MySQL基本操作

注:以下练习使用的windows的cmd

章一:基础知识

一、基础知识:

1.数据库的连接

mysql -u -p -h
注:-u 用户名
-p 密码
-h host主机

示例:mysql -u用户名 -p密码

2:库级知识

  • 库是不可以改名的

2.1 显示数据库:

show databases;

2.2 选择数据库:

use 数据库名;

2.3 创建数据库:

create database 数据库名 charset utf8;

2.3 删除数据库:

drop database 数据库名称;

3: 表级操作:

  • 每次对表进行操作的时候,一定要确定当前在拥有该表的数据库下,不能再别的数据库下;

3.1 显示库下面的表

use 数据库名;
show tables;

3.2 查看表的结构:

desc 表名称;

3.3 查看表的创建过程:

show create table 表名称;

3.4 创建表:

create table tbName (
列名称1 列类型 [列参数] [not null default ],
....列2...
....
列名称N 列类型 [列参数] [not null default ]
)engine myisam/innodb charset utf8/gbk

简单示例:

mysql> create table people
   -> (
   -> num int,
   -> name varchar(10),
   -> sex varchar(10),
    -> tel int
   -> )engine=myisam charset=utf8;

复杂示例:

create table user (
    id int auto_increment,
    name varchar(20) not null default '',
    age tiny int unsigned not null default 0,
   index id (id)
   )engine=innodb charset=utf8;

注:innodb是表引擎,也可以是myisam或其他,但最常用的是myisam和innodb,
charset 常用的有utf8,gbk;

3.5 修改表

3.5.1 修改表之增加列:

alter table tbName
add 列名称1 列类型 [列参数] [not null default ] #(add之后的旧列名之后的语法和创建表时的列声明一样)

3.5.2 修改表之修改列

alter table tbName
change 旧列名 新列名 列类型 [列参数] [not null default ]
(注:旧列名之后的语法和创建表时的列声明一样)

3.5.3 修改表之减少列:

alter table tbName
drop 列名称;

3.5.4 修改表之增加主键

alter table tbName add primary key(主键所在列名);
例:alter table goods add primary key(id)
该例是把主键建立在id列上

3.5.5 修改表之删除主键

alter table tbName drop primary key;

3.5.6 修改表之增加索引

alter table tbName add [unique|fulltext] index 索引名(列名);

3.5.7 修改表之删除索引

alter table tbName drop index 索引名;

3.5.8 清空表的数据

truncate tableName;

未完待续…

内容概要:本文详细探讨了双馈风力发电机(DFIG)在Simulink环境下的建模方法及其在不同风速条件下的电流与电压波形特征。首先介绍了DFIG的基本原理,即定子直接接入电网,转子通过双向变流器连接电网的特点。接着阐述了Simulink模型的具体搭建步骤,包括风力机模型、传动系统模型、DFIG本体模型和变流器模型的建立。文中强调了变流器控制算法的重要性,特别是在应对风速变化时,通过实时调整转子侧的电压和电流,确保电流和电压波形的良好特性。此外,文章还讨论了模型中的关键技术和挑战,如转子电流环控制策略、低电压穿越性能、直流母线电压脉动等问题,并提供了具体的解决方案和技术细节。最终,通过对故障工况的仿真测试,验证了所建模型的有效性和优越性。 适用人群:从事风力发电研究的技术人员、高校相关专业师生、对电力电子控制系统感兴趣的工程技术人员。 使用场景及目标:适用于希望深入了解DFIG工作原理、掌握Simulink建模技能的研究人员;旨在帮助读者理解DFIG在不同风速条件下的动态响应机制,为优化风力发电系统的控制策略提供理论依据和技术支持。 其他说明:文章不仅提供了详细的理论解释,还附有大量Matlab/Simulink代码片段,便于读者进行实践操作。同时,针对一些常见问题给出了实用的调试技巧,有助于提高仿真的准确性和可靠性。
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