oracle环境安装一些我的bugs

本文介绍了解决PL/SQL在32位环境下与64位Oracle数据库兼容性的方法,包括配置环境变量、调整OCI库路径等步骤,并详细解释了SID和服务名的区别及配置技巧。

仅供参考!

1、oracle database 安装步骤都差不多。

2、pl/sql安装也是一样的,网上很多都能搜到。

3、重点是pl是32位的,它不支持64位的oracle base,报错make sure 32 bits ..... 。

我的解决办法是:

    ①首先打开pl,不用先登录,点击tools,选择preferences,看见Oracle Home 和 oci library两个变量,oracle home 就是我们安装oracle时产生的目录,每个人的目录可能不一样,我是照别人多出来了server目录。至于oci library目录就有点坎坷了,我是在官网上下载instantclient-basic-nt-12.1.0.2.0,解压后放在了plsql安装的目录下,让oci library指向了instantclient-basic-nt-12.1.0.2.0的oci.dll文件,我的是C:\Oracle11g\plSql\instantclient-basic-nt-12.1.0.2.0\instantclient_12_1\oci.dll。

       ②我还配置了环境变量:添加了环境变量右键我的电脑,属性,高级系统设置,在高级选项卡里,最下面有个环境变量;在系统变量下,点击新建,就可以添加环境变量了

    变量名:TNS_ADMIN
    变量值:F:\app\lenovo\product\11.2.0\dbhome_1\NETWORK\ADMIN
    变量名:NLS_LANG

变量值:SIMPLIFIED CHINESE_CHINA.ZHS16GBK

第一个变量时指向TNS文件所在目录的,这个目录是你安装的64位版本Oracle的TNS文件所 在目录。TNS文件就是保存了连接信息的文件。

第二个变量是指定数据库使用的编码。如果不设置成以下值,那么连接上数据库后,你看到的所 有中文的内容将会是乱码,都是一堆问号。

③就是连接本地的数据库可以,远程的就会报监听程序描述符中为找到服务名,发现是C:\Oracle11g\app\oracle\product\11.2.0\server\network\ADMIN目录下tnsnames.ora配置错误,把 SERVICE_NAME 改成了SID 然后重启了监听程序 连接成功。

在oracle中SID必须等于instance_name(实例名) 这里可以简单的记作 SID就是实例名

1. SID是实例名,实例名指的是用于响应某个数据库操作的数据库管理系统的名称。实例名是由初始化参数文件的参数instance_name决定的。如果这个参数不被指定(即instance_name没有被指定为任何值),那么实例的名字由该用户的环境变量ORACLE_SID(注意这里是大写)决定。在windows平台下,则是注册表中oracle_sid值决定。

2. SERVICE_NAME指的是listener中的全局数据库名:这个名字是由listener.ora中GLOBAL_DBNAME参数决定的。这个名字代表的是客户端连接到数据库时,tnsnames.ora中SERVICE_NAME参数所对应的值。 

3. 连接字符串 配置tnsname.ora时,可以用SID,也可以用SERVICE_NAME. 注意这两个值不一定相同,具体要看数据库服务器中的配置。 问题就出在第三点这里,如果SID和服务名一样 当然连接也不会出错,但如果不一样,就是报ora-12514 这个具体还要看服务器的配置信息。
下载方式:https://pan.quark.cn/s/a4b39357ea24 布线问题(分支限界算法)是计算机科学和电子工程领域中一个广为人知的议题,它主要探讨如何在印刷电路板上定位两个节点间最短的连接路径。 在这一议题中,电路板被构建为一个包含 n×m 个方格的矩阵,每个方格能够被界定为可通行或不可通行,其核心任务是定位从初始点到最终点的最短路径。 分支限界算法是处理布线问题的一种常用策略。 该算法与回溯法有相似之处,但存在差异,分支限界法仅需获取满足约束条件的一个最优路径,并按照广度优先或最小成本优先的原则来探索解空间树。 树 T 被构建为子集树或排列树,在探索过程中,每个节点仅被赋予一次成为扩展节点的机会,且会一次性生成其全部子节点。 针对布线问题的解决,队列式分支限界法可以被采用。 从起始位置 a 出发,将其设定为首个扩展节点,并将与该扩展节点相邻且可通行的方格加入至活跃节点队列中,将这些方格标记为 1,即从起始方格 a 到这些方格的距离为 1。 随后,从活跃节点队列中提取队首节点作为下一个扩展节点,并将与当前扩展节点相邻且未标记的方格标记为 2,随后将这些方格存入活跃节点队列。 这一过程将持续进行,直至算法探测到目标方格 b 或活跃节点队列为空。 在实现上述算法时,必须定义一个类 Position 来表征电路板上方格的位置,其成员 row 和 col 分别指示方格所在的行和列。 在方格位置上,布线能够沿右、下、左、上四个方向展开。 这四个方向的移动分别被记为 0、1、2、3。 下述表格中,offset[i].row 和 offset[i].col(i=0,1,2,3)分别提供了沿这四个方向前进 1 步相对于当前方格的相对位移。 在 Java 编程语言中,可以使用二维数组...
源码来自:https://pan.quark.cn/s/a4b39357ea24 在VC++开发过程中,对话框(CDialog)作为典型的用户界面组件,承担着与用户进行信息交互的重要角色。 在VS2008SP1的开发环境中,常常需要满足为对话框配置个性化背景图片的需求,以此来优化用户的操作体验。 本案例将系统性地阐述在CDialog框架下如何达成这一功能。 首先,需要在资源设计工具中构建一个新的对话框资源。 具体操作是在Visual Studio平台中,进入资源视图(Resource View)界面,定位到对话框(Dialog)分支,通过右键选择“插入对话框”(Insert Dialog)选项。 完成对话框内控件的布局设计后,对对话框资源进行保存。 随后,将着手进行背景图片的载入工作。 通常有两种主要的技术路径:1. **运用位图控件(CStatic)**:在对话框界面中嵌入一个CStatic控件,并将其属性设置为BST_OWNERDRAW,从而具备自主控制绘制过程的权限。 在对话框的类定义中,需要重写OnPaint()函数,负责调用图片资源并借助CDC对象将其渲染到对话框表面。 此外,必须合理处理WM_CTLCOLORSTATIC消息,确保背景图片的展示不会受到其他界面元素的干扰。 ```cppvoid CMyDialog::OnPaint(){ CPaintDC dc(this); // 生成设备上下文对象 CBitmap bitmap; bitmap.LoadBitmap(IDC_BITMAP_BACKGROUND); // 获取背景图片资源 CDC memDC; memDC.CreateCompatibleDC(&dc); CBitmap* pOldBitmap = m...
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