测试TOM=频繁提交能提高性能吗

本文详细记录了SQL操作的实践过程,包括创建表、更新数据等,并对比了不同更新方法的性能表现,强调了简化操作以提高效率的重要性。


测试

SQL> create table t1 as select * from all_objects;

Table created.

SQL> exec dbms_stats.gather_table_stats(user,'T1');

PL/SQL procedure successfully completed.
SQL> create table t2 as select * from t1;

Table created.

SQL> exec dbms_stats.gather_table_stats(user,'T2');

PL/SQL procedure successfully completed.
--更新方法1,这里只有一次提交
SQL> set timing on
SQL> update t1 set object_name=lower(object_name);

50122 rows updated.

Elapsed: 00:00:01.44
SQL> 

--更新方法2:这里使用循环提交了多次
SQL> begin
  2  for x in (select rowid rid,object_name,rownum r from t2)
  3  loop
  4    update t2
  5      set object_name=lower(x.object_name)
  6    where rowid=x.rid;
  7    if(mod(x.r,100)=0) then
  8      commit;
  9    end if;
 10  end loop;
 11  commit;
 12  end;
 13  /

PL/SQL procedure successfully completed.

Elapsed: 00:00:10.56
SQL> 
提交多次的不是想像中的快,反而是慢了不少,如果一条SQL语句能完成那就尽量这么做,而不是把事情复杂化,因这这样做总是更快。

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【四轴飞行器】非线性三自由度四轴飞行器模拟器研究(Matlab代码实现)内容概要:本文围绕非线性三自由度四轴飞行器模拟器的研究展开,重点介绍了基于Matlab的建模与仿真方法。通过对四轴飞行器的动力学特性进行分析,构建了非线性状态空间模型,并实现了姿态与位置的动态模拟。研究涵盖了飞行器运动方程的建立、控制系统设计及数值仿真验证等环节,突出非线性系统的精确建模与仿真优势,有助于深入理解飞行器在复杂工况下的行为特征。此外,文中还提到了多种配套技术如PID控制、状态估计与路径规划等,展示了Matlab在航空航天仿真中的综合应用能力。; 适合人群:具备一定自动控制理论基础和Matlab编程能力的高校学生、科研人员及从事无人机系统开发的工程技术人员,尤其适合研究生及以上层次的研究者。; 使用场景及目标:①用于四轴飞行器控制系统的设计与验证,支持算法快速原型开发;②作为教学工具帮助理解非线性动力学系统建模与仿真过程;③支撑科研项目中对飞行器姿态控制、轨迹跟踪等问题的深入研究; 阅读建议:建议读者结合文中提供的Matlab代码进行实践操作,重点关注动力学建模与控制模块的实现细节,同时可延伸学习文档中提及的PID控制、状态估计等相关技术内容,以全面提升系统仿真与分析能力。
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