Java 连接MySql数据库

本文演示了如何使用Java代码连接MySQL数据库并执行SQL查询,获取学生表中的所有信息。

摘要生成于 C知道 ,由 DeepSeek-R1 满血版支持, 前往体验 >

import java.sql.*;
public class JDBCTest {
public static void main(String[] args)
{
    String driver="com.mysql.jdbc.Driver";
    String url="jdbc:mysql://localhost/test";//连接到本地的Test数据库
    String user="root";//MySql 配置的用户名
    String pwd="124825";//MySql 配置时的密码
    try
    {
    	//加载驱动
    Class.forName(driver);
    //建立到MySql的连接
    Connection conn=DriverManager.getConnection(url,user,pwd);
    if(!conn.isClosed())
    	System.out.println("Succeeded connecting to the Database!");
    //执行SQL语句
    Statement stmt=conn.createStatement();
    String sql="select * from student";
    ResultSet rs= stmt.executeQuery(sql);
    System.out.println("-----------------");
    System.out.println("执行结果如下所示:");  
    System.out.println("-----------------");  
    System.out.println(" 学号" + "\t" + " 姓名");  
    System.out.println("-----------------");  
    while(rs.next())
    {
    	System.out.println(rs.getString("id") + "\t" + rs.getString("name"));
    }
    rs.close();
    conn.close();
    }
    catch(Exception ex)
    {
    	System.out.println("Error : " + ex.toString());
    }
}

}

内容概要:本文深入探讨了金属氢化物(MH)储氢系统在燃料电池汽车中的应用,通过建立吸收/释放氢气的动态模型和热交换模型,结合实验测试分析了不同反应条件下的性能表现。研究表明,低温环境有利于氢气吸收,高温则促进氢气释放;提高氢气流速和降低储氢材料体积分数能提升系统效率。论文还详细介绍了换热系统结构、动态性能数学模型、吸放氢特性仿真分析、热交换系统优化设计、系统控制策略优化以及工程验证与误差分析。此外,通过三维动态建模、换热结构对比分析、系统级性能优化等手段,进一步验证了金属氢化物储氢系统的关键性能特征,并提出了具体的优化设计方案。 适用人群:从事氢能技术研发的科研人员、工程师及相关领域的研究生。 使用场景及目标:①为储氢罐热管理设计提供理论依据;②推动车载储氢技术的发展;③为金属氢化物储氢系统的工程应用提供量化依据;④优化储氢系统的操作参数和结构设计。 其他说明:该研究不仅通过建模仿真全面验证了论文实验结论,还提出了具体的操作参数优化建议,如吸氢阶段维持25-30°C,氢气流速0.012g/s;放氢阶段快速升温至70-75°C,水速18-20g/min。同时,文章还强调了安全考虑,如最高工作压力限制在5bar以下,温度传感器冗余设计等。未来的研究方向包括多尺度建模、新型换热结构和智能控制等方面。
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