Oracle 游标基础

游标是什么:

  游标字面理解就是游动的光标。

  用数据库语言来描述:游标是映射在结果集中一行数据上的位置实体,有了游标用户就可以访问结果集中的任意一行数据了,将游标放置到某行后,即可对该行数据进行操作,例如提取当前行的数据等等。

  游标的分类:

  显式游标和隐式游标

  显示游标的使用需要4步:

  1.声明游标

  CURSOR mycur(vartype number) is

  select emp_no,emp_zc from cus_emp_basic

  where com_no = vartype;

  2.打开游标

  open mycur(000627) 注:000627:参数

  3.读取数据

  fetch mycur into varno,varprice;

  4.关闭游标

  close mycur;

  游标的属性:

  oracle 游标有4个属性: %ISOPEN , %FOUND , %NOTFOUND, %ROWCOUNT

  %ISOPEN 判断游标是否被打开,如果打开%ISOPEN 等于true,否则等于false

  %FOUND %NOTFOUND 判断游标所在的行是否有效,如果有效,则%FOUNDD等于true,否则等于false

  %ROWCOUNT 返回当前位置为止游标读取的记录行数。

 

  

  

Oracle游标循环
第一种使用loop 循环

open c_postype;
loop   
   fetch c_postype into v_postype,v_description ;   
         exit when c_postype%notfound;   
         ……   
end loop  
colse c_postype;
这里需要注意,exit when语句一定要紧跟在fetch之后。必避免多余的数据处理。
处理逻辑需要跟在exit when之后。这一点需要多加小心。
循环结束后要记得关闭游标。


第二种使用while循环。

open c_postype;

     fetch c_postype into v_postype,v_description;   
     while c_postype%found loop   
              ……   
              fetch c_postype into v_postype,v_description ;   
      end loop;  
close c_postype;

我们知道了一个游标打开后,必须执行一次fetch语句,游标的属性才会起作用。所以使用while 循环时,就需要在循环之前进行一次fetch动作。
而且数据处理动作必须放在循环体内的fetch方法之前。循环体内的fetch方法要放在最后。否则就会多处理一次。这一点也要非常的小心。
总之,使用while来循环处理游标是最复杂的方法。


第三种 for循环

for v_pos in c_postype loop   
 v_postype := v_pos.pos_type;   
 v_description := v_pos.description;   
   …   
 end loop;  
可见for循环是比较简单实用的方法。
首先,它会自动open和close游标。解决了你忘记打开或关闭游标的烦恼。
其它,自动定义了一个记录类型及声明该类型的变量,并自动fetch数据到这个变量中。
我们需要注意v_pos 这个变量无需要在循环外进行声明,无需要为其指定数据类型。
它应该是一个记录类型,具体的结构是由游标决定的。
这个变量的作用域仅仅是在循环体内。
把v_pos看作一个记录变量就可以了,如果要获得某一个值就像调用记录一样就可以了。
如v_pos.pos_type
由此可见,for循环是用来循环游标的最好方法。高效,简洁,安全。
但遗憾的是,常常见到的却是第一种方法。所以从今之后得改变这个习惯了。

 综合示例1

declare
 cursor goods_cursor  --创建游标
 is
 select * from goods where goodsid < 5;
 type goods_tab is table of goods%rowtype; --声明索引表数据类型
 cur_goods_cursor goods_tab;               --声明循环变量
 
begin
 open goods_cursor;
    loop
      fetch goods_cursor bulk collect into cur_goods_cursor limit 3;--取三条到索引表
      for i in 1..cur_goods_cursor.count loop          --循环索引表
          dbms_output.put_line(cur_goods_cursor(i).goodsid||'-'||cur_goods_cursor(i).goodsname||'-'||cur_goods_cursor(i).remark);  
      end loop;
      exit when goods_cursor%notfound;
    end loop;  
 close goods_cursor;
end;


综合示例2

create or replace procedure SP_TestDemo is
  temp VARCHAR2(200);
  CURSOR C_USER IS
    SELECT OSNAME FROM tbaccessos;
begin
  OPEN C_USER;
  LOOP
    FETCH C_USER
      INTO temp;
    if C_USER%NOTFOUND then
      dbms_output.put_line('游标中已经没有数据');
    else
      dbms_output.put_line('' || C_USER%rowcount || '条数据输出完毕');
    end if;
    EXIT when C_USER%NOTFOUND;
    dbms_output.put_line(temp ||chr(13));
  END LOOP;
  CLOSE C_USER;
end;
 

 

内容概要:本文围绕直流微电网中带有恒功率负载(CPL)的DC/DC升压转换器的稳定控制问题展开研究,提出了一种复合预设性能控制策略。首先,通过精确反馈线性化技术将非线性不确定的DC转换器系统转化为Brunovsky标准型,然后利用非线性扰动观测器评估负载功率的动态变化和输出电压的调节精度。基于反步设计方法,设计了具有预设性能的复合非线性控制器,确保输出电压跟踪误差始终在预定义误差范围内。文章还对比了多种DC/DC转换器控制技术如脉冲调整技术、反馈线性化、滑模控制(SMC)、主动阻尼法和基于无源性的控制,并分析了它们的优缺点。最后,通过数值仿真验证了所提控制器的有效性和优越性。 适合人群:从事电力电子、自动控制领域研究的学者和工程师,以及对先进控制算法感兴趣的研究生及以上学历人员。 使用场景及目标:①适用于需要精确控制输出电压并处理恒功率负载的应用场景;②旨在实现快速稳定的电压跟踪,同时保证系统的鲁棒性和抗干扰能力;③为DC微电网中的功率转换系统提供兼顾瞬态性能和稳态精度的解决方案。 其他说明:文中不仅提供了详细的理论推导和算法实现,还通过Python代码演示了控制策略的具体实现过程,便于读者理解和实践。此外,文章还讨论了不同控制方法的特点和适用范围,为实际工程项目提供了有价值的参考。
内容概要:该论文介绍了一种名为偏振敏感强度衍射断层扫描(PS-IDT)的新型无参考三维偏振敏感计算成像技术。PS-IDT通过多角度圆偏振光照射样品,利用矢量多层光束传播模型(MSBP)和梯度下降算法迭代重建样品的三维各向异性分布。该技术无需干涉参考光或机械扫描,能够处理多重散射样品,并通过强度测量实现3D成像。文中展示了对马铃薯淀粉颗粒和缓步类动物等样品的成功成像实验,并提供了Python代码实现,包括系统初始化、前向传播、多层传播、重建算法以及数字体模验证等模块。 适用人群:具备一定光学成像和编程基础的研究人员,尤其是从事生物医学成像、材料科学成像领域的科研工作者。 使用场景及目标:①研究复杂散射样品(如生物组织、复合材料)的三维各向异性结构;②开发新型偏振敏感成像系统,提高成像分辨率和对比度;③验证和优化计算成像算法,应用于实际样品的高精度成像。 其他说明:PS-IDT技术相比传统偏振成像方法具有明显优势,如无需干涉装置、无需机械扫描、可处理多重散射等。然而,该技术也面临计算复杂度高、需要多角度数据采集等挑战。文中还提出了改进方向,如采用更高数值孔径(NA)物镜、引入深度学习超分辨率技术等,以进一步提升成像质量和效率。此外,文中提供的Python代码框架为研究人员提供了实用的工具,便于理解和应用该技术。
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