(原创)MongoDB之NoSQL简介

Nosql数据库通过非关系型、分布式、开源和水平可扩展的特点解决大数据处理问题,适用于应对web2.0网站的高并发读写需求、海量数据存储和访问需求以及高扩展性和高可用性需求。

Nosql简介
1.1系统对数据的需求
        Nosql[Nosql主要用途大数据处理]的全称为”not only sql”,为非关系型数据库[非关系型数据库就是关系型数据库的所有特点都没有了,主外键,约束也没有了,sql语句也没有了。]。这类数据库的主要特点是:
非关系型、分布式、开源的、水平可扩展的。Nosql最典型的应用为key-value存储。Nosql的最主要的用途是大数据的处理,这个问题在传统的关系型数据库中有严重的系统瓶颈,而nosql的诞生很好的解决了这个问题。
传统的数据库在应付web2.0网站,特别是超大规模和高并发的网站的时候,暴漏出了很多的问题。

1、High performance (对数据库高并发读写的需求)
       因为web2.0的网站要根据用户的需求实时生成动态页面和提供动态的信息,所以基本上不能使用页面缓存的技术。因此数据库的并发负载特别高。所以要应付上万次并发的读写请求,传统数据库就有点力不从心了。
2、High Storage (对海量数据的高效存储和访问需求)
      对于一些大型的网站,每天都要产生海量的信息,以国外的fack book为例,每个月就要达到2.4亿条数据,对于关系型数据库来说,一张表存储2.5亿条数据,然后再对其查询,其效率是极其低下的。
 3、High Scalability&&High Availability (高扩展性和高可用性需求)
       在一个web结构中,数据库是很难横向扩展的。当一个系统的用户量和访 问量增长特别大的时候,你没有办法像web service那样通过简单的添加硬 件和服务节点来扩展性能和负载能力。往往要进行数据迁移,这个事情对
于很多DBA来说是比较痛苦的。
1.2关系型数据库的缺点
       1、对于海量数据,关系型数据库对于实时性这点来说是很难做到的,如果想做到,必须增加数据库服务器,而数据库服务器有很多文件,例如:控制文件、数据文件、日志文件等。特别是控制文件的结构特别复杂,增加服务器就涉及到备份数据库,这个工作将是很庞大的。而且有的时候,需要涉及到添加硬件。这就需要消耗大量的资金。
       2、关系型数据库一次读取,需要消耗很多资源。例如:先打通数据库的连接,再开启会话,然后发送请求即sql语句。数据库内部解析SQL语句也是一个比较复杂的过程。如果碰到一次性大批量的数据的读写要求,这对关系型数据库是很难做到效率比较高的。
1.3Nosql特点
      可以处理超大量的数据,可以运行在p机上,查询过程中不会产生Sql,可以减少解析sql的环节,并且NoSql开源。MongoDB都不用装,就是一个文件夹,拷贝即可。NoSQL的事物支持的很弱。
       1、可以处理超大数量的数据
       2、可以运行在便宜的PC上,成本比较低
       3、在查询的过程中,没有了sql语句,所以减少了数据库解析sql语句的环节,这个环节没有了,大大的提升了系统的性能。
       4、Nosql的产品都是开源的。我们可以清楚的了解最底层的事情。[开源东西没有商业保证,这也就是NoSQL的区别。Hadoop最大应用就是互联网市场。]

注:没有事务的回滚机制,容易丢失数据。

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跟网型逆变器小干扰稳定性分析与控制策略优化研究(Simulink仿真实现)内容概要:本文围绕跟网型逆变器的小干扰稳定性展开分析,重点研究其在电力系统中的动态响应特性及控制策略优化问题。通过构建基于Simulink的仿真模型,对逆变器在不同工况下的小信号稳定性进行建模与分析,识别系统可能存在的振荡风险,并提出相应的控制优化方法以提升系统稳定性和动态性能。研究内容涵盖数学建模、稳定性判据分析、控制器设计与参数优化,并结合仿真验证所提策略的有效性,为新能源并网系统的稳定运行提供理论支持和技术参考。; 适合人群:具备电力电子、自动控制或电力系统相关背景,熟悉Matlab/Simulink仿真工具,从事新能源并网、微电网或电力系统稳定性研究的研究生、科研人员及工程技术人员。; 使用场景及目标:① 分析跟网型逆变器在弱电网条件下的小干扰稳定性问题;② 设计并优化逆变器外环与内环控制器以提升系统阻尼特性;③ 利用Simulink搭建仿真模型验证理论分析与控制策略的有效性;④ 支持科研论文撰写、课题研究或工程项目中的稳定性评估与改进。; 阅读建议:建议读者结合文中提供的Simulink仿真模型,深入理解状态空间建模、特征值分析及控制器设计过程,重点关注控制参数变化对系统极点分布的影响,并通过动手仿真加深对小干扰稳定性机理的认识。
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