9.26. Функции для системного администрирования

Функции, описанные в этом разделе, предназначены для контроля и управления сервером PostgreSQL.

9.26.1. Функции для управления конфигурацией

В Таблице 9.77 показаны функции, позволяющие получить и изменить значения параметров конфигурации выполнения.

Таблица 9.77. Функции для управления конфигурацией

ИмяТип результатаОписание
current_setting(setting_name [, missing_ok ])textполучает текущее значение параметра
set_config(setting_name, new_value, is_local)textустанавливает новое значение параметра и возвращает его

Функция current_setting выдаёт текущее значение параметра setting_name. Она соответствует стандартной SQL-команде SHOW. Пример использования:

SELECT current_setting('datestyle');

 current_setting
-----------------
 ISO, MDY
(1 row)

Если параметра с именем setting_name нет, функция current_setting выдаёт ошибку, если только дополнительно не передан параметр missing_ok со значением true.

set_config устанавливает для параметра setting_name значение new_value. Если параметр is_local равен true, новое значение будет действовать только в рамках текущей транзакции. Чтобы это значение действовало на протяжении текущего сеанса, ему нужно присвоить false. Эта функция соответствует SQL-команде SET. Пример использования:

SELECT set_config('log_statement_stats', 'off', false);

 set_config
------------
 off
(1 row)

9.26.2. Функции для передачи сигналов серверу

Функции, перечисленные в Таблице 9.78, позволяют передавать управляющие сигналы другим серверным процессам. Вызывать эти функции по умолчанию разрешено только суперпользователям, но доступ к ним можно дать и другим пользователям командой GRANT, кроме явно отмеченных исключений.

Таблица 9.78. Функции для передачи сигналов серверу

ИмяТип результатаОписание
pg_cancel_backend(pid int)booleanОтменяет текущий запрос в обслуживающем процессе. Это действие разрешается и ролям, являющимся членами роли, обслуживающий процесс которой затрагивается, и ролям, которым дано право pg_signal_backend; однако только суперпользователям разрешено воздействовать на обслуживающие процессы других суперпользователей.
pg_reload_conf()booleanДаёт команду серверным процессам перегрузить конфигурацию
pg_rotate_logfile()booleanПрокручивает журнал сообщений сервера
pg_terminate_backend(pid int)booleanЗавершает обслуживающий процесс. Это действие разрешается и ролям, являющимся членами роли, обслуживающий процесс которой прерывается, и ролям, которым дано право pg_signal_backend; однако только суперпользователям разрешено прерывать обслуживающие процессы других суперпользователей.

Каждая из этих функций возвращает true при успешном завершении и false в противном случае.

pg_cancel_backend и pg_terminate_backend передают сигналы (SIGINT и SIGTERM, соответственно) серверному процессу с заданным кодом PID. Код активного процесса можно получить из столбца pid представления pg_stat_activity или просмотрев на сервере процессы с именем postgres (используя ps в Unix или Диспетчер задач в Windows). Роль пользователя активного процесса можно узнать в столбце usename представления pg_stat_activity.

pg_reload_conf отправляет сигнал SIGHUP главному серверному процессу, который командует всем подчинённым процессам перезагрузить файлы конфигурации.

pg_rotate_logfile указывает менеджеру журнала сообщений немедленно переключиться на новый файл. Это имеет смысл, только когда работает встроенный сборщик сообщений, так как без него подпроцесс менеджера журнала не запускается.

9.26.3. Функции управления резервным копированием

Функции, перечисленные в Таблице 9.79, предназначены для выполнения резервного копирования «на ходу». Эти функции нельзя выполнять во время восстановления (за исключением немонопольных вариантов pg_start_backup и pg_stop_backup, а также функций pg_is_in_backup, pg_backup_start_time и pg_wal_lsn_diff).

Таблица 9.79. Функции управления резервным копированием

ИмяТип результатаОписание
pg_create_restore_point(name text)pg_lsnСоздаёт именованную точку для восстановления (по умолчанию разрешено только суперпользователям, но право на её выполнение (EXECUTE) можно дать и другим пользователям)
pg_current_wal_flush_lsn()pg_lsnПолучает текущую позицию сброса данных в журнале предзаписи
pg_current_wal_insert_lsn()pg_lsnПолучает текущую позицию добавления в журнале предзаписи
pg_current_wal_lsn()pg_lsnПолучает текущую позицию записи в журнале предзаписи
pg_start_backup(label text [, fast boolean [, exclusive boolean]])pg_lsnПодготавливает сервер к резервному копированию (по умолчанию разрешено только суперпользователям, но право на её выполнение (EXECUTE) можно дать и другим пользователям)
pg_stop_backup()pg_lsnЗавершает монопольное резервное копирование (по умолчанию разрешено только суперпользователям, но право на её выполнение (EXECUTE) можно дать и другим пользователям)
pg_stop_backup(exclusive boolean [, wait_for_archive boolean])setof recordЗавершает монопольное или немонопольное резервное копирование (по умолчанию разрешено только суперпользователям, но право на её выполнение (EXECUTE) можно дать и другим пользователям)
pg_is_in_backup()boolВозвращает true в процессе исключительного резервного копирования
pg_backup_start_time()timestamp with time zoneПолучает время запуска выполняющегося исключительного резервного копирования
pg_switch_wal()pg_lsnИнициирует переключение на новый файл журнала предзаписи (по умолчанию разрешено только суперпользователям, но право на её выполнение (EXECUTE) можно дать и другим пользователям)
pg_walfile_name(lsn pg_lsn)textПолучает из позиции в журнале предзаписи имя соответствующего файла
pg_walfile_name_offset(lsn pg_lsn)text, integerПолучает из позиции в журнале предзаписи имя соответствующего файла и десятичное смещение в нём
pg_wal_lsn_diff(lsn pg_lsn, lsn pg_lsn)numericВычисляет разницу между двумя позициями в журнале предзаписи

pg_start_backup принимает произвольную заданную пользователем метку резервной копии. (Обычно это имя файла, в котором будет сохранена резервная копия.) При копировании в монопольном режиме эта функция записывает файл метки (backup_label) и, если есть ссылки в каталоге pg_tblspc/, файл карты табличных пространств (tablespace_map) в каталог данных кластера БД, выполняет процедуру контрольной точки, а затем возвращает в текстовом виде начальную позицию в журнале предзаписи для данной резервной копии. Результат этой функции может быть полезен, но если он не нужен, его можно просто игнорировать. При копировании в немонопольном режиме содержимое этих файлов выдаётся функцией pg_stop_backup и должно быть записано в архивную копию вызывающим субъектом.

postgres=# select pg_start_backup('label_goes_here');
 pg_start_backup
-----------------
 0/D4445B8
(1 row)

У этой функции есть также второй, необязательный параметр типа boolean. Если он равен true, pg_start_backup начнёт работу максимально быстро. При этом будет немедленно выполнена процедура контрольной точки, что может повлечь массу операций ввода/вывода и затормозить параллельные запросы.

При монопольном копировании функция pg_stop_backup удаляет файл метки (и, если существует, файл tablespace_map), созданный функцией pg_start_backup. При немонопольном копировании содержимое backup_label и tablespace_map возвращается в результате функции и должно быть записано в файлы в архиве (а не в каталоге данных). Также есть необязательный второй параметр типа boolean. Если он равен false, pg_stop_backup завершится сразу после окончания резервного копирования, не дожидаясь архивации WAL. Это поведение полезно только для программ резервного копирования, которые независимо осуществляют архивацию WAL. Если же WAL не заархивируется, резервная копия может оказаться неполной, а значит, бесполезной. Когда он равен true, pg_stop_backup будет ждать выполнения архивации WAL, если архивирование включено; для резервного сервера это означает, что ожидание возможно только при условии archive_mode = always. Если активность записи на ведущем сервере невысока, может иметь смысл выполнить на нём pg_switch_wal для немедленного переключения сегмента.

При выполнении на ведущем эта функция также создаёт файл истории резервного копирования в области архива журнала предзаписи. В этом файле для данной резервной копии сохраняется метка, заданная при вызове pg_start_backup, начальная и конечная позиция в журнале предзаписи, а также время начала и окончания. Возвращает данная функция позицию окончания резервной копии в журнале предзаписи (которую тоже можно игнорировать). После записи конечной позиции текущая позиция автоматически перемещается к следующему файлу журнала предзаписи, чтобы файл конечной позиции можно было немедленно архивировать для завершения резервного копирования.

pg_switch_wal производит переключение на следующий файл журнала предзаписи, что позволяет архивировать текущий (в предположении, что архивация выполняется непрерывно). Эта функция возвращает конечную позицию в журнале предзаписи (в только что законченном файле журнала) + 1. Если с момента последнего переключения файлов не было активности, отражающейся в журнале предзаписи, pg_switch_wal не делает ничего и возвращает начальную позицию в файле журнала предзаписи, используемом в данный момент.

pg_create_restore_point создаёт именованную запись в журнале предзаписи, которую можно использовать как цель при восстановлении, и возвращает соответствующую позицию в журнале предзаписи. Затем полученное имя можно присвоить параметру recovery_target_name, указав тем самым точку, до которой будет выполняться восстановление. Учтите, что если вы создадите несколько точек восстановления с одним именем, восстановление будет остановлено на первой точке с этим именем.

pg_current_wal_lsn выводит текущую позицию записи в журнале предзаписи в том же формате, что и вышеописанные функции. pg_current_wal_insert_lsn подобным образом выводит текущую позицию добавления, а pg_current_wal_flush_lsn — позицию сброса данных журнала. Позицией добавления называется «логический» конец журнала предзаписи в любой момент времени, тогда как позиция записи указывает на конец данных, фактически вынесённых из внутренних буферов сервера, а позиция сброса показывает, до какого места данные гарантированно сохранены в надёжном хранилище. Позиция записи отмечает конец данных, которые может видеть снаружи внешний процесс, и именно она представляет интерес при копировании частично заполненных файлов журнала. Позиция добавления и позиция сброса выводятся в основном для отладки серверной части. Все эти операции выполняются в режиме «только чтение» и не требуют прав суперпользователя.

Из результатов всех описанных выше функций можно получить имя файла журнала предзаписи и смещение в нём, используя функцию pg_walfile_name_offset. Например:

postgres=# SELECT * FROM pg_walfile_name_offset(pg_stop_backup());
        file_name         | file_offset 
--------------------------+-------------
 00000001000000000000000D |     4039624
(1 row)

Подобным образом, pg_walfile_name извлекает только имя файла журнала предзаписи. Когда заданная позиция в журнале предзаписи находится ровно на границе файлов, обе эти функции возвращают имя предыдущего файла. Обычно это поведение предпочтительно при архивировании журнала предзаписи, так как именно предыдущий файл является последним подлежащим архивации.

pg_wal_lsn_diff вычисляет разницу в байтах между двумя позициями в журнале предзаписи. Полученный результат можно использовать с pg_stat_replication или другими функциями, перечисленными в Таблице 9.79, для определения задержки репликации.

Подробнее практическое применение этих функций описывается в Разделе 25.3.

9.26.4. Функции управления восстановлением

Функции, приведённые в Таблице 9.80, предоставляют сведения о текущем состоянии ведомого сервера. Эти функции могут выполняться, как во время восстановления, так и в обычном режиме работы.

Таблица 9.80. Функции для получения информации о восстановлении

ИмяТип результатаОписание
pg_is_in_recovery()boolВозвращает true в процессе восстановления.
pg_last_wal_receive_lsn()pg_lsnПолучает позицию последней записи журнала предзаписи, полученной и записанной на диск в процессе потоковой репликации. Пока выполняется потоковая репликация, эта позиция постоянно увеличивается. По окончании восстановления она останавливается на записи WAL, полученной и записанной на диск последней. Если потоковая репликация отключена или ещё не запускалась, функция возвращает NULL.
pg_last_wal_replay_lsn()pg_lsnПолучает позицию последней записи журнала предзаписи, воспроизведённой при восстановлении. В процессе восстановления эта позиция постоянно увеличивается. По окончании восстановления она останавливается на записи WAL, которая была восстановлена последней. Если сервер был запущен не в режиме восстановления, эта функция возвращает NULL.
pg_last_xact_replay_timestamp()timestamp with time zoneПолучает отметку времени последней транзакции, воспроизведённой при восстановлении. Это время, когда на главном сервере произошла фиксация или откат записи WAL для этой транзакции. Если в процессе восстановления не была воспроизведена ни одна транзакция, эта функция возвращает NULL. В противном случае это значение постоянно увеличивается в процессе восстановления. По окончании восстановления оно останавливается на транзакции, которая была восстановлена последней. Если сервер был запущен не в режиме восстановления, эта функция возвращает NULL.

Функции, перечисленные в Таблице 9.81 управляют процессом восстановления. Вызывать их в другое время нельзя.

Таблица 9.81. Функции управления восстановлением

ИмяТип результатаОписание
pg_is_wal_replay_paused()boolВозвращает true, если восстановление приостановлено.
pg_wal_replay_pause()voidНемедленно приостанавливает восстановление (по умолчанию разрешено только суперпользователям, но право на её выполнение (EXECUTE) можно дать и другим пользователям).
pg_wal_replay_resume()voidПерезапускает восстановление, если оно было приостановлено (по умолчанию разрешено только суперпользователям, но право на её выполнение (EXECUTE) можно дать и другим пользователям).

Когда восстановление приостановлено, запись изменений в базу не производится. Если она находится в «горячем резерве», все последующие запросы будут видеть один согласованный снимок базы данных и до продолжения восстановления конфликты запросов исключаются.

Когда потоковая репликация выключена, пауза при восстановлении может длиться сколь угодно долго без каких-либо проблем. Если же запущена потоковая репликация, новые записи WAL продолжат поступать и заполнят весь диск рано или поздно, в зависимости от длительности паузы, интенсивности записи в WAL и объёма свободного пространства.

9.26.5. Функции синхронизации снимков

PostgreSQL позволяет синхронизировать снимки состояния между сеансами баз данных. Снимок состояния определяет, какие данные видны транзакции, работающей с этим снимком. Синхронизация снимков необходима, когда в двух или более сеансах нужно видеть одно и то же содержимое базы данных. Если в двух сеансах транзакции запускаются независимо, всегда есть вероятность, что некая третья транзакция будет зафиксирована между командами START TRANSACTION для первых двух, и в результате в одном сеансе будет виден результат третьей, а в другом — нет.

Для решения этой проблемы PostgreSQL позволяет транзакции экспортировать снимок состояния, с которым она работает. Пока экспортирующая этот снимок транзакция выполняется, другие транзакции могут импортировать его и, таким образом, увидеть абсолютно то же состояние базы данных, что видит первая транзакция. Но учтите, что любые изменения, произведённые этими транзакциями, будут не видны для других, как это и должно быть с изменениями в незафиксированных транзакциях. Таким образом, транзакции синхронизируют только начальное состояние данных, а последующие производимые в них изменения изолируются как обычно.

Снимки состояния экспортируются с помощью функции pg_export_snapshot, показанной в Таблице 9.82, и импортируются командой SET TRANSACTION.

Таблица 9.82. Функции синхронизации снимков

ИмяТип результатаОписание
pg_export_snapshot()textСохраняет снимок текущего состояния и возвращает его идентификатор

Функция pg_export_snapshot создаёт снимок текущего состояния и возвращает его идентификатор в строке типа text. Данная строка должна передаваться (за рамками базы данных) клиентам, которые будут импортировать этот снимок. При этом импортировать его нужно раньше, чем завершится транзакция, которая его экспортировала. Если необходимо, транзакция может экспортировать несколько снимков. Заметьте, что это имеет смысл только для транзакций уровня READ COMMITTED, так как транзакции REPEATABLE READ и более высоких уровней изоляции работают с одним снимком состояния. После того как транзакция экспортировала снимок, её нельзя подготовить с помощью PREPARE TRANSACTION.

Подробнее использование экспортированных снимков рассматривается в описании SET TRANSACTION.

9.26.6. Функции репликации

В Таблице 9.83 перечислены функции, предназначенные для управления механизмом репликации и взаимодействия с ним. Чтобы изучить этот механизм детальнее, обратитесь к Подразделу 26.2.5, Подразделу 26.2.6 и Главе 50. Использовать эти функции для источников репликации разрешено только суперпользователям, а для слотов репликации — только суперпользователям и пользователям, имеющим право REPLICATION.

Многие из этих функций соответствуют командам в протоколе репликации; см. Раздел 53.4.

Функции, описанные в Подразделе 9.26.3, Подразделе 9.26.4 и Подразделе 9.26.5, также имеют отношение к репликации.

Таблица 9.83. Функции репликации SQL

ФункцияТип результатаОписание
pg_create_physical_replication_slot(slot_name name [, immediately_reserve boolean, temporary boolean])(slot_name name, lsn pg_lsn)Создаёт новый физический слот репликации с именем slot_name. Необязательный второй параметр, когда он равен true, указывает, что LSN для этого слота репликации должен быть зарезервирован немедленно; в противном случае LSN резервируется при первом подключении клиента потоковой репликации. Передача изменений из физического слота возможна только по протоколу потоковой репликации — см. Раздел 53.4. Необязательный третий параметр, temporary, когда он равен true, указывает, что этот слот не должен постоянно храниться на диске, так как он предназначен только для текущего сеанса. Временные слоты также освобождаются при любой ошибке. Эта функция соответствует команде протокола репликации CREATE_REPLICATION_SLOT ... PHYSICAL.
pg_drop_replication_slot(slot_name name)voidУдаляет физический или логический слот репликации с именем slot_name. Соответствует команде протокола репликации DROP_REPLICATION_SLOT. Для логических слотов эта функция должна вызываться через подключение к той же базе данных, в которой был создан слот.
pg_create_logical_replication_slot(slot_name name, plugin name [, temporary boolean])(slot_name name, lsn pg_lsn)Создаёт новый логический (декодирующий) слот репликации с именем slot_name, используя модуль вывода plugin. Необязательный третий параметр, temporary, когда равен true, указывает, что этот слот не должен постоянно храниться на диске, так как он предназначен только для текущего сеанса. Временные слоты также освобождаются при любой ошибке. Вызов этой функции равнозначен выполнению команды протокола репликации CREATE_REPLICATION_SLOT ... LOGICAL.
pg_logical_slot_get_changes(slot_name name, upto_lsn pg_lsn, upto_nchanges int, VARIADIC options text[])(lsn pg_lsn, xid xid, data text)Возвращает изменения в слоте slot_name с позиции, до которой ранее были получены изменения. Если параметры upto_lsn и upto_nchanges равны NULL, логическое декодирование продолжится до конца журнала транзакций. Если upto_lsn не NULL, декодироваться будут только транзакции, зафиксированные до заданного LSN. Если upto_nchanges не NULL, декодирование остановится, когда число строк, полученных при декодировании, превысит заданное значение. Заметьте однако, что фактическое число возвращённых строк может быть больше, так как это ограничение проверяется только после добавления строк, декодированных для очередной транзакции.
pg_logical_slot_peek_changes(slot_name name, upto_lsn pg_lsn, upto_nchanges int, VARIADIC options text[])(lsn pg_lsn, xid xid, data text)Работает так же, как функция pg_logical_slot_get_changes(), но не забирает изменения; то есть, они будут получены снова при следующих вызовах.
pg_logical_slot_get_binary_changes(slot_name name, upto_lsn pg_lsn, upto_nchanges int, VARIADIC options text[])(lsn pg_lsn, xid xid, data bytea)Работает так же, как функция pg_logical_slot_get_changes(), но выдаёт изменения в типе bytea.
pg_logical_slot_peek_binary_changes(slot_name name, upto_lsn pg_lsn, upto_nchanges int, VARIADIC options text[])(lsn pg_lsn, xid xid, data bytea)Работает так же, как функция pg_logical_slot_get_changes(), но выдаёт изменения в типе bytea и не забирает их; то есть, они будут получены снова при следующих вызовах.
pg_replication_slot_advance(slot_name name, upto_lsn pg_lsn)(slot_name name, end_lsn pg_lsn) boolПродвигает текущую подтверждённую позицию слота репликации с именем slot_name. Слот нельзя переместить назад, а также вперёд за текущую позицию добавления. Возвращает имя слота и позицию, до которой он продвинулся. Если слот был продвинут, информация об этом будет записана при ближайшей контрольной точке. В случае прерывания работы слот может оказаться в предыдущем положении.
pg_replication_origin_create(node_name text)oidСоздаёт источник репликации с заданным внешним именем и возвращает назначенный ему внутренний идентификатор.
pg_replication_origin_drop(node_name text)voidУдаляет ранее созданный источник репликации, в том числе связанную информацию о воспроизведении.
pg_replication_origin_oid(node_name text)oidИщет источник репликации по имени и возвращает внутренний идентификатор. Если такой источник не находится, возвращает NULL.
pg_replication_origin_session_setup(node_name text)voidПомечает текущий сеанс, как воспроизводящий журнал из указанного источника, что позволяет отслеживать положение воспроизведения. Чтобы отменить это действие, вызовите pg_replication_origin_session_reset. Может использоваться, только если не был настроен предыдущий источник.
pg_replication_origin_session_reset()voidОтменяет действие pg_replication_origin_session_setup().
pg_replication_origin_session_is_setup()boolВ текущем сеансе настроен источник репликации?
pg_replication_origin_session_progress(flush bool)pg_lsnВозвращает позицию воспроизведения для источника репликации, настроенного в текущем сеансе. Параметр flush определяет, будет ли гарантироваться сохранение локальной транзакции на диске.
pg_replication_origin_xact_setup(origin_lsn pg_lsn, origin_timestamp timestamptz)voidПомечает текущую транзакцию как воспроизводящую транзакцию, зафиксированную с указанным LSN и временем. Может вызываться только после того, как был настроен источник репликации в результате вызова pg_replication_origin_session_setup().
pg_replication_origin_xact_reset()voidОтменяет действие pg_replication_origin_xact_setup().
pg_replication_origin_advance(node_name text, lsn pg_lsn)voidУстанавливает положение репликации для заданного узла в указанную позицию. Это в основном полезно для установки начальной позиции или новой позиции после изменения конфигурации и подобных действий. Но учтите, что неосторожное использование этой функции может привести к несогласованности реплицированных данных.
pg_replication_origin_progress(node_name text, flush bool)pg_lsnВозвращает позицию воспроизведения для заданного источника репликации. Параметр flush определяет, будет ли гарантироваться сохранение локальной транзакции на диске.
pg_logical_emit_message(transactional bool, prefix text, content text)pg_lsnВыдаёт текстовое сообщение логического декодирования. Её можно использовать для передачи произвольных сообщений через WAL модулям логического декодирования. Параметр transactional устанавливает, должно ли сообщение быть частью текущей транзакции или оно должно записываться немедленно и декодироваться сразу, как только эта запись будет прочитана при логическом декодировании. Параметр prefix задаёт текстовый префикс, по которому модули логического декодирования могут легко распознать интересующие их сообщения. В параметре content передаётся текст сообщения.
pg_logical_emit_message(transactional bool, prefix text, content bytea)pg_lsnВыдаёт двоичное сообщение логического декодирования. Её можно использовать для передачи произвольных сообщений через WAL модулям логического декодирования. Параметр transactional устанавливает, должно ли сообщение быть частью текущей транзакции или оно должно записываться немедленно и декодироваться сразу, как только эта запись будет прочитана при логическом декодировании. Параметр prefix задаёт текстовый префикс, по которому модули логического декодирования могут легко распознать интересующие их сообщения. В параметре content передаётся двоичное содержимое сообщения.

9.26.7. Функции управления объектами баз данных

Функции, перечисленные в Таблице 9.84, вычисляют объём, который занимают на диске различные объекты баз данных.

Таблица 9.84. Функции получения размера объектов БД

ИмяТип результатаОписание
pg_column_size(any)intЧисло байт, необходимых для хранения заданного значения (возможно, в сжатом виде)
pg_database_size(oid)bigintОбъём, который занимает на диске база данных с заданным OID
pg_database_size(name)bigintОбъём, который занимает на диске база данных с заданным именем
pg_indexes_size(regclass)bigintОбщий объём индексов, связанных с указанной таблицей
pg_relation_size(relation regclass, fork text)bigintОбъём, который занимает на диске указанный слой ('main', 'fsm', 'vm' или 'init') заданной таблицы или индекса
pg_relation_size(relation regclass)bigintКраткая форма pg_relation_size(..., 'main')
pg_size_bytes(text)bigintПреобразует размер в понятном человеку формате с единицами измерения в число байт
pg_size_pretty(bigint)textПреобразует размер в байтах, представленный в 64-битном целом, в понятный человеку формат с единицами измерения
pg_size_pretty(numeric)textПреобразует размер в байтах, представленный в значении числового типа, в понятный человеку формат с единицами измерения
pg_table_size(regclass)bigintОбъём, который занимает на диске данная таблица, за исключением индексов (но включая TOAST, карту свободного места и карту видимости)
pg_tablespace_size(oid)bigintОбъём, который занимает на диске табличное пространство с указанным OID
pg_tablespace_size(name)bigintОбъём, который занимает на диске табличное пространство с заданным именем
pg_total_relation_size(regclass)bigintОбщий объём, который занимает на диске заданная таблица, включая все индексы и данные TOAST

pg_column_size показывает, какой объём требуется для хранения данного значения.

pg_total_relation_size принимает OID или имя таблицы или данных TOAST и возвращает общий объём, который занимает на диске эта таблица, включая все связанные с ней индексы. Результат этой функции равняется pg_table_size + pg_indexes_size.

pg_table_size принимает OID или имя таблицы и возвращает объём, который занимает на диске эта таблица без индексов. (При этом учитывается размер TOAST, карты свободного места и карты видимости.)

pg_indexes_size принимает OID или имя таблицы и возвращает общий объём, который занимают все индексы таблицы.

pg_database_size и pg_tablespace_size принимают OID или имя базы данных либо табличного пространства и возвращают общий объём, который они занимают на диске. Для использования pg_database_size требуется иметь право CONNECT для указанной базы данных (оно предоставляется по умолчанию) или быть членом роли pg_read_all_stats. Для использования pg_tablespace_size необходимо иметь право CREATE для указанного табличного пространства или быть членом роли pg_read_all_stats, если только это не табличное пространство по умолчанию для текущей базы данных.

pg_relation_size принимает OID или имя таблицы, индекса или TOAST-таблицы и возвращает размер одного слоя этого отношения (в байтах). (Заметьте, что в большинстве случаев удобнее использовать более высокоуровневые функции pg_total_relation_size и pg_table_size, которые суммируют размер всех слоёв.) С одним аргументом она возвращает размер основного слоя для данных заданного отношения. Название другого интересующего слоя можно передать во втором аргументе:

  • 'main' возвращает размер основного слоя данных заданного отношения.

  • 'fsm' возвращает размер карты свободного места (см. Раздел 69.3), связанной с заданным отношением.

  • 'vm' возвращает размер карты видимости (см. Раздел 69.4), связанной с заданным отношением.

  • 'init' возвращает размер слоя инициализации для заданного отношения, если он имеется.

pg_size_pretty можно использовать для форматирования результатов других функций в виде, более понятном человеку, с единицами измерения bytes, kB, MB, GB и TB.

pg_size_bytes можно использовать для получения размера в байтах из строки в формате, понятном человеку. Входная строка может содержать единицы bytes, kB, MB, GB и TB, и разбирается без учёта регистра. Если единицы не указываются, подразумеваются байты.

Примечание

Единицы kB, MB, GB и TB, фигурирующие в функциях pg_size_pretty и pg_size_bytes, определяются как степени 2, а не 10, так что 1kB равен 1024 байтам, 1MB равен 10242 = 1048576 байт и т. д.

Вышеописанные функции, работающие с таблицами или индексами, принимают аргумент типа regclass, который представляет собой просто OID таблицы или индекса в системном каталоге pg_class. Однако вам не нужно вручную вычислять OID, так как процедура ввода значения regclass может сделать это за вас. Для этого достаточно записать имя таблицы в апострофах, как обычную текстовую константу. В соответствии с правилами обработки обычных имён SQL, если имя таблицы не заключено в кавычки, эта строка будет переведена в нижний регистр.

Если переданному значению OID не соответствуют существующий объект, эти функции возвращают NULL.

Функции, перечисленные в Таблице 9.85, помогают определить, в каких файлах на диске хранятся объекты базы данных.

Таблица 9.85. Функции определения расположения объектов

ИмяТип результатаОписание
pg_relation_filenode(relation regclass)oidНомер файлового узла для указанного отношения
pg_relation_filepath(relation regclass)textПуть к файлу, в котором хранится указанное отношение
pg_filenode_relation(tablespace oid, filenode oid)regclassНаходит отношение, связанное с данным табличным пространством и файловым узлом

pg_relation_filenode принимает OID или имя таблицы, индекса, последовательности или таблицы TOAST и возвращает номер «файлового узла», связанным с этим объектом. Файловым узлом называется основной компонент имени файла, используемого для хранения данных (подробнее это описано в Разделе 69.1). Для большинства таблиц этот номер совпадает со значением pg_class.relfilenode, но для некоторых системных каталогов relfilenode равен 0, и нужно использовать эту функцию, чтобы узнать действительное значение. Если указанное отношение не хранится на диске, как например представление, данная функция возвращает NULL.

pg_relation_filepath подобна pg_relation_filenode, но возвращает полный путь к файлу (относительно каталога данных PGDATA) отношения.

Функция pg_filenode_relation является обратной к pg_relation_filenode. Она возвращает OID отношения по заданному OID «табличного пространства» и «файловому узлу». Для таблицы в табличном пространстве по умолчанию в первом параметре можно передать 0.

В Таблица 9.86 перечислены функции, предназначенные для управления правилами сортировки.

Таблица 9.86. Функции управления правилами сортировки

ИмяТип результатаОписание
pg_collation_actual_version(oid)textвыдаёт действующую версию правила сортировки из операционной системы
pg_import_system_collations(schema regnamespace)integerимпортирует правила сортировки из операционной системы

Функция pg_collation_actual_version возвращает действующую версию объекта правила сортировки, которая в настоящее время установлена в операционной системе. Если она отличается от значения в pg_collation.collversion, может потребоваться перестроить объекты, зависящие от данного правила сортировки. См. также ALTER COLLATION.

Функция pg_import_system_collations добавляет правила сортировки в системный каталог pg_collation, анализируя все локали, которые она находит в операционной системе. Эту информацию использует initdb; за подробностями обратитесь к Подразделу 23.2.2. Если позднее в систему устанавливаются дополнительные локали, эту функцию можно запустить снова, чтобы добавились правила сортировки для новых локалей. Локали, для которых обнаруживаются существующие записи в pg_collation, будут пропущены. (Объекты правил сортировки для локалей, которые перестают существовать в операционной системе, никогда не удаляются этой функцией.) В параметре schema обычно передаётся pg_catalog, но это не обязательно; правила сортировки могут быть установлены и в другую схему. Эта функция возвращает число созданных ей объектов правил сортировки; вызывать её разрешено только суперпользователям.

9.26.8. Функции обслуживания индексов

В Таблице 9.87 перечислены функции, предназначенные для обслуживания индексов. Эти функции нельзя вызывать в процессе восстановления. Использовать эти функции разрешено только суперпользователям и владельцу определённого индекса.

Таблица 9.87. Функции обслуживания индексов

ИмяТип результатаОписание
brin_summarize_new_values(index regclass)integerобобщает ещё не обобщённые зоны страниц
brin_summarize_range(index regclass, blockNumber bigint)integerобобщает зону страниц, охватывающую данный блок (если она ещё не обобщена)
brin_desummarize_range(index regclass, blockNumber bigint)integerсброс обобщения зоны страниц, охватывающей данный блок (если она была обобщена)
gin_clean_pending_list(index regclass)bigintперемещает элементы из списка записей GIN, ожидающих обработки, в основную структуру индекса

Функция brin_summarize_new_values принимает OID или имя индекса BRIN и просматривает индекс в поисках зон страниц в базовой таблице, ещё не обобщённых в индексе; для каждой такой зоны в результате сканирования страниц таблицы создаётся новый обобщающий кортеж в индексе. Возвращает эта функция число вставленных в индекс обобщающих записей о зонах страниц. Функция brin_summarize_range делает то же самое, но затрагивает только зону, охватывающую блок с заданным номером.

Функция gin_clean_pending_list принимает OID или имя индекса GIN и очищает очередь указанного индекса, массово перемещая элементы из неё в основную структуру данных GIN. Возвращает она число страниц, убранных из очереди. Заметьте, что если для обработки ей передаётся индекс GIN, построенный с отключённым параметром fastupdate, очистка не производится и возвращается значение 0, так как у такого индекса нет очереди записей. Подробнее об очереди записей и параметре fastupdate рассказывается в Подразделе 66.4.1 и Разделе 66.5.

9.26.9. Функции для работы с обычными файлами

Функции, перечисленные в Таблице 9.88, предоставляют прямой доступ к файлам, находящимся на сервере. Обычным пользователям, не включённым в роль pg_read_server_files, они позволяют обращаться только к файлам в каталоге кластера баз данных и в каталоге log_directory. Для файлов в каталоге кластера этим функциям передаётся относительный путь, а для файлов журнала — путь, соответствующий значению параметра log_directory.

Заметьте, что пользователи, обладающие правом EXECUTE для pg_read_file() или связанных функций, имеют возможность читать любой файл на сервере, который может прочитать серверный процесс, и это чтение не ограничивается никакими проверками уровня базы данных. В частности это означает, что пользователь с такими правами может прочитать содержимое таблицы pg_authid, в которой хранятся данные аутентификации, равно как и любой другой файл в базе данных. Таким образом, разрешать доступ к этим функциям следует с большой осторожностью.

Таблица 9.88. Функции для работы с обычными файлами

ИмяТип результатаОписание
pg_ls_dir(dirname text [, missing_ok boolean, include_dot_dirs boolean])setof textВыводит содержимое каталога (по умолчанию разрешено только суперпользователям, но право на её выполнение (EXECUTE) можно дать и другим пользователям).
pg_ls_logdir()setof recordВыводит имя, размер и время последнего изменения файлов в каталоге журнала сообщений. Доступ к этой функции имеют члены роли pg_monitor, также его можно разрешить и другим ролям обычных пользователей.
pg_ls_waldir()setof recordВыводит имя, размер и время последнего изменения файлов в каталоге WAL. Доступ к этой функции имеют члены роли pg_monitor, также его можно разрешить и другим ролям обычных пользователей.
pg_read_file(filename text [, offset bigint, length bigint [, missing_ok boolean] ])textВозвращает содержимое текстового файла (по умолчанию разрешено только суперпользователям, но право на её выполнение (EXECUTE) можно дать и другим пользователям).
pg_read_binary_file(filename text [, offset bigint, length bigint [, missing_ok boolean] ])byteaВозвращает содержимое файла (по умолчанию разрешено только суперпользователям, но право на её выполнение (EXECUTE) можно дать и другим пользователям).
pg_stat_file(filename text[, missing_ok boolean])recordВозвращает информацию о файле (по умолчанию разрешено только суперпользователям, но право на её выполнение (EXECUTE) можно дать и другим пользователям).

Некоторые из этих функций принимают необязательный параметр missing_ok, который определяет их поведение в случае отсутствия файла или каталога. Если он равен true, функция возвращает NULL (за исключением pg_ls_dir, которая возвращает пустое множество). Если он равен false, возникает ошибка. Значение по умолчанию — false.

pg_ls_dir возвращает имена всех файлов (а также каталогов и других специальных файлов) в заданном каталоге. Параметр include_dot_dirs определяет, будут ли в результирующий набор включаться каталоги «.» и «..». По умолчанию они не включаются (false), но их можно включить, чтобы с параметром missing_ok равным true, пустой каталог можно было отличить от несуществующего.

pg_ls_logdir возвращает имя, размер и время последнего изменения (mtime) всех файлов в каталоге журналов сообщений. По умолчанию использовать её разрешено только суперпользователям и членам роли pg_monitor. Другим пользователям доступ к ней можно дать, используя GRANT. Эта функция не показывает файлы с именами, начинающимися с точки, каталоги и другие специальные файлы.

pg_ls_waldir возвращает имя, размер и время последнего изменения (mtime) всех файлов в каталоге журнала предзаписи (WAL). По умолчанию использовать её разрешено только суперпользователям и членам роли pg_monitor. Другим пользователям доступ к ней можно дать, используя GRANT. Эта функция не показывает файлы с именами, начинающимися с точки, каталоги и другие специальные файлы.

pg_read_file возвращает фрагмент текстового файла с заданного смещения (offset), размером не больше length байт (размер может быть меньше, если файл кончится раньше). Если смещение offset отрицательно, оно отсчитывается от конца файла. Если параметры offset и length опущены, возвращается всё содержимое файла. Прочитанные из файла байты обрабатываются как символы в серверной кодировке; если они оказываются недопустимыми для этой кодировки, возникает ошибка.

pg_read_binary_file подобна pg_read_file, но её результат имеет тип bytea; как следствие, никакие проверки кодировки не выполняются. В сочетании с convert_from эту функцию можно применять для чтения файлов в произвольной кодировке:

SELECT convert_from(pg_read_binary_file('file_in_utf8.txt'), 'UTF8');

pg_stat_file возвращает запись, содержащую размер файла, время последнего обращения и последнего изменения, а также время последнего изменения состояния (только в Unix-системах), время создания (только в Windows) и признак типа boolean, показывающий, что это каталог. Примеры использования:

SELECT * FROM pg_stat_file('filename');
SELECT (pg_stat_file('filename')).modification;

9.26.10. Функции управления рекомендательными блокировками

Функции, перечисленные в Таблице 9.89, предназначены для управления рекомендательными блокировками. Подробнее об их использовании можно узнать в Подразделе 13.3.5.

Таблица 9.89. Функции управления рекомендательными блокировками

ИмяТип результатаОписание
pg_advisory_lock(key bigint)voidПолучает исключительную блокировку на уровне сеанса
pg_advisory_lock(key1 int, key2 int)voidПолучает исключительную блокировку на уровне сеанса
pg_advisory_lock_shared(key bigint)voidПолучает разделяемую блокировку на уровне сеанса
pg_advisory_lock_shared(key1 int, key2 int)voidПолучает разделяемую блокировку на уровне сеанса
pg_advisory_unlock(key bigint)booleanОсвобождает исключительную блокировку на уровне сеанса
pg_advisory_unlock(key1 int, key2 int)booleanОсвобождает исключительную блокировку на уровне сеанса
pg_advisory_unlock_all()voidОсвобождает все блокировки на уровне сеанса, удерживаемые в данном сеансе
pg_advisory_unlock_shared(key bigint)booleanОсвобождает разделяемую блокировку на уровне сеанса
pg_advisory_unlock_shared(key1 int, key2 int)booleanОсвобождает разделяемую блокировку на уровне сеанса
pg_advisory_xact_lock(key bigint)voidПолучает исключительную блокировку на уровне транзакции
pg_advisory_xact_lock(key1 int, key2 int)voidПолучает исключительную блокировку на уровне транзакции
pg_advisory_xact_lock_shared(key bigint)voidПолучает разделяемую блокировку на уровне транзакции
pg_advisory_xact_lock_shared(key1 int, key2 int)voidПолучает разделяемую блокировку на уровне транзакции
pg_try_advisory_lock(key bigint)booleanПолучает исключительную блокировку на уровне сеанса, если это возможно
pg_try_advisory_lock(key1 int, key2 int)booleanПолучает исключительную блокировку на уровне сеанса, если это возможно
pg_try_advisory_lock_shared(key bigint)booleanПолучает разделяемую блокировку на уровне сеанса, если это возможно
pg_try_advisory_lock_shared(key1 int, key2 int)booleanПолучает разделяемую блокировку на уровне сеанса, если это возможно
pg_try_advisory_xact_lock(key bigint)booleanПолучает исключительную блокировку на уровне транзакции, если это возможно
pg_try_advisory_xact_lock(key1 int, key2 int)booleanПолучает исключительную блокировку на уровне транзакции, если это возможно
pg_try_advisory_xact_lock_shared(key bigint)booleanПолучает разделяемую блокировку на уровне транзакции, если это возможно
pg_try_advisory_xact_lock_shared(key1 int, key2 int)booleanПолучает разделяемую блокировку на уровне транзакции, если это возможно

pg_advisory_lock блокирует определённый приложением ресурс, задаваемый одним 64-битным или двумя 32-битными ключами (заметьте, что их значения не пересекаются). Если идентификатор этого ресурса удерживает другой сеанс, эта функция не завершится, пока ресурс не станет доступным. Данная функция устанавливает блокировку в исключительном режиме. Если поступает сразу несколько запросов на блокировку, они накапливаются, так что если один ресурс был заблокирован три раза, его необходимо три раза разблокировать, чтобы он был доступен в других сеансах.

pg_advisory_lock_shared работает подобно pg_advisory_lock, но позволяет разделять блокировку с другими сеансами, запрашивающими её как разделяемую. Выполнение может быть приостановлено, только если другой сеанс запросил её в исключительном режиме.

pg_try_advisory_lock работает подобно pg_advisory_lock, но не ждёт освобождения ресурса. Эта функция либо немедленно получает блокировку и возвращает true, либо сразу возвращает false, если получить её не удаётся.

pg_try_advisory_lock_shared работает как pg_try_advisory_lock, но пытается получить разделяемую, а не исключительную блокировку.

pg_advisory_unlock освобождает ранее полученную исключительную блокировку на уровне сеанса. Если блокировка освобождена успешно, эта функция возвращает true, а если она не была занята — false, при этом сервер выдаёт предупреждение SQL.

pg_advisory_unlock_shared работает подобно pg_advisory_unlock, но освобождает разделяемую блокировку на уровне сеанса.

pg_advisory_unlock_all освобождает все блокировки на уровне сеанса, закреплённые за текущим сеансом. (Эта функция неявно вызывается в конце любого сеанса, даже при нештатном отключении клиента.)

pg_advisory_xact_lock работает подобно pg_advisory_lock, но её блокировка автоматически освобождается в конце текущей транзакции и не может быть освобождена явным образом.

pg_advisory_xact_lock_shared подобна функции pg_advisory_lock_shared, но её блокировка автоматически освобождается в конце текущей транзакции и не может быть освобождена явным образом.

pg_try_advisory_xact_lock работает подобно pg_try_advisory_lock, но её блокировка (если она была получена) автоматически освобождается в конце текущей транзакции и не может быть освобождена явным образом.

pg_try_advisory_xact_lock_shared работает подобно pg_try_advisory_lock_shared, но её блокировка (если она была получена) автоматически освобождается в конце текущей транзакции и не может быть освобождена явным образом.

9.26. System Administration Functions

The functions described in this section are used to control and monitor a PostgreSQL installation.

9.26.1. Configuration Settings Functions

Table 9.77 shows the functions available to query and alter run-time configuration parameters.

Table 9.77. Configuration Settings Functions

NameReturn TypeDescription
current_setting(setting_name [, missing_ok ])textget current value of setting
set_config(setting_name, new_value, is_local)textset parameter and return new value

The function current_setting yields the current value of the setting setting_name. It corresponds to the SQL command SHOW. An example:

SELECT current_setting('datestyle');

 current_setting
-----------------
 ISO, MDY
(1 row)

If there is no setting named setting_name, current_setting throws an error unless missing_ok is supplied and is true.

set_config sets the parameter setting_name to new_value. If is_local is true, the new value will only apply to the current transaction. If you want the new value to apply for the current session, use false instead. The function corresponds to the SQL command SET. An example:

SELECT set_config('log_statement_stats', 'off', false);

 set_config
------------
 off
(1 row)

9.26.2. Server Signaling Functions

The functions shown in Table 9.78 send control signals to other server processes. Use of these functions is restricted to superusers by default but access may be granted to others using GRANT, with noted exceptions.

Table 9.78. Server Signaling Functions

NameReturn TypeDescription
pg_cancel_backend(pid int)booleanCancel a backend's current query. This is also allowed if the calling role is a member of the role whose backend is being canceled or the calling role has been granted pg_signal_backend, however only superusers can cancel superuser backends.
pg_reload_conf()booleanCause server processes to reload their configuration files
pg_rotate_logfile()booleanRotate server's log file
pg_terminate_backend(pid int)booleanTerminate a backend. This is also allowed if the calling role is a member of the role whose backend is being terminated or the calling role has been granted pg_signal_backend, however only superusers can terminate superuser backends.

Each of these functions returns true if successful and false otherwise.

pg_cancel_backend and pg_terminate_backend send signals (SIGINT or SIGTERM respectively) to backend processes identified by process ID. The process ID of an active backend can be found from the pid column of the pg_stat_activity view, or by listing the postgres processes on the server (using ps on Unix or the Task Manager on Windows). The role of an active backend can be found from the usename column of the pg_stat_activity view.

pg_reload_conf sends a SIGHUP signal to the server, causing configuration files to be reloaded by all server processes.

pg_rotate_logfile signals the log-file manager to switch to a new output file immediately. This works only when the built-in log collector is running, since otherwise there is no log-file manager subprocess.

9.26.3. Backup Control Functions

The functions shown in Table 9.79 assist in making on-line backups. These functions cannot be executed during recovery (except non-exclusive pg_start_backup, non-exclusive pg_stop_backup, pg_is_in_backup, pg_backup_start_time and pg_wal_lsn_diff).

Table 9.79. Backup Control Functions

NameReturn TypeDescription
pg_create_restore_point(name text)pg_lsnCreate a named point for performing restore (restricted to superusers by default, but other users can be granted EXECUTE to run the function)
pg_current_wal_flush_lsn()pg_lsnGet current write-ahead log flush location
pg_current_wal_insert_lsn()pg_lsnGet current write-ahead log insert location
pg_current_wal_lsn()pg_lsnGet current write-ahead log write location
pg_start_backup(label text [, fast boolean [, exclusive boolean ]])pg_lsnPrepare for performing on-line backup (restricted to superusers by default, but other users can be granted EXECUTE to run the function)
pg_stop_backup()pg_lsnFinish performing exclusive on-line backup (restricted to superusers by default, but other users can be granted EXECUTE to run the function)
pg_stop_backup(exclusive boolean [, wait_for_archive boolean ])setof recordFinish performing exclusive or non-exclusive on-line backup (restricted to superusers by default, but other users can be granted EXECUTE to run the function)
pg_is_in_backup()boolTrue if an on-line exclusive backup is still in progress.
pg_backup_start_time()timestamp with time zoneGet start time of an on-line exclusive backup in progress.
pg_switch_wal()pg_lsnForce switch to a new write-ahead log file (restricted to superusers by default, but other users can be granted EXECUTE to run the function)
pg_walfile_name(lsn pg_lsn)textConvert write-ahead log location to file name
pg_walfile_name_offset(lsn pg_lsn)text, integerConvert write-ahead log location to file name and decimal byte offset within file
pg_wal_lsn_diff(lsn pg_lsn, lsn pg_lsn)numericCalculate the difference between two write-ahead log locations

pg_start_backup accepts an arbitrary user-defined label for the backup. (Typically this would be the name under which the backup dump file will be stored.) When used in exclusive mode, the function writes a backup label file (backup_label) and, if there are any links in the pg_tblspc/ directory, a tablespace map file (tablespace_map) into the database cluster's data directory, performs a checkpoint, and then returns the backup's starting write-ahead log location as text. The user can ignore this result value, but it is provided in case it is useful. When used in non-exclusive mode, the contents of these files are instead returned by the pg_stop_backup function, and should be written to the backup by the caller.

postgres=# select pg_start_backup('label_goes_here');
 pg_start_backup
-----------------
 0/D4445B8
(1 row)

There is an optional second parameter of type boolean. If true, it specifies executing pg_start_backup as quickly as possible. This forces an immediate checkpoint which will cause a spike in I/O operations, slowing any concurrently executing queries.

In an exclusive backup, pg_stop_backup removes the label file and, if it exists, the tablespace_map file created by pg_start_backup. In a non-exclusive backup, the contents of the backup_label and tablespace_map are returned in the result of the function, and should be written to files in the backup (and not in the data directory). There is an optional second parameter of type boolean. If false, the pg_stop_backup will return immediately after the backup is completed without waiting for WAL to be archived. This behavior is only useful for backup software which independently monitors WAL archiving. Otherwise, WAL required to make the backup consistent might be missing and make the backup useless. When this parameter is set to true, pg_stop_backup will wait for WAL to be archived when archiving is enabled; on the standby, this means that it will wait only when archive_mode = always. If write activity on the primary is low, it may be useful to run pg_switch_wal on the primary in order to trigger an immediate segment switch.

When executed on a primary, the function also creates a backup history file in the write-ahead log archive area. The history file includes the label given to pg_start_backup, the starting and ending write-ahead log locations for the backup, and the starting and ending times of the backup. The return value is the backup's ending write-ahead log location (which again can be ignored). After recording the ending location, the current write-ahead log insertion point is automatically advanced to the next write-ahead log file, so that the ending write-ahead log file can be archived immediately to complete the backup.

pg_switch_wal moves to the next write-ahead log file, allowing the current file to be archived (assuming you are using continuous archiving). The return value is the ending write-ahead log location + 1 within the just-completed write-ahead log file. If there has been no write-ahead log activity since the last write-ahead log switch, pg_switch_wal does nothing and returns the start location of the write-ahead log file currently in use.

pg_create_restore_point creates a named write-ahead log record that can be used as recovery target, and returns the corresponding write-ahead log location. The given name can then be used with recovery_target_name to specify the point up to which recovery will proceed. Avoid creating multiple restore points with the same name, since recovery will stop at the first one whose name matches the recovery target.

pg_current_wal_lsn displays the current write-ahead log write location in the same format used by the above functions. Similarly, pg_current_wal_insert_lsn displays the current write-ahead log insertion location and pg_current_wal_flush_lsn displays the current write-ahead log flush location. The insertion location is the logical end of the write-ahead log at any instant, while the write location is the end of what has actually been written out from the server's internal buffers and flush location is the location guaranteed to be written to durable storage. The write location is the end of what can be examined from outside the server, and is usually what you want if you are interested in archiving partially-complete write-ahead log files. The insertion and flush locations are made available primarily for server debugging purposes. These are both read-only operations and do not require superuser permissions.

You can use pg_walfile_name_offset to extract the corresponding write-ahead log file name and byte offset from the results of any of the above functions. For example:

postgres=# SELECT * FROM pg_walfile_name_offset(pg_stop_backup());
        file_name         | file_offset 
--------------------------+-------------
 00000001000000000000000D |     4039624
(1 row)

Similarly, pg_walfile_name extracts just the write-ahead log file name. When the given write-ahead log location is exactly at a write-ahead log file boundary, both these functions return the name of the preceding write-ahead log file. This is usually the desired behavior for managing write-ahead log archiving behavior, since the preceding file is the last one that currently needs to be archived.

pg_wal_lsn_diff calculates the difference in bytes between two write-ahead log locations. It can be used with pg_stat_replication or some functions shown in Table 9.79 to get the replication lag.

For details about proper usage of these functions, see Section 25.3.

9.26.4. Recovery Control Functions

The functions shown in Table 9.80 provide information about the current status of the standby. These functions may be executed both during recovery and in normal running.

Table 9.80. Recovery Information Functions

NameReturn TypeDescription
pg_is_in_recovery()boolTrue if recovery is still in progress.
pg_last_wal_receive_lsn()pg_lsnGet last write-ahead log location received and synced to disk by streaming replication. While streaming replication is in progress this will increase monotonically. If recovery has completed this will remain static at the value of the last WAL record received and synced to disk during recovery. If streaming replication is disabled, or if it has not yet started, the function returns NULL.
pg_last_wal_replay_lsn()pg_lsnGet last write-ahead log location replayed during recovery. If recovery is still in progress this will increase monotonically. If recovery has completed then this value will remain static at the value of the last WAL record applied during that recovery. When the server has been started normally without recovery the function returns NULL.
pg_last_xact_replay_timestamp()timestamp with time zoneGet time stamp of last transaction replayed during recovery. This is the time at which the commit or abort WAL record for that transaction was generated on the primary. If no transactions have been replayed during recovery, this function returns NULL. Otherwise, if recovery is still in progress this will increase monotonically. If recovery has completed then this value will remain static at the value of the last transaction applied during that recovery. When the server has been started normally without recovery the function returns NULL.

The functions shown in Table 9.81 control the progress of recovery. These functions may be executed only during recovery.

Table 9.81. Recovery Control Functions

NameReturn TypeDescription
pg_is_wal_replay_paused()boolTrue if recovery is paused.
pg_wal_replay_pause()voidPauses recovery immediately (restricted to superusers by default, but other users can be granted EXECUTE to run the function).
pg_wal_replay_resume()voidRestarts recovery if it was paused (restricted to superusers by default, but other users can be granted EXECUTE to run the function).

While recovery is paused no further database changes are applied. If in hot standby, all new queries will see the same consistent snapshot of the database, and no further query conflicts will be generated until recovery is resumed.

If streaming replication is disabled, the paused state may continue indefinitely without problem. While streaming replication is in progress WAL records will continue to be received, which will eventually fill available disk space, depending upon the duration of the pause, the rate of WAL generation and available disk space.

9.26.5. Snapshot Synchronization Functions

PostgreSQL allows database sessions to synchronize their snapshots. A snapshot determines which data is visible to the transaction that is using the snapshot. Synchronized snapshots are necessary when two or more sessions need to see identical content in the database. If two sessions just start their transactions independently, there is always a possibility that some third transaction commits between the executions of the two START TRANSACTION commands, so that one session sees the effects of that transaction and the other does not.

To solve this problem, PostgreSQL allows a transaction to export the snapshot it is using. As long as the exporting transaction remains open, other transactions can import its snapshot, and thereby be guaranteed that they see exactly the same view of the database that the first transaction sees. But note that any database changes made by any one of these transactions remain invisible to the other transactions, as is usual for changes made by uncommitted transactions. So the transactions are synchronized with respect to pre-existing data, but act normally for changes they make themselves.

Snapshots are exported with the pg_export_snapshot function, shown in Table 9.82, and imported with the SET TRANSACTION command.

Table 9.82. Snapshot Synchronization Functions

NameReturn TypeDescription
pg_export_snapshot()textSave the current snapshot and return its identifier

The function pg_export_snapshot saves the current snapshot and returns a text string identifying the snapshot. This string must be passed (outside the database) to clients that want to import the snapshot. The snapshot is available for import only until the end of the transaction that exported it. A transaction can export more than one snapshot, if needed. Note that doing so is only useful in READ COMMITTED transactions, since in REPEATABLE READ and higher isolation levels, transactions use the same snapshot throughout their lifetime. Once a transaction has exported any snapshots, it cannot be prepared with PREPARE TRANSACTION.

See SET TRANSACTION for details of how to use an exported snapshot.

9.26.6. Replication Functions

The functions shown in Table 9.83 are for controlling and interacting with replication features. See Section 26.2.5, Section 26.2.6, and Chapter 50 for information about the underlying features. Use of functions for replication origin is restricted to superusers. Use of functions for replication slot is restricted to superusers and users having REPLICATION privilege.

Many of these functions have equivalent commands in the replication protocol; see Section 53.4.

The functions described in Section 9.26.3, Section 9.26.4, and Section 9.26.5 are also relevant for replication.

Table 9.83. Replication SQL Functions

FunctionReturn TypeDescription
pg_create_physical_replication_slot(slot_name name [, immediately_reserve boolean, temporary boolean]) (slot_name name, lsn pg_lsn) Creates a new physical replication slot named slot_name. The optional second parameter, when true, specifies that the LSN for this replication slot be reserved immediately; otherwise the LSN is reserved on first connection from a streaming replication client. Streaming changes from a physical slot is only possible with the streaming-replication protocol — see Section 53.4. The optional third parameter, temporary, when set to true, specifies that the slot should not be permanently stored to disk and is only meant for use by current session. Temporary slots are also released upon any error. This function corresponds to the replication protocol command CREATE_REPLICATION_SLOT ... PHYSICAL.
pg_drop_replication_slot(slot_name name)void Drops the physical or logical replication slot named slot_name. Same as replication protocol command DROP_REPLICATION_SLOT. For logical slots, this must be called when connected to the same database the slot was created on.
pg_create_logical_replication_slot(slot_name name, plugin name [, temporary boolean]) (slot_name name, lsn pg_lsn) Creates a new logical (decoding) replication slot named slot_name using the output plugin plugin. The optional third parameter, temporary, when set to true, specifies that the slot should not be permanently stored to disk and is only meant for use by current session. Temporary slots are also released upon any error. A call to this function has the same effect as the replication protocol command CREATE_REPLICATION_SLOT ... LOGICAL.
pg_logical_slot_get_changes(slot_name name, upto_lsn pg_lsn, upto_nchanges int, VARIADIC options text[]) (lsn pg_lsn, xid xid, data text) Returns changes in the slot slot_name, starting from the point at which since changes have been consumed last. If upto_lsn and upto_nchanges are NULL, logical decoding will continue until end of WAL. If upto_lsn is non-NULL, decoding will include only those transactions which commit prior to the specified LSN. If upto_nchanges is non-NULL, decoding will stop when the number of rows produced by decoding exceeds the specified value. Note, however, that the actual number of rows returned may be larger, since this limit is only checked after adding the rows produced when decoding each new transaction commit.
pg_logical_slot_peek_changes(slot_name name, upto_lsn pg_lsn, upto_nchanges int, VARIADIC options text[]) (lsn pg_lsn, xid xid, data text) Behaves just like the pg_logical_slot_get_changes() function, except that changes are not consumed; that is, they will be returned again on future calls.
pg_logical_slot_get_binary_changes(slot_name name, upto_lsn pg_lsn, upto_nchanges int, VARIADIC options text[]) (lsn pg_lsn, xid xid, data bytea) Behaves just like the pg_logical_slot_get_changes() function, except that changes are returned as bytea.
pg_logical_slot_peek_binary_changes(slot_name name, upto_lsn pg_lsn, upto_nchanges int, VARIADIC options text[]) (lsn pg_lsn, xid xid, data bytea) Behaves just like the pg_logical_slot_get_changes() function, except that changes are returned as bytea and that changes are not consumed; that is, they will be returned again on future calls.
pg_replication_slot_advance(slot_name name, upto_lsn pg_lsn) (slot_name name, end_lsn pg_lsn) bool Advances the current confirmed position of a replication slot named slot_name. The slot will not be moved backwards, and it will not be moved beyond the current insert location. Returns the name of the slot and the real position to which it was advanced to. The information of the updated slot is written out at the follow-up checkpoint if any advancing is done. In the event of a crash, the slot may return to an earlier position.
pg_replication_origin_create(node_name text)oid Create a replication origin with the given external name, and return the internal id assigned to it.
pg_replication_origin_drop(node_name text)void Delete a previously created replication origin, including any associated replay progress.
pg_replication_origin_oid(node_name text)oid Lookup a replication origin by name and return the internal ID. If no such replication origin is found, NULL is returned.
pg_replication_origin_session_setup(node_name text)void Mark the current session as replaying from the given origin, allowing replay progress to be tracked. Use pg_replication_origin_session_reset to revert. Can only be used if no previous origin is configured.
pg_replication_origin_session_reset()void Cancel the effects of pg_replication_origin_session_setup().
pg_replication_origin_session_is_setup()bool Has a replication origin been configured in the current session?
pg_replication_origin_session_progress(flush bool)pg_lsn Return the replay location for the replication origin configured in the current session. The parameter flush determines whether the corresponding local transaction will be guaranteed to have been flushed to disk or not.
pg_replication_origin_xact_setup(origin_lsn pg_lsn, origin_timestamp timestamptz)void Mark the current transaction as replaying a transaction that has committed at the given LSN and timestamp. Can only be called when a replication origin has previously been configured using pg_replication_origin_session_setup().
pg_replication_origin_xact_reset()void Cancel the effects of pg_replication_origin_xact_setup().
pg_replication_origin_advance(node_name text, lsn pg_lsn)void Set replication progress for the given node to the given location. This primarily is useful for setting up the initial location or a new location after configuration changes and similar. Be aware that careless use of this function can lead to inconsistently replicated data.
pg_replication_origin_progress(node_name text, flush bool)pg_lsn Return the replay location for the given replication origin. The parameter flush determines whether the corresponding local transaction will be guaranteed to have been flushed to disk or not.
pg_logical_emit_message(transactional bool, prefix text, content text)pg_lsn Emit text logical decoding message. This can be used to pass generic messages to logical decoding plugins through WAL. The parameter transactional specifies if the message should be part of current transaction or if it should be written immediately and decoded as soon as the logical decoding reads the record. The prefix is textual prefix used by the logical decoding plugins to easily recognize interesting messages for them. The content is the text of the message.
pg_logical_emit_message(transactional bool, prefix text, content bytea)pg_lsn Emit binary logical decoding message. This can be used to pass generic messages to logical decoding plugins through WAL. The parameter transactional specifies if the message should be part of current transaction or if it should be written immediately and decoded as soon as the logical decoding reads the record. The prefix is textual prefix used by the logical decoding plugins to easily recognize interesting messages for them. The content is the binary content of the message.

9.26.7. Database Object Management Functions

The functions shown in Table 9.84 calculate the disk space usage of database objects.

Table 9.84. Database Object Size Functions

NameReturn TypeDescription
pg_column_size(any)intNumber of bytes used to store a particular value (possibly compressed)
pg_database_size(oid)bigintDisk space used by the database with the specified OID
pg_database_size(name)bigintDisk space used by the database with the specified name
pg_indexes_size(regclass)bigint Total disk space used by indexes attached to the specified table
pg_relation_size(relation regclass, fork text)bigint Disk space used by the specified fork ('main', 'fsm', 'vm', or 'init') of the specified table or index
pg_relation_size(relation regclass)bigint Shorthand for pg_relation_size(..., 'main')
pg_size_bytes(text)bigint Converts a size in human-readable format with size units into bytes
pg_size_pretty(bigint)text Converts a size in bytes expressed as a 64-bit integer into a human-readable format with size units
pg_size_pretty(numeric)text Converts a size in bytes expressed as a numeric value into a human-readable format with size units
pg_table_size(regclass)bigint Disk space used by the specified table, excluding indexes (but including TOAST, free space map, and visibility map)
pg_tablespace_size(oid)bigintDisk space used by the tablespace with the specified OID
pg_tablespace_size(name)bigintDisk space used by the tablespace with the specified name
pg_total_relation_size(regclass)bigint Total disk space used by the specified table, including all indexes and TOAST data

pg_column_size shows the space used to store any individual data value.

pg_total_relation_size accepts the OID or name of a table or toast table, and returns the total on-disk space used for that table, including all associated indexes. This function is equivalent to pg_table_size + pg_indexes_size.

pg_table_size accepts the OID or name of a table and returns the disk space needed for that table, exclusive of indexes. (TOAST space, free space map, and visibility map are included.)

pg_indexes_size accepts the OID or name of a table and returns the total disk space used by all the indexes attached to that table.

pg_database_size and pg_tablespace_size accept the OID or name of a database or tablespace, and return the total disk space used therein. To use pg_database_size, you must have CONNECT permission on the specified database (which is granted by default), or be a member of the pg_read_all_stats role. To use pg_tablespace_size, you must have CREATE permission on the specified tablespace, or be a member of the pg_read_all_stats role unless it is the default tablespace for the current database.

pg_relation_size accepts the OID or name of a table, index or toast table, and returns the on-disk size in bytes of one fork of that relation. (Note that for most purposes it is more convenient to use the higher-level functions pg_total_relation_size or pg_table_size, which sum the sizes of all forks.) With one argument, it returns the size of the main data fork of the relation. The second argument can be provided to specify which fork to examine:

  • 'main' returns the size of the main data fork of the relation.

  • 'fsm' returns the size of the Free Space Map (see Section 69.3) associated with the relation.

  • 'vm' returns the size of the Visibility Map (see Section 69.4) associated with the relation.

  • 'init' returns the size of the initialization fork, if any, associated with the relation.

pg_size_pretty can be used to format the result of one of the other functions in a human-readable way, using bytes, kB, MB, GB or TB as appropriate.

pg_size_bytes can be used to get the size in bytes from a string in human-readable format. The input may have units of bytes, kB, MB, GB or TB, and is parsed case-insensitively. If no units are specified, bytes are assumed.

Note

The units kB, MB, GB and TB used by the functions pg_size_pretty and pg_size_bytes are defined using powers of 2 rather than powers of 10, so 1kB is 1024 bytes, 1MB is 10242 = 1048576 bytes, and so on.

The functions above that operate on tables or indexes accept a regclass argument, which is simply the OID of the table or index in the pg_class system catalog. You do not have to look up the OID by hand, however, since the regclass data type's input converter will do the work for you. Just write the table name enclosed in single quotes so that it looks like a literal constant. For compatibility with the handling of ordinary SQL names, the string will be converted to lower case unless it contains double quotes around the table name.

If an OID that does not represent an existing object is passed as argument to one of the above functions, NULL is returned.

The functions shown in Table 9.85 assist in identifying the specific disk files associated with database objects.

Table 9.85. Database Object Location Functions

NameReturn TypeDescription
pg_relation_filenode(relation regclass)oid Filenode number of the specified relation
pg_relation_filepath(relation regclass)text File path name of the specified relation
pg_filenode_relation(tablespace oid, filenode oid)regclass Find the relation associated with a given tablespace and filenode

pg_relation_filenode accepts the OID or name of a table, index, sequence, or toast table, and returns the filenode number currently assigned to it. The filenode is the base component of the file name(s) used for the relation (see Section 69.1 for more information). For most tables the result is the same as pg_class.relfilenode, but for certain system catalogs relfilenode is zero and this function must be used to get the correct value. The function returns NULL if passed a relation that does not have storage, such as a view.

pg_relation_filepath is similar to pg_relation_filenode, but it returns the entire file path name (relative to the database cluster's data directory PGDATA) of the relation.

pg_filenode_relation is the reverse of pg_relation_filenode. Given a tablespace OID and a filenode, it returns the associated relation's OID. For a table in the database's default tablespace, the tablespace can be specified as 0.

Table 9.86 lists functions used to manage collations.

Table 9.86. Collation Management Functions

NameReturn TypeDescription
pg_collation_actual_version(oid)textReturn actual version of collation from operating system
pg_import_system_collations(schema regnamespace)integerImport operating system collations

pg_collation_actual_version returns the actual version of the collation object as it is currently installed in the operating system. If this is different from the value in pg_collation.collversion, then objects depending on the collation might need to be rebuilt. See also ALTER COLLATION.

pg_import_system_collations adds collations to the system catalog pg_collation based on all the locales it finds in the operating system. This is what initdb uses; see Section 23.2.2 for more details. If additional locales are installed into the operating system later on, this function can be run again to add collations for the new locales. Locales that match existing entries in pg_collation will be skipped. (But collation objects based on locales that are no longer present in the operating system are not removed by this function.) The schema parameter would typically be pg_catalog, but that is not a requirement; the collations could be installed into some other schema as well. The function returns the number of new collation objects it created. Use of this function is restricted to superusers.

9.26.8. Index Maintenance Functions

Table 9.87 shows the functions available for index maintenance tasks. These functions cannot be executed during recovery. Use of these functions is restricted to superusers and the owner of the given index.

Table 9.87. Index Maintenance Functions

NameReturn TypeDescription
brin_summarize_new_values(index regclass)integersummarize page ranges not already summarized
brin_summarize_range(index regclass, blockNumber bigint)integersummarize the page range covering the given block, if not already summarized
brin_desummarize_range(index regclass, blockNumber bigint)integerde-summarize the page range covering the given block, if summarized
gin_clean_pending_list(index regclass)bigintmove GIN pending list entries into main index structure

brin_summarize_new_values accepts the OID or name of a BRIN index and inspects the index to find page ranges in the base table that are not currently summarized by the index; for any such range it creates a new summary index tuple by scanning the table pages. It returns the number of new page range summaries that were inserted into the index. brin_summarize_range does the same, except it only summarizes the range that covers the given block number.

gin_clean_pending_list accepts the OID or name of a GIN index and cleans up the pending list of the specified index by moving entries in it to the main GIN data structure in bulk. It returns the number of pages removed from the pending list. Note that if the argument is a GIN index built with the fastupdate option disabled, no cleanup happens and the return value is 0, because the index doesn't have a pending list. Please see Section 66.4.1 and Section 66.5 for details of the pending list and fastupdate option.

9.26.9. Generic File Access Functions

The functions shown in Table 9.88 provide native access to files on the machine hosting the server. Only files within the database cluster directory and the log_directory can be accessed unless the user is granted the role pg_read_server_files. Use a relative path for files in the cluster directory, and a path matching the log_directory configuration setting for log files.

Note that granting users the EXECUTE privilege on pg_read_file(), or related functions, allows them the ability to read any file on the server which the database can read and that those reads bypass all in-database privilege checks. This means that, among other things, a user with this access is able to read the contents of the pg_authid table where authentication information is contained, as well as read any file in the database. Therefore, granting access to these functions should be carefully considered.

Table 9.88. Generic File Access Functions

NameReturn TypeDescription
pg_ls_dir(dirname text [, missing_ok boolean, include_dot_dirs boolean])setof text List the contents of a directory. Restricted to superusers by default, but other users can be granted EXECUTE to run the function.
pg_ls_logdir()setof record List the name, size, and last modification time of files in the log directory. Access is granted to members of the pg_monitor role and may be granted to other non-superuser roles.
pg_ls_waldir()setof record List the name, size, and last modification time of files in the WAL directory. Access is granted to members of the pg_monitor role and may be granted to other non-superuser roles.
pg_read_file(filename text [, offset bigint, length bigint [, missing_ok boolean] ])text Return the contents of a text file. Restricted to superusers by default, but other users can be granted EXECUTE to run the function.
pg_read_binary_file(filename text [, offset bigint, length bigint [, missing_ok boolean] ])bytea Return the contents of a file. Restricted to superusers by default, but other users can be granted EXECUTE to run the function.
pg_stat_file(filename text[, missing_ok boolean])record Return information about a file. Restricted to superusers by default, but other users can be granted EXECUTE to run the function.

Some of these functions take an optional missing_ok parameter, which specifies the behavior when the file or directory does not exist. If true, the function returns NULL (except pg_ls_dir, which returns an empty result set). If false, an error is raised. The default is false.

pg_ls_dir returns the names of all files (and directories and other special files) in the specified directory. The include_dot_dirs indicates whether . and .. are included in the result set. The default is to exclude them (false), but including them can be useful when missing_ok is true, to distinguish an empty directory from an non-existent directory.

pg_ls_logdir returns the name, size, and last modified time (mtime) of each file in the log directory. By default, only superusers and members of the pg_monitor role can use this function. Access may be granted to others using GRANT. Filenames beginning with a dot, directories, and other special files are not shown.

pg_ls_waldir returns the name, size, and last modified time (mtime) of each file in the write ahead log (WAL) directory. By default only superusers and members of the pg_monitor role can use this function. Access may be granted to others using GRANT. Filenames beginning with a dot, directories, and other special files are not shown.

pg_read_file returns part of a text file, starting at the given offset, returning at most length bytes (less if the end of file is reached first). If offset is negative, it is relative to the end of the file. If offset and length are omitted, the entire file is returned. The bytes read from the file are interpreted as a string in the server encoding; an error is thrown if they are not valid in that encoding.

pg_read_binary_file is similar to pg_read_file, except that the result is a bytea value; accordingly, no encoding checks are performed. In combination with the convert_from function, this function can be used to read a file in a specified encoding:

SELECT convert_from(pg_read_binary_file('file_in_utf8.txt'), 'UTF8');

pg_stat_file returns a record containing the file size, last accessed time stamp, last modified time stamp, last file status change time stamp (Unix platforms only), file creation time stamp (Windows only), and a boolean indicating if it is a directory. Typical usages include:

SELECT * FROM pg_stat_file('filename');
SELECT (pg_stat_file('filename')).modification;

9.26.10. Advisory Lock Functions

The functions shown in Table 9.89 manage advisory locks. For details about proper use of these functions, see Section 13.3.5.

Table 9.89. Advisory Lock Functions

NameReturn TypeDescription
pg_advisory_lock(key bigint)voidObtain exclusive session level advisory lock
pg_advisory_lock(key1 int, key2 int)voidObtain exclusive session level advisory lock
pg_advisory_lock_shared(key bigint)voidObtain shared session level advisory lock
pg_advisory_lock_shared(key1 int, key2 int)voidObtain shared session level advisory lock
pg_advisory_unlock(key bigint)booleanRelease an exclusive session level advisory lock
pg_advisory_unlock(key1 int, key2 int)booleanRelease an exclusive session level advisory lock
pg_advisory_unlock_all()voidRelease all session level advisory locks held by the current session
pg_advisory_unlock_shared(key bigint)booleanRelease a shared session level advisory lock
pg_advisory_unlock_shared(key1 int, key2 int)booleanRelease a shared session level advisory lock
pg_advisory_xact_lock(key bigint)voidObtain exclusive transaction level advisory lock
pg_advisory_xact_lock(key1 int, key2 int)voidObtain exclusive transaction level advisory lock
pg_advisory_xact_lock_shared(key bigint)voidObtain shared transaction level advisory lock
pg_advisory_xact_lock_shared(key1 int, key2 int)voidObtain shared transaction level advisory lock
pg_try_advisory_lock(key bigint)booleanObtain exclusive session level advisory lock if available
pg_try_advisory_lock(key1 int, key2 int)booleanObtain exclusive session level advisory lock if available
pg_try_advisory_lock_shared(key bigint)booleanObtain shared session level advisory lock if available
pg_try_advisory_lock_shared(key1 int, key2 int)booleanObtain shared session level advisory lock if available
pg_try_advisory_xact_lock(key bigint)booleanObtain exclusive transaction level advisory lock if available
pg_try_advisory_xact_lock(key1 int, key2 int)booleanObtain exclusive transaction level advisory lock if available
pg_try_advisory_xact_lock_shared(key bigint)booleanObtain shared transaction level advisory lock if available
pg_try_advisory_xact_lock_shared(key1 int, key2 int)booleanObtain shared transaction level advisory lock if available

pg_advisory_lock locks an application-defined resource, which can be identified either by a single 64-bit key value or two 32-bit key values (note that these two key spaces do not overlap). If another session already holds a lock on the same resource identifier, this function will wait until the resource becomes available. The lock is exclusive. Multiple lock requests stack, so that if the same resource is locked three times it must then be unlocked three times to be released for other sessions' use.

pg_advisory_lock_shared works the same as pg_advisory_lock, except the lock can be shared with other sessions requesting shared locks. Only would-be exclusive lockers are locked out.

pg_try_advisory_lock is similar to pg_advisory_lock, except the function will not wait for the lock to become available. It will either obtain the lock immediately and return true, or return false if the lock cannot be acquired immediately.

pg_try_advisory_lock_shared works the same as pg_try_advisory_lock, except it attempts to acquire a shared rather than an exclusive lock.

pg_advisory_unlock will release a previously-acquired exclusive session level advisory lock. It returns true if the lock is successfully released. If the lock was not held, it will return false, and in addition, an SQL warning will be reported by the server.

pg_advisory_unlock_shared works the same as pg_advisory_unlock, except it releases a shared session level advisory lock.

pg_advisory_unlock_all will release all session level advisory locks held by the current session. (This function is implicitly invoked at session end, even if the client disconnects ungracefully.)

pg_advisory_xact_lock works the same as pg_advisory_lock, except the lock is automatically released at the end of the current transaction and cannot be released explicitly.

pg_advisory_xact_lock_shared works the same as pg_advisory_lock_shared, except the lock is automatically released at the end of the current transaction and cannot be released explicitly.

pg_try_advisory_xact_lock works the same as pg_try_advisory_lock, except the lock, if acquired, is automatically released at the end of the current transaction and cannot be released explicitly.

pg_try_advisory_xact_lock_shared works the same as pg_try_advisory_lock_shared, except the lock, if acquired, is automatically released at the end of the current transaction and cannot be released explicitly.

FAQ