procedimiento de instalación rac 10gr2 en linux 3.0

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1 Paso a paso como : - Creación de Storage Slide (2) - Formateo de Storage dentro del S.O. Slide (28) - Verificación de nuestra red Slide (29) - Instalando ClusterWare Slide (37) - Instalando motor Oracle Slide (73) - Creación de ASM en RAC Slide (89) Procedimiento de Instalación RAC 10gr2 en Linux 3.0

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Procedimiento de Instalación RAC 10gr2 en Linux 3.0. Paso a paso como : - Creación de Storage Slide (2) - Formateo de Storage dentro del S.O. Slide (28) - Verificación de nuestra red Slide (29) - PowerPoint PPT Presentation

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Page 1: Procedimiento de  Instalación RAC 10gr2 en Linux 3.0

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Paso a paso como : - Creación de Storage Slide (2) - Formateo de Storage dentro del S.O. Slide (28) - Verificación de nuestra red Slide (29) - Instalando ClusterWare Slide (37) - Instalando motor Oracle Slide (73) - Creación de ASM en RAC Slide (89) - Creación de BD en RAC Slide (103)

Documento preparado por Hector Gabriel Ulloa Ligarius

Para http://www.oracleyyo.com

Procedimiento de Instalación RAC 10gr2

en Linux 3.0

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Pantalla de inicio de la máquina virtual nodo1

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Se levanta el otro nodo, con las mismas características físicas

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Verificamos los niveles de RAM que cada máquina virtual tendráY seleccionamos ADD para añadir Storage compartido a nuestro RAC

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Procedemos a añadir un disco para ello en la pantalla anterior presionamos ADD

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Seleccionamos disco duroEn esta operación lo que vamos a crear será el Storage necesario para el RAC

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Creamos un disco nuevo

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De tipo SCSI, se recomienda por sobre el IDE

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Le damos una cantidad X de GB , y ojalá lo creemos con particiones de 2GB, estoes para un mejor manejo por parte del Sistema Operativo

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Ubicamos la carpeta donde dejaremos nuestro Storage compartido

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Le damos un nombre acorde, para el caso nuestro Storage_Compartido

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Una vez indicado el nombre del Storage , presionamos Finalizar, con lo cual se comienza a generar el disco

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Aparece la pantalla de creación del Storage

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Y el disco aparece en nuestra máquina virtual

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Seleccionamos propiedades del disco, y dentro de esas opciones , le indicamos que Debe ser independiente, con esto provocamos que el disco pueda ser escrito desde 2 máquinas virtuales distintas

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Le indicamos que es independiente y persistente, esta última opción indica que loscambios se mantendrán a pesar de reiniciar la máquina

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La configuración del nodo1 debiese quedar como sigue

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La configuración del nodo2 debiese quedar como sigue

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Verificamos los niveles de RAM que cada máquina virtual tendráY seleccionamos ADD para añadir Storage compartido a nuestro RAC, pero un storageya generado

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Bienvenidos al asistente

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Le añadimos el storage correspondiente

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Le indicamos que será uno existente

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Buscamos el disco inicial del Storage generado desde el nodo1

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Validamos la ruta

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Y así aparece el Storage

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Le indicamos desde el nodo 2 que será independiente y persistente, para que siemprefuncione compartido y que sus características prevalezcan aunque se resetee el nodo

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Así debiese visualizarse el Storage desde el nodo2

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Acá esta el formateo del Storage

Sólo haz CLICK en el comentario

Hector Gabriel Ulloa Ligarius
[root@raca root]# fdisk -lDisk /dev/sda: 10.7 GB, 10737418240 bytes255 heads, 63 sectors/track, 1305 cylindersUnits = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes Device Boot Start End Blocks Id System/dev/sda1 * 1 1045 8393931 83 Linux/dev/sda2 1046 1305 2088450 82 Linux swapDisk /dev/sdb: 42.9 GB, 42949672960 bytes255 heads, 63 sectors/track, 5221 cylindersUnits = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytesDisk /dev/sdb doesn't contain a valid partition table[root@raca root]# fdisk /dev/sdbDevice contains neither a valid DOS partition table, nor Sun, SGI or OSF disklabelBuilding a new DOS disklabel. Changes will remain in memory only,until you decide to write them. After that, of course, the previouscontent won't be recoverable.The number of cylinders for this disk is set to 5221.There is nothing wrong with that, but this is larger than 1024,and could in certain setups cause problems with:1) software that runs at boot time (e.g., old versions of LILO)2) booting and partitioning software from other OSs (e.g., DOS FDISK, OS/2 FDISK)Warning: invalid flag 0x0000 of partition table 4 will be corrected by w(rite)Command (m for help): pDisk /dev/sdb: 42.9 GB, 42949672960 bytes255 heads, 63 sectors/track, 5221 cylindersUnits = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes Device Boot Start End Blocks Id SystemCommand (m for help):[root@raca root]#[root@raca root]# fdisk /dev/sdbDevice contains neither a valid DOS partition table, nor Sun, SGI or OSF disklabelBuilding a new DOS disklabel. Changes will remain in memory only,until you decide to write them. After that, of course, the previouscontent won't be recoverable.The number of cylinders for this disk is set to 5221.There is nothing wrong with that, but this is larger than 1024,and could in certain setups cause problems with:1) software that runs at boot time (e.g., old versions of LILO)2) booting and partitioning software from other OSs (e.g., DOS FDISK, OS/2 FDISK)Warning: invalid flag 0x0000 of partition table 4 will be corrected by w(rite)Command (m for help): nCommand action e extended p primary partition (1-4)pPartition number (1-4): 1First cylinder (1-5221, default 1):Using default value 1Last cylinder or +size or +sizeM or +sizeK (1-5221, default 5221):Using default value 5221Command (m for help): nCommand action e extended p primary partition (1-4)[root@raca root]#[root@raca root]# fdisk /dev/sdbDevice contains neither a valid DOS partition table, nor Sun, SGI or OSF disklabelBuilding a new DOS disklabel. Changes will remain in memory only,until you decide to write them. After that, of course, the previouscontent won't be recoverable.The number of cylinders for this disk is set to 5221.There is nothing wrong with that, but this is larger than 1024,and could in certain setups cause problems with:1) software that runs at boot time (e.g., old versions of LILO)2) booting and partitioning software from other OSs (e.g., DOS FDISK, OS/2 FDISK)Warning: invalid flag 0x0000 of partition table 4 will be corrected by w(rite)Command (m for help): nCommand action e extended p primary partition (1-4)ePartition number (1-4): 1First cylinder (1-5221, default 1):Using default value 1Last cylinder or +size or +sizeM or +sizeK (1-5221, default 5221):Using default value 5221Command (m for help): nCommand action l logical (5 or over) p primary partition (1-4)lFirst cylinder (1-5221, default 1):Using default value 1Last cylinder or +size or +sizeM or +sizeK (1-5221, default 5221): 31Command (m for help): nCommand action l logical (5 or over) p primary partition (1-4)lFirst cylinder (32-5221, default 32):Using default value 32Last cylinder or +size or +sizeM or +sizeK (32-5221, default 5221): 93Command (m for help): nCommand action l logical (5 or over) p primary partition (1-4)lFirst cylinder (94-5221, default 94):Using default value 94Last cylinder or +size or +sizeM or +sizeK (94-5221, default 5221): 124Command (m for help): nCommand action l logical (5 or over) p primary partition (1-4)lFirst cylinder (125-5221, default 125):Using default value 125Last cylinder or +size or +sizeM or +sizeK (125-5221, default 5221): 186Command (m for help): nCommand action l logical (5 or over) p primary partition (1-4)lFirst cylinder (187-5221, default 187):Using default value 187Last cylinder or +size or +sizeM or +sizeK (187-5221, default 5221): 248Command (m for help): nCommand action l logical (5 or over) p primary partition (1-4)lFirst cylinder (249-5221, default 249):Using default value 249Last cylinder or +size or +sizeM or +sizeK (249-5221, default 5221): 491Command (m for help): nCommand action l logical (5 or over) p primary partition (1-4)lFirst cylinder (492-5221, default 492):Using default value 492Last cylinder or +size or +sizeM or +sizeK (492-5221, default 5221): 734Command (m for help): nCommand action l logical (5 or over) p primary partition (1-4)lFirst cylinder (735-5221, default 735):Using default value 735Last cylinder or +size or +sizeM or +sizeK (735-5221, default 5221): 977Command (m for help): nCommand action l logical (5 or over) p primary partition (1-4)lFirst cylinder (978-5221, default 978):Using default value 978Last cylinder or +size or +sizeM or +sizeK (978-5221, default 5221): 1220Command (m for help): nCommand action l logical (5 or over) p primary partition (1-4)lFirst cylinder (1221-5221, default 1221):Using default value 1221Last cylinder or +size or +sizeM or +sizeK (1221-5221, default 5221): 1463Command (m for help): nCommand action l logical (5 or over) p primary partition (1-4)lFirst cylinder (1464-5221, default 1464):Using default value 1464Last cylinder or +size or +sizeM or +sizeK (1464-5221, default 5221): 1706Command (m for help): nCommand action l logical (5 or over) p primary partition (1-4)lFirst cylinder (1707-5221, default 1707):Using default value 1707Last cylinder or +size or +sizeM or +sizeK (1707-5221, default 5221):Using default value 5221Command (m for help): wThe partition table has been altered!Calling ioctl() to re-read partition table.Syncing disks.[root@raca root]# fdisk -lDisk /dev/sda: 10.7 GB, 10737418240 bytes255 heads, 63 sectors/track, 1305 cylindersUnits = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes Device Boot Start End Blocks Id System/dev/sda1 * 1 1045 8393931 83 Linux/dev/sda2 1046 1305 2088450 82 Linux swapDisk /dev/sdb: 42.9 GB, 42949672960 bytes255 heads, 63 sectors/track, 5221 cylindersUnits = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes Device Boot Start End Blocks Id System/dev/sdb1 1 5221 41937651 5 Extended/dev/sdb5 1 31 248944+ 83 Linux/dev/sdb6 32 93 497983+ 83 Linux/dev/sdb7 94 124 248976 83 Linux/dev/sdb8 125 186 497983+ 83 Linux/dev/sdb9 187 248 497983+ 83 Linux/dev/sdb10 249 491 1951866 83 Linux/dev/sdb11 492 734 1951866 83 Linux/dev/sdb12 735 977 1951866 83 Linux/dev/sdb13 978 1220 1951866 83 Linux/dev/sdb14 1221 1463 1951866 83 Linux/dev/sdb15 1464 1706 1951866 83 Linux/dev/sdb16 1707 5221 28234206 83 Linux[root@raca root]#
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Verificamos nuestras interfaces de red, siempre 3 por nodoLa interfase virtual debe estar en el segmento público

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Para verificar que realmente sean esas nuestras Ips y que el hostname este correcto , buscamos NETWORK en el menú de linux

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Se verifican las tarjetas de red, junto con sus IPs

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Se modifica el hostname si corresponde

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Se verifican las IPs

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Esto se debe hacer para las 2 interfases, una privada y otra pública

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Se reinician los servicios de red en

/etc/init.d/network restart

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Y se validan las tarjetas , las Ips , el nombre de las interfasespara cada uno de los nodos

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Una vez que este todo configurado con respecto a la interfacesde red , procedemos a verificar los instaladores.

Acá se ven los instaladores de la base de datos, el ASM , el clusterware y el parche de base de datos

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Típica pantalla de bienvenida

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En este punto debemos generar los certificados para la conexiónentre los nodos, para ello , podemos ver el siguiente link

http://www.oracleyyo.com/index.php/2009/10/07/creacion-de-certificados-para-un-rac

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Se especifica la ruta del inventario

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Entregamos el Oracle Home del CRS (Clusterware)La recomendación es que este lo mas cercano a la raíz

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Se lleva a cabo el prechequeo, típico…

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Y acá nos enseña los nodos que van a conformar el rac, en dondenosotros debemos agregar el nodo con el comando add

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Cuando presionamos el botón Add , nos enseña una pantalla en donde podemos ingresar el nodo que irá en el RAC, acá ingresamos el alias de las IP pública, virtual y privada

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Una vez ingresado el nodo al RAC, aparecerá de la siguiente forma

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Después muestra las interfaces de red, pero acá un gran detalle, muestra ambos segmentos como privados, ya que para Oracle las IPs 172* y 10* son privadas, lo que hay que hacer es cambiar una de ellas a PUBLIC

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Hacemos Edit en la interface eth0 donde corre nuestra IP pública y le indicamos a Oracle que esa será nuestra interfaz pública.

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Nuestra eth0 aparece como pública una vez que hemos realizado el cambio

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Acá le indicamos el dispositivo Raw a utilizar para nuestro archivo OCR, sólo ocupamos1 , sin multiplexar

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Acá le indicamos el dispositivo Raw a utilizar para nuestro archivo Voting Disk, sólo ocupamos 1 , sin multiplexar

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Pantalla de resumen de instalación, acá hay que seleccionar la + donde aparece Cluster Nodes y Remotes Nodes, sólo para validar los componentes

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Comienza la instalación

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Llega a un punto la instalación donde comienza con las operaciones remota, Y acá en este punto copia los binarios

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Cuando hay diferencias de fecha , aparece este grosero mensaje, la instalación puede seguir pero una vez que se sincronicen las fechas

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Sincronización de las fechas con el comando date –s (se debe hacer con root)

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Cuando se muestra esta pantalla , lo que se debe hacer en forma ordenada es ejecutarlos scripts de a uno en cada nodo, sin saltarse ninguno y esperando que el anterior finalice

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Se ejecutan los archivos anteriores con root

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Y se sigue con el siguiente archivo en orden, el root.sh agrega y formatea el voting disky el OCR

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Después el root.sh en el segundo nodo y acá un pequeño inconveniente con la VIPCA

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Cuando se ejecuta root.sh en el segundo nodo, en forma silenciosa se ejecuta el utilitarioVipca, lo que hace es que se ejecuta de modo background un asistente para generarlos componente (aplications) del Clusterware.

Esta vipca al no ser levantado con el root.sh , se debe ejcutar de forma manual con el Usuario root.sh desde el nodo2 y así levantar el asistente

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Verificamos que estemos con root

Vamos al home del clusterware en el nodo2 y ejecutamos vipca

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Aparece la pantalla de bienvenida del Vipca

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Nos muestra las interfaces disponibles , de las cuales se debe seleccionar la ethoque es nuestra interface pública

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Ingresamos el alias de la vip, al ingresar y presionar TAB nos rellena todas las celdas deforma automática

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Después nos proporciona una pantalla de resumen con respecto a las ips que utilizarán

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Comienza la generación de los componentes con los cuales trabajará el Clusterware

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Y avanzando en la instalación llegamos a un 100%Donde en este punto se generan todos los servicios del Clusterware

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Como resultado de la instalación nos muestra las VIP generadas

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Para finalizar , debemos ejecutar las shell que aparecen en el cuadro , de formaextricta, la número 1 en el nodo1 y nodo2 y la número 2 en el nodo1 y nodo2

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Después de haber ejecutado las shell , nos presenta una pantalla de asistentesen donde se deben ejecutar todos de forma obligatoria

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Todos felices cuando termina nuestra instalación de forma exitosa

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Verificamos con el comando crs_stat –t como quedan nuestros componentes en el clusterware

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Después de lo anterior, procedemos a descomprimir el instalador para el motor Oracle

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1.-Se debe bajar el software desde la siguiente rutahttp://www.oracle.com/technology/products/database/clustering/cvu/cvu_download_homepage.htmlObs : El ideal es que sea la versión 11g

2.- Se descomprime el archivo con unzip

3.- Se ejecuta con un./cluvfy stage -post crsinst -n raca,racb –verbose –r 10Gr2

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Se ejecuta el comando del cluvfy

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Y una vez validados todos los prerequisitos antes de la instalación , ejecutamos el instalador para crear nuestro motor Oracle

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La típica pantalla de bienvenida

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Seleccionamos Enterprise Edition

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Y le indicamos el lugar donde albergaremos el motor Oracle

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Como ya está el Clusterware instalado y lo servicios corriendo, el instalador nospregunta si instalaremos en cluster el motor o de forma standalone, claramente elegimos cluster

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Se chequean los prerequisitos, deben estar todos correctos, sino, no se debiese avanzar en la instalación

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Sólo vamos a generar la instalación de los binarios, no vamos a crear la base de datos

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Un resumen de lo que instalaremos

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Y comienza nuestra instalación

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En las operaciones remotas, lo que hace el instalador es copiar los binarios mediante scp a las otras máquinas que componen nuestro RAC

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Se nos pide ejecutar la shell root.sh en el mismo orden en que aparece en la pantalla, o sea, nodo1 y nodo2

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La salida de la ejecución en el nodo1 y algo similar se verá en el nodo2

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Al final de la instalación, todo es abrazos…

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Ejecutamos nuevamente el instalador del motor, pero está vez para generar el motor del ASM

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Pantalla de bienvenida

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Veificamos el tipo de instalación , claramente elegimos Enterprise Edition

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Y le indicamos donde estará nuestro home para el ASM

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Nos pregunta si es en modo cluster o en modo standalone, si elegimos cluster debemos seleccionar los nodos que participarán de esta instalación

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Se chequean los prerequisitos, los cuales deben ser cumplidos a cabalidad

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Y elegimos configurar una instancia ASM, en este punto le indicamos la password con la cual nos vamos a conectar a la instancia ASM

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Una vez levantada la instancia ASM , nos preguntará por el diskgroup a generar, nos muestra todos los discos que son candidatos a formar parte del diskgroup , los seleccionamos y le indicamos un nombre de Diskgroup

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La pantalla de resumen, en donde siempre se debe seleccionar “Cluster Nodes” y “Remote Nodes” , con el fin de validar los nodos participantes y el tamaño para la instalación que posee el nodo remoto

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Comienza nuestra instalación

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Y en operaciones remotas, se lleva a cabo la copia de los binarios a los otros nodos

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Se ejecuta la shell root.sh en el nodo1 y nodo2

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Y de nuevo abrazos por el fin de la instalación

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Volvemos a ejecutar el comando crs_stat –t desde cualquiera de los nodos y nos debiese mostrar los siguientes recursos en cluster

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Lo único que nos queda es crear la instancia, para ello ejecutamos el dbca desde cualquiera de los nodos y elegimos base de datos en cluster

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Elegimos crear base de datos

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Y seleccionamos los nodos donde queremos que se creen instancias para nuestra base de datos en RAC

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Elegimos cualquier template, total después vamos a modificar los parámetros de incialización de estas instancias

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Le damos el nombre a nuestra base de datos, recordar que se le agrega un correlativo por cada nodo a este nombrey con ellos se crea el nombre de la instancia

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Elegimos generar la consola para administrar nuestra base de datos

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Password de nuestros esquemas

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Y acá le indicamos que el almacenamiento será mediante ASM

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Seleccionamos el diskgroup que ya habíamos generado con anterioridad

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Seleccionamos OMF y el diskgroup generado

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Y procedemos a generar nuestro nuevo diskgroup para contener la FRA

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El instalador genera el diskgroup

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Y una vez generado , nos muestra los diskgroups disponibles con todas sus características

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Al momento de especificar la FRA de nuestra base de datos, debemos seleccionar el diskgroup que acabamos de generar con el nombre de FRA

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Seleccionamos el diskgroup

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Y nos muestra la información por pantalla

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La verdad no es necesario cargar los esquemas de ejemplo , pero si quieren lo pueden hacer

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Aparece la pantalla de servicios, en este punto no vamos a generar nada, sólo vamos a dar next

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Las especificaciones típicas de memoria

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Las especificaciones de Storage, acá no hacemos nada..

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Acá seleccionamos crear la base de datos y que genere los scripts de la base

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Nos muestra la pantalla de definiciones de nuestra base

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Lo primero que se ejecuta es la creación de los scripts y después viene la creación de las instancias

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Comienza la copia de los datafiles de nuestra base de datos

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Y una vez finalizado, nos muestra la pantalla final de creación de nuestra base de datos

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En este punto se comienzan a generar nuestras instancias en RAC

Y con esto se llega al fin de nuestra instalación