SQLite3

本文介绍了SQLite3数据库的基本操作,包括表的创建、数据的增删改查等常见任务,并提供了具体的SQL语句示例。
SQLite3

primary key是设置作为主键,会自动增加,不能重复

创建数据库的表 test表
create table test (id integer primary key, value);

在test的表插入字段
insert into test (id,value) values ('1','34');

这是普通的插入方式
insert into test values (null,'34');

查询test表数据
select * from test;

查询test表数据,id,value,name是要查的字段,可以指定查那些字段

示例:
select value from test;
select id,value,name from test;

使用通配符查询,注:value的值第一个(字符或者数字)是4的这个值被查询出来
select * from test where value like "4%";

根据id号查询,id为4的查询出来
select * from test where id=4;

修改数据,修改value的值,
update test set value='3434343' where id=2;

修改数据,修改id=999
update test set id='999' where value='3434343';

删除数据
delete from test where id=3;

解决方法:重启adb。
步骤:cmd进入命令行,进入adb所在目录先后执行adb kill-server,adb start-server。

SQLiteOpenHelper 主要作用是帮助开发者创建和更新数据库
SQLiteDatabase   主要是做数据的增删改查   CRUF
【电动汽车充电站有序充电调度的分散式优化】基于蒙特卡诺和拉格朗日的电动汽车优化调度(分时电价调度)(Matlab代码实现)内容概要:本文介绍了基于蒙特卡洛和拉格朗日方法的电动汽车充电站有序充电调度优化方案,重点在于采用分散式优化策略应对分时电价机制下的充电需求管理。通过构建数学模型,结合不确定性因素如用户充电行为和电网负荷波动,利用蒙特卡洛模拟生成大量场景,并运用拉格朗日松弛法对复杂问题进行分解求解,从而实现全局最优或近似最优的充电调度计划。该方法有效降低了电网峰负荷压力,提升了充电站运营效率与经济效益,同时兼顾用户充电便利性。 适合人群:具备一定电力系统、优化算法和Matlab编程基础的高校研究生、科研人员及从事智能电网、电动汽车相关领域的工程技术人员。 使用场景及目标:①应用于电动汽车充电站的日常运营管理,优化充电负荷分布;②服务于城市智能交通系统规划,提升电网与交通系统的协同水平;③作为学术研究案例,用于验证分散式优化算法在复杂能源系统中的有效性。 阅读建议:建议读者结合Matlab代码实现部分,深入理解蒙特卡洛模拟与拉格朗日松弛法的具体实施步骤,重点关注场景生成、约束处理与迭代收敛过程,以便在实际项目中灵活应用与改进。
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