通用分页存储过程高效动态表

本文介绍了一种使用SQL Server存储过程实现动态分页的方法。该方法通过输入页数、每页显示记录数及目标表名来动态生成SQL查询语句,实现高效的数据分页查询。文中提供了一个具体的存储过程示例,包括创建存储过程的完整SQL脚本及如何调用。
if exists(select * from sysobjects where name='pagedQueryProc')
begin
	drop proc pagedQueryProc
	print 'exists'
end
else 
print 'not exists'
go

create proc pagedQueryProc
@pageIndex int,
@pageSize int ,
@tableName varchar(30)
as
declare @strSql nvarchar(3000);
declare @columnsName varchar(30);
declare @totalCount int;
declare @totalPage int;
declare @strCountSql nvarchar(1000);
   
	select top 1  @columnsName=columns.name from syscolumns as columns,sysobjects as objects  where columns.id=objects.id and objects.name=@tableName;
	
	set @strCountSql='select @totalCount=count(1) from '+@tableName;

    exec sp_executesql @strCountSql,N'@totalCount int output',@totalCount OUTPUT;


	set @totalPage =@totalCount/@pageSize;
	
	
	if  (@totalCount%@pageSize)<>0
		begin
			set @totalPage=@totalPage+1;

		end
	


	if   @pageIndex>1 and  @pageIndex<=@totalPage
		begin
				set @strSql =' select  top '+str(@pageSize) +' *  from '+ @tableName+' where '+@columnsName+' > (select max('+@columnsName+') from '+@tableName+' where '+@columnsName+' in(select top ('+str(@pageSize*(@pageIndex-1))+') '+@columnsName+' from '+@tableName+' order by '+@columnsName+' asc)) order by '+@columnsName+' asc';
		end
	else 
		begin
				set @strSql =' select  top '+str(@pageSize) +' *  from '+ @tableName+' order by '+@columnsName+' asc'
		end 
   exec sp_executesql @strSql
go


exec pagedQueryProc 1,20,'card'  ---你只需要调用就可以了  动态分页        传入三个参数    1.分页当前页数
                                                                                                                           --   2.一页显示记录数
                                     											      --3.需查询的表名

								--是用了max函数进行分页
【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、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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