jdbc学习(四):事务处理

本文通过一个具体的Java程序演示了如何使用事务处理来确保数据库操作的一致性和安全性。主要内容包括连接数据库、创建语句、设置自动提交为false、执行SQL插入语句及提交或回滚事务。
今天学习了事务处理,跟着书本做了简单的demo.

基本流程如下:
事务处理演示 1. connection db
2. getConnection
3. createStatement
4. 设置autocomit(false)
5. execute sql update or query etc.
6. conn.comit() 正式提交, 数据库执行
7. 如果操作事务,conn.rollBack(), 一旦操作失误,就撤销操作,进行回滚
8. 关闭相关的statement, connection(时间仓促,没有实现)


/**
*
*/
package db;

import java.io.FileNotFoundException;
import java.io.IOException;
import java.sql.Connection;
import java.sql.PreparedStatement;
import java.sql.SQLException;
import java.sql.Statement;

/**
* @author sean
*
* 事务处理演示 1. connection db 2. getConnection 3. createStatement 4.
* 设置autocomit(false) 5. execute sql update or query etc. 6.
* conn.comit() 正式提交, 数据库执行 7. 如果操作事务,conn.rollBack(), 一旦操作失误,就撤销操作,进行回滚
* 8. 关闭相关的statement, connection
*
*/
public class TransactionDemo {

static DBSource dbSource;
static Connection conn;

private static String insertSql = "insert into user values('13','sean','sean@mail.com','hellofromsean')";
private static String insertSql2 = "insert into user values('14','sean','sean@mail.com','hellofromsean')";

/**
* @param args
*
*/
public static void main(String[] args) {
// TODO Auto-generated method stub

try {
dbSource = new SimpleDBSource();
conn = dbSource.getConnect();
Statement stmt = conn.createStatement();

conn.setAutoCommit(false); //设置非自动提交


stmt.executeUpdate(insertSql);
stmt.executeUpdate(insertSql2);

conn.commit(); // 提交事务,开始执行
System.out.println("事务执行成功");
} catch (FileNotFoundException e) {
// TODO Auto-generated catch block
e.printStackTrace();
} catch (IOException e) {
// TODO Auto-generated catch block
e.printStackTrace();
} catch (ClassNotFoundException e) {
// TODO Auto-generated catch block
e.printStackTrace();
} catch (SQLException e) {
// TODO Auto-generated catch block
try {
conn.rollback(); // 事务回滚撤销
} catch (SQLException e1) {
// TODO Auto-generated catch block
e1.printStackTrace();
}
e.printStackTrace();
}

}

}

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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