BookMark

关于书签(BookMark)操作;    
  书签操作主要用于在表中快速地定位记录指针,在应用程序中常常要保存记录指针所在的位置,在进行其他处理之后,希望能快速地返回到先前指针所在的位置,此时,使用书签将显得特别有用。有关书签操作,Delphi提供了三个方法,它们是:  
  ●   GetBookMark  
  ●   GotoBookMark 
  ●   FreeBokMark  


这三个方法一般都是在一起使用,GetBookMark方法返回一个TBookMark类型的变量,该变量包含着指向当前记录的指针,GotoMark方法用于快速地将记录指针定位到具有书签的记录处。FreeBookmark方法是与GetBookMark方法相反的操作,它释放书签标志。下面的程序代码阐述了书签操作的一般方法:

  BookMark   :   TBookMark;     
   
  BookMark   :=   Table1.GetBookMark;   {对当前记录作书签标志}  
  Table1.DisableControls;   {切断Table1与数据察觉部件的联系...下面有其使用解说}   
  Table.First    
  While   Not   EOF   Do   {对表中全部记录进行其他处理}    
  begin 

  Tabel1.Next;    
  end;  
   
  Tabel1.GotoBookMark(BookMark)    
  Table1.EnableControls;   {重新定位记录指针回到原来的位置}  
  Tabel1.FreeBookMark(BookMark);   {删除书签BookMark标志} 

 

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DisableControls方法是在程序修改或后台有刷新记录的时候切断数据组件,如TTABLE、ADOQUERY等等与组件数据源的联系。如果没有切断,数据源中只要一有数据的改动,尤其是批量改动的话,每一笔的改动都会更新窗口中数据浏览组件的显示,这样会急剧减慢处理过程而且浪费时间。EnableControls的作用相反,用来恢复TTABLE等组件与DATASOURCE的联系,并促使数据浏览组件更新显示。
      这两个函数主要阻止组件感应显示,以加快语句执行速度。 比如,用大量的循环的时候,最好用他们。
      1. 数据集的EnableControls, DisableControls方法成对使用的时候, 如果中间的代码可能会导至出错的话必须用try..finaly DisableControls; end; 否则会导致数据感知不控制不可使用;
      2. 在遍历数据或Filter大数据的时候的要用DataSet的EnableControls与DisabbleControls, 否则窗体上的数据感知控件会闪烁.
      enablecontrols,disablecontrols是防止因数据源的改动而造成界面的闪动!在你需要刷新数据时可以调这两个函数,但建议你把它写在
try...finally语句块中!  
如:  
try  
      adoQuery1.disablecontrols;  
      adoQuery1.close;  
      adoQuery1.open;  
finally  
      adoQuery1.enablecontrols;  
end;
TQuery 的EnableControls 和DisableControls 方法都是继承自TDataSet 类的。由于TTable 和TQuery 都是TDataSet 的派生类,所以它们都有以上这两个方法。

内容概要:本文档详细介绍了在三台CentOS 7服务器(IP地址分别为192.168.0.157、192.168.0.158和192.168.0.159)上安装和配置Hadoop、Flink及其他大数据组件(如Hive、MySQL、Sqoop、Kafka、Zookeeper、HBase、Spark、Scala)的具体步骤。首先,文档说明了环境准备,包括配置主机名映射、SSH免密登录、JDK安装等。接着,详细描述了Hadoop集群的安装配置,包括SSH免密登录、JDK配置、Hadoop环境变量设置、HDFS和YARN配置文件修改、集群启动与测试。随后,依次介绍了MySQL、Hive、Sqoop、Kafka、Zookeeper、HBase、Spark、Scala和Flink的安装配置过程,包括解压、环境变量配置、配置文件修改、服务启动等关键步骤。最后,文档提供了每个组件的基本测试方法,确保安装成功。 适合人群:具备一定Linux基础和大数据组件基础知识的运维人员、大数据开发工程师以及系统管理员。 使用场景及目标:①为大数据平台建提供详细的安装指南,确保各组件能够顺利安装和配置;②帮助技术人员快速掌握Hadoop、Flink等大数据组件的安装与配置,提升工作效率;③适用于企业级大数据平台的建与维护,确保集群稳定运行。 其他说明:本文档不仅提供了详细的安装步骤,还涵盖了常见的配置项解释和故障排查建议。建议读者在安装过程中仔细阅读每一步骤,并根据实际情况调整配置参数。此外,文档中的命令和配置文件路径均为示例,实际操作时需根据具体环境进行适当修改。
在无线通信领域,天线阵列设计对于信号传播方向和覆盖范围的优化至关重要。本题要求设计一个广播电台的天线布局,形成特定的水平面波瓣图,即在东北方向实现最大辐射强度,在正东到正北的90°范围内辐射衰减最小且无零点;而在其余270°范围内允许出现零点,且正西和西南方向必须为零。为此,设计了一个由4个铅垂铁塔组成的阵列,各铁塔上的电流幅度相等,相位关系可自由调整,几何布置和间距不受限制。设计过程如下: 第一步:构建初级波瓣图 选取南北方向上的两个点源,间距为0.2λ(λ为电磁波波长),形成一个端射阵。通过调整相位差,使正南方向的辐射为零,计算得到初始相位差δ=252°。为了满足西南方向零辐射的要求,整体相位再偏移45°,得到初级波瓣图的表达式为E1=cos(36°cos(φ+45°)+126°)。 第二步:构建次级波瓣图 再选取一个点源位于正北方向,另一个点源位于西南方向,间距为0.4λ。调整相位差使西南方向的辐射为零,计算得到相位差δ=280°。同样整体偏移45°,得到次级波瓣图的表达式为E2=cos(72°cos(φ+45°)+140°)。 最终组合: 将初级波瓣图E1和次级波瓣图E2相乘,得到总阵的波瓣图E=E1×E2=cos(36°cos(φ+45°)+126°)×cos(72°cos(φ+45°)+140°)。通过编程实现计算并绘制波瓣图,可以看到三个阶段的波瓣图分别对应初级波瓣、次级波瓣和总波瓣,最终得到满足广播电台需求的总波瓣图。实验代码使用MATLAB编写,利用polar函数在极坐标下绘制波瓣图,并通过subplot分块显示不同阶段的波瓣图。这种设计方法体现了天线阵列设计的基本原理,即通过调整天线间的相对位置和相位关系,控制电磁波的辐射方向和强度,以满足特定的覆盖需求。这种设计在雷达、卫星通信和移动通信基站等无线通信系统中得到了广泛应用。
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