java对sql sever数据库的操作,静态函数

本文提供了一套使用Java进行SQL数据库操作的示例代码,包括数据库连接、查询、更新和关闭连接等基本功能。代码中详细展示了如何加载JDBC驱动、建立数据库连接、执行SQL查询和更新语句,以及如何处理可能发生的异常。

把查询(更新)操作写成静态函数(自己编写,有误欢迎指正):

数据库连接需要加载java的jdbc4驱动包。

import java.sql.*;
public class SqlOperate;操作类
{
public static Statement stmt;
public static Connection conn;
public static Connection Conn() 
{
String JDriver="com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerDriver";//SQL数据库引擎
String connectDB="jdbc:sqlserver://127.0.0.1:1433;DatabaseName=Test";//数据源注意IP地址和端口号,数据库名字!!!
try
{
Class.forName(JDriver);//加载数据库引擎,返回给定字符串名的类
}catch(ClassNotFoundException e)
{
//e.printStackTrace();
System.out.println("加载数据库引擎失败");
System.exit(0);
} 
System.out.println("数据库驱动成功");
conn = null;
try
{
String user="lian";//你自己创建的用户名字和密码!!!!!!!!!!!!
String password="lianqiang";
conn=DriverManager.getConnection(connectDB,user,password);//连接数据库对象
System.out.println("连接数据库成功");
}catch(SQLException e){
	System.out.println("连接错误");
}
return conn;返回连接
}
public static ResultSet Dbsel(String sql){

	
		try {
			stmt =conn.createStatement();
		} catch (SQLException e1) {
			// TODO Auto-generated catch block
			e1.printStackTrace();
		}

//创建SQL命令对象
//创建表
//System.out.println("查询");
//System.out.println("开始读取数据");
ResultSet rs = null;
try {
	rs = stmt.executeQuery(sql);
} catch (SQLException e) {
	// TODO Auto-generated catch block
	e.printStackTrace();
}//返回SQL语句查询结果集(集合)
System.out.println("读取完毕");
return rs;
}
public static void printrs(ResultSet rs){
	try {
		while(rs.next())
		{
		//输出每个字段
		System.out.println(rs.getString("tb_name")+"\t"+rs.getString("tb_content"));
		}
	} catch (SQLException e) {
		// TODO Auto-generated catch block
		e.printStackTrace();
	}
	System.out.print("结果输入完毕");
}
public static void Dbupdt(String sql){
try {
	stmt.executeUpdate(sql);
	System.out.println("更新完毕");
} catch (SQLException e) {
	// TODO Auto-generated catch block
	e.printStackTrace();
}
}
public static void Dbcolse(Connection conn){
//关闭连接
try{
conn.close();//关闭数据库连接
	}
catch(SQLException e)
{
e.printStackTrace();
//System.out.println("数据库连接错误");
System.exit(0);
}
}
}
测试函数。。。。。。。。。(自己测试通过)
public class Test{
 connection conn;
 ResultSet rs;
 public static void main(String []args){
 conn=SqlOperate.Conn();
 rs=SqlOperate.Dbsel("SELECT * FROM tb_test");  SqlOperate.Dbupdt("update tb_test set tb_content='you' where tb_name='test'"); SqlOperate.printrs(rs)	;
 SqlOperate.Dbcolse();


 }
}

转载于:https://my.oschina.net/u/1274133/blog/169090

内容概要:本文档介绍了基于3D FDTD(时域有限差分)方法在MATLAB平台上对微带线馈电的矩形天线进行仿真分析的技术方案,重点在于模拟超MATLAB基于3D FDTD的微带线馈矩形天线分析[用于模拟超宽带脉冲通过线馈矩形天线的传播,以计算微带结构的回波损耗参数]宽带脉冲信号通过天线结构的传播过程,并计算微带结构的回波损耗参数(S11),以评估天线的匹配性能和辐射特性。该方法通过建立三维电磁场模型,精确求解麦克斯韦方程组,适用于高频电磁仿真,能够有效分析天线在宽频带内的响应特性。文档还提及该资源属于一个涵盖多个科研方向的综合性MATLAB仿真资源包,涉及通信、信号处理、电力系统、机器学习等多个领域。; 适合人群:具备电磁场与微波技术基础知识,熟悉MATLAB编程及数值仿真的高校研究生、科研人员及通信工程领域技术人员。; 使用场景及目标:① 掌握3D FDTD方法在天线仿真中的具体实现流程;② 分析微带天线的回波损耗特性,优化天线设计参数以提升宽带匹配性能;③ 学习复杂电磁问题的数值建模与仿真技巧,拓展在射频与无线通信领域的研究能力。; 阅读建议:建议读者结合电磁理论基础,仔细理解FDTD算法的离散化过程和边界条件设置,运行并调试提供的MATLAB代码,通过调整天线几何尺寸和材料参数观察回波损耗曲线的变化,从而深入掌握仿真原理与工程应用方法。
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