § ST02 缓存分析 R/3的缓存存储经常用到的数据,以使本地应用服务器的实例能取得这些数据。这样就可以减少数据库的访问,数据库的负载,网络的流量,从而提高系统的性能。数据缓存中包括了ABAP/4程序,屏幕,ABAP/4字典数据和公司的数据,这些数据在系统操作过程中是不会改变的。我们应该经常的监视缓存、点击率、剩余空间、交换区。此进程可以帮助管理员作性能调整。 § SP12 TemSe管理 管理员要检查文件系统和数据库空间的增长,尤其是批量打印大量数据时。TemSe的一致性检查(RSPO0043)需要计划每天在打印池重新整理(RSPO0041)之前执行。 1.5 更新记录 § SM13更新记录 此事务码显示失败的更新动作。失败的更新动作在生产系统中是决不允许发生的,一旦发生,开发人员应马上修改。 1.6 锁定对象 § SM12 锁定对象 用户总是会时不时的因为某种原因(如断线,程序出错等等)而锁定一个对象。所有被锁定的老的对象均要被分析,更正。 1.7 出错分析 § ST22出错分析

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