https://database.guide/3-ways-to-backup-sqlite-database/
https://www.w3cschool.cn/doc_sqlite/sqlite-backup.html
https://sqlite.org/backup.html
http://www.sqlite.org/c3ref/backup_finish.html
https://blog.csdn.net/u010168781/article/details/103311340
https://zditect.com/main-advanced/database/sqlite_backup_a_database_to_file.html
https://cloud.tencent.com/developer/news/416062 共享
sqlite> .mode list
sqlite> .stats on
sqlite> .timer on
sqlite> .open test.db
sqlite> select * from tripsummary;
https://blog.51cto.com/u_47917/1398914
不能追加 纯纯的备份 int SQLite3Backup(sqlite3* src_db, sqlite3* dest_db) { int rc = SQLITE_ERROR; sqlite3_backup* db_backup = sqlite3_backup_init(dest_db, "main", src_db, "main"); if(NULL !=db_backup) { rc = sqlite3_backup_step(db_backup, -1); rc = sqlite3_backup_finish(db_backup); } return rc; } // Open memory database sqlite3* memory_db; rc = sqlite3_open(":memory:", &memory_db); // Open file database sqlite3* file_db; rc = sqlite3_open(file_name, &file_db); // Dump memory database to file SQLite3Backup(memory_db, file_db); // Load file database to memory SQLite3Backup(file_db, memory_db);
sqlite3内存数据库与文件数据库的应用总结
C代码
实现思路:
1.创建文件数据库;
2.创建内存数据库;
3.创建文件数据库表格;
4.创建内存数据库表格(和文件数据表格一致);
5.内存数据库中attach文件数据库,这样可以保证文件数据库中的内容在内存数据库中可见;
6.将数据写入内存数据表格中;
使用过程中 可以对现有数据库追加 未测试 超级大表追加保存性能 #include <stdio.h> #include <stdlib.h> #include <string.h> #include "sqlite3.h" int main(int argc, const char *argv[]) { sqlite3 * filedb=NULL;/*文件数据库描述符指针*/ sqlite3 * memdb=NULL;/*内存数据库描述符指针*/ char sqlcmd[512] = {0}; char *errMsg = 0; unsigned int i=0; char path[50]="/mnt/usb1/test.db"; while(1) { //创建文件数据库; if(sqlite3_open(path,&filedb) != SQLITE_OK) { printf("%s\n",sqlite3_errmsg(filedb)); exit(-1); } else { printf("filedb open %s success\n",path); } //创建内存数据库; if (SQLITE_OK != sqlite3_open(":memory:", &memdb)) { printf("%s\n",sqlite3_errmsg(memdb)); exit(-1); } else { printf("memdb open %s success\n",path); } //创建数据表,包括内存数据库中和文件数据库中,文件数据库、内存数据库的表结构需要一致。 sprintf(sqlcmd, "CREATE TABLE testTable(ID TEXT,value);") ; if(sqlite3_exec(filedb , sqlcmd , 0 , 0 , &errMsg ) != SQLITE_OK) { printf("filedb creat table err:%s\n",errMsg); } else { printf("filedb creat table suc\n"); } sqlite3_free(errMsg); if(sqlite3_exec( memdb , sqlcmd , 0 , 0 , &errMsg ) != SQLITE_OK) { printf("memdb creat table err:%s\n",errMsg); } else { printf("memdb creat table suc\n"); } sqlite3_free(errMsg); //内存数据库中attach文件数据库,这样可以保证文件数据库中的内容在内存数据库中可见; snprintf(sqlcmd, sizeof(sqlcmd), "ATTACH '%s' AS %s", path, "filedb"); if (SQLITE_OK != sqlite3_exec(memdb, sqlcmd, 0, 0, &errMsg)) { printf("Failed to attach, err msg:%s\n",errMsg); sqlite3_free(errMsg); } else { printf("attach successfully\n"); } sqlite3_free(errMsg); //将数据插入内存数据库中 for(i=0;i<100;i++) { sprintf(sqlcmd, "INSERT INTO testTable VALUES (%s,%d);","1234",i); //reset if(sqlite3_exec(memdb, sqlcmd, 0, 0, &errMsg) != SQLITE_OK) { printf("insert err:%s\n",errMsg); exit(-1); } sqlite3_free(errMsg); } //定时将内存数据库中的内容flush到文件数据库。 if (SQLITE_OK != sqlite3_exec(memdb, "INSERT OR REPLACE INTO filedb.testTable SELECT * FROM testTable;", 0, 0, &errMsg)) { printf("sync err msg:%s\n",&errMsg); } else { printf("sync suc\n"); } sqlite3_free(errMsg); //删除内存数据库中的内容 if (SQLITE_OK != sqlite3_exec(memdb,"DELETE FROM testTable;",0,0,&errMsg)) { printf("delete err:%s\n",errMsg); } else { printf("delete suc\n"); } sqlite3_free(errMsg); sqlite3_close(memdb); sqlite3_close(filedb); exit(0); } }
#include <stdio.h> #include <stdlib.h> #include <string.h> #include "sqlite3.h" int SQLite3Backup(sqlite3* src_db, sqlite3* dest_db) { int rc = SQLITE_ERROR; sqlite3_backup* db_backup = sqlite3_backup_init(dest_db, "main", src_db, "main"); if(NULL !=db_backup) { rc = sqlite3_backup_step(db_backup, -1); rc = sqlite3_backup_finish(db_backup); } return rc; } int main(int argc, const char *argv[]) { sqlite3 * filedb=NULL;/*文件数据库描述符指针*/ sqlite3 * memdb=NULL;/*内存数据库描述符指针*/ char sqlcmd[512] = {0}; char *errMsg = 0; unsigned int i=0; char path[50]="/home/make1/test.db"; while(1) { //创建文件数据库; if(sqlite3_open(path,&filedb) != SQLITE_OK) { printf("%s\n",sqlite3_errmsg(filedb)); exit(-1); } else { printf("filedb open %s success\n",path); } //创建内存数据库; if (SQLITE_OK != sqlite3_open(":memory:", &memdb)) { printf("%s\n",sqlite3_errmsg(memdb)); exit(-1); } else { printf("memdb open %s success\n",path); } //创建数据表,包括内存数据库中和文件数据库中,文件数据库、内存数据库的表结构需要一致。 sprintf(sqlcmd, "CREATE TABLE testTable(ID TEXT,value);") ; if(sqlite3_exec(filedb , sqlcmd , 0 , 0 , &errMsg ) != SQLITE_OK) { printf("filedb creat table err:%s\n",errMsg); } else { printf("filedb creat table suc\n"); } sqlite3_free(errMsg); if(sqlite3_exec( memdb , sqlcmd , 0 , 0 , &errMsg ) != SQLITE_OK) { printf("memdb creat table err:%s\n",errMsg); } else { printf("memdb creat table suc\n"); } sqlite3_free(errMsg); //将数据插入内存数据库中 for(i=500;i<600;i++) { sprintf(sqlcmd, "INSERT INTO testTable VALUES (%s,%d);","1234",i); //reset if(sqlite3_exec(memdb, sqlcmd, 0, 0, &errMsg) != SQLITE_OK) { printf("insert err:%s\n",errMsg); exit(-1); } sqlite3_free(errMsg); } SQLite3Backup(memdb,filedb);//new //删除内存数据库中的内容 if (SQLITE_OK != sqlite3_exec(memdb,"DELETE FROM testTable;",0,0,&errMsg)) { printf("delete err:%s\n",errMsg); } else { printf("delete suc\n"); } sqlite3_free(errMsg); sqlite3_close(memdb); sqlite3_close(filedb); exit(0); } }
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SQLite 如何变成 内存数据库
SQLite数据库通常存储在单个普通磁盘文件中。但是,在某些情况下,数据库可能存储在内存中。 强制SQLite数据库单纯的存在于内存中的最常用方法是使用特殊文件名“:memory:” 打开数据库。换句话说,不是将真实磁盘文件的名称传递给sqlite3_open(),sqlite3_open16()或 sqlite3_open_v2()函数之一,而是传入字符串“:memory:”。例如: rc = sqlite3_open(“:memory:”,&db); 调用此接口完成后,不会打开任何磁盘文件。而是在内存中创建一个新的数据库。数据库连接关闭后,数据库就不再存在。每一个memory数据库彼此不同。因此,打开两个数据库连接,每个数据库连接的文件名为“:memory:”,将创建两个独立的内存数据库。 特殊文件名“:memory:”可用于允许数据库文件名的任何位置。例如,它可以被用作文件名中的ATTACH命令: ATTACH DATABASE ':memory:' AS aux1; 请注意,为了应用特殊的“:memory:”名称并创建纯内存数据库,文件名中不能有其他文本。因此,可以通过添加路径名在文件中创建基于磁盘的数据库,如下所示:"./:memory:"。 使用URI文件名时,特殊的“:memory:”文件名也可以使用。例如: rc = sqlite3_open(“file :: memory:”,&db); 要么, ATTACH DATABASE 'file::memory:' AS aux1; 内存数据库和共享缓存 如果使用URI文件名打开内存数据库,则允许它们使用共享缓存。如果使用未加修饰的“:memory:”名称来指定内存数据库,那么该数据库始终具有专用高速缓存,并且仅对最初打开它的数据库连接可见。但是,可以通过两个或多个数据库连接打开相同的内存数据库,如下所示: rc = sqlite3_open("file::memory:?cache=shared", &db); 要么, ATTACH DATABASE 'file::memory:?cache=shared' AS aux1; 这允许单独的数据库连接共享相同的内存数据库。当然,共享内存数据库的所有数据库连接都需要在同一个进程中。当数据库的最后一个连接关闭时,将自动删除数据库并回收内存。 如果在单个进程中需要两个或多个不同同时可共享的内存数据库,则mode = memory查询参数可与URI文件名一起使用以创建命名的内存数据库: rc = sqlite3_open("file:memdb1?mode=memory&cache=shared", &db); 要么, ATTACH DATABASE 'file:memdb1?mode=memory&cache=shared' AS aux1; 当以这种方式命名内存数据库时,它将仅与使用完全相同名称的另一个连接共享其缓存。 临时数据库 当传递给sqlite3_open()或 ATTACH的数据库文件的名称是空字符串时,则会创建一个新的临时文件来保存数据库。 rc = sqlite3_open("", &db); ATTACH DATABASE '' AS aux2; 每次都会创建一个不同的临时文件,因此就像使用特殊的“:memory:”字符串一样,两个到临时数据库的数据库连接都有自己的私有数据库。创建它们的连接关闭时,将自动删除临时数据库。 即使为每个临时数据库分配了磁盘文件,实际上临时数据库通常驻留在内存中的pager缓存中,因此“:memory:”创建的纯内存数据库与临时数据库之间的差别很小。由空文件名创建。唯一的区别是“:memory:”数据库必须始终保留在内存中,而如果数据库变大或SQLite受到内存压力,临时数据库的某些部分可能会刷新到磁盘。 前面的段落描述了默认SQLite配置下临时数据库的行为。如果需要,应用程序可以使用 temp_store编译指示和SQLITE_TEMP_STORE编译时参数来强制临时数据库表现为纯内存数据库。