PL/SQL-3 控制结构语句

本文介绍了PL/SQL中各种控制结构的应用实例,包括条件分支、循环结构等,并通过具体案例展示了如何使用这些结构来实现特定功能。

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第三部分:编写控制结构语句
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--1.简单条件分支语句
declare
v_sal number(6,2);
begin
select sal into v_sal from emp
where lower(ename)=lower('&&name');
if v_sal <2000 then
update emp set sal=v_sal+200
where lower(ename)=lower('&name');
end if;
dbms_output.put_line('你输入的员工存在,工资已经调整,请验证!');
end;

--2.二重分支语句

declare
v_comm number(6,2);
begin
select comm into v_comm from emp
where empno=&&no;
if v_comm <>0 then
update emp set comm=v_comm+100
where empno=&&no;
else
update emp set comm=200 where empno=&&no;
end if;
dbms_output.put_line('数据处理完毕,请验收');
end;


--3.elsif测试

declare
sal number:=500;
comm number;
begin
if sal<100 then
comm:=0;
elsif sal<600 then
comm:=sal*0.1;
elsif sal<1000 then
comm:=sal*0.15;
else
comm:=sal*0.2;
end if;
dbms_output.put_line(comm);
end;

--4.case测试

declare
v_sal number:=1000;
v_tax number;
begin
case
when v_sal<1500 then
v_tax:=v_sal*0.03;
when v_sal<2500 then
v_tax:=v_sal*0.04;
when v_sal<3500 then
v_tax:=v_sal*0.05;
when v_sal <8000 then
v_tax:=v_sal*0.04;
end case;
dbms_output.put_line(v_tax);
end;

--5.loop循环
/*案例01:将1到10插入到表temp表*/

create table temp(cola int);
declare
i int:=1;
begin
loop
insert into temp values (i);
exit when i=10;
i:=i+1;
end loop;
end;

/*案例02:计算1+2+3+...10的结果集*/
--方法1:先求和再加1(推荐)
declare
res int:=0;
i int:=0;
begin
loop
res:=res+i;
exit when i=10;
i:=i+1;
end loop;
dbms_output.put_line('结果是:'|| res);
end;

--或则--

declare
res int:=0;
i int:=1;
begin
loop
res:=res+i;
exit when i=10;
i:=i+1;
end loop;
dbms_output.put_line('结果是:'|| res);
end;

--方法2:先加1再求和
declare
res int:=0;
i int:=0;
begin
loop
i:=i+1;
exit when i>10;
res:=res+i;
end loop;
dbms_output.put_line('结果是:'|| res);
end;


--6.while循环
/*案例01:计算1+2+3+...10的结果集*/

--方法1:(推荐)先求和再加1
declare
res int:=0;
i int:=0;
begin
while i<11 loop --如果小于10则只是循环9次
res:=res+i; --第一次0+0就相当于没有相加
i:=i+1;
end loop;
dbms_output.put_line('结果是:'|| res);
end;


--方法2:先加1再求和
declare
res int:=0;
i int:=0;
begin
while i<10 loop
i:=i+1;
res:=res+i;
end loop;
dbms_output.put_line('结果是:'|| res);
end;


/*案例02:*/
declare
i int:=1;
begin
while i<=10 loop
insert into temp values (i);
i:=i+1;
end loop;
end;


--7.for循环
declare
res int:=0;
begin
for i in 1..10 loop
res:=res+i;
end loop;
dbms_output.put_line('结果是:'|| res);
end;

--8.null的使用
declare
thisday date;
begin
thisday:=sysdate;
if thisday <to_date('2006-03-12', 'yyyy-mm-dd' )then /*通过格式转换,最好按照这样的转换*/
dbms_output.put_line('this is day:' ||to_char(thisday,'yyyy-mm-dd'));
else
null;
end if;
exception
when no_data_found then
dbms_output.put_line('没有数据');
end;

基于数据驱动的 Koopman 算子的递归神经网络模型线性化,用于纳米定位系统的预测控制研究(Matlab代码实现)内容概要:本文围绕“基于数据驱动的Koopman算子的递归神经网络模型线性化”展开,旨在研究纳米定位系统的预测控制问题,并提供完整的Matlab代码实现。文章结合数据驱动方法与Koopman算子理论,利用递归神经网络(RNN)对非线性系统进行建模与线性化处理,从而提升纳米级定位系统的精度与动态响应性能。该方法通过提取系统隐含动态特征,构建近似线性模型,便于后续模型预测控制(MPC)的设计与优化,适用于高精度自动化控制场景。文中还展示了相关实验验证与仿真结果,证明了该方法的有效性和先进性。; 适合人群:具备一定控制理论基础和Matlab编程能力,从事精密控制、智能制造、自动化或相关领域研究的研究生、科研人员及工程技术人员。; 使用场景及目标:①应用于纳米级精密定位系统(如原子力显微镜、半导体制造设备)中的高性能控制设计;②为非线性系统建模与线性化提供一种结合深度学习与现代控制理论的新思路;③帮助读者掌握Koopman算子、RNN建模与模型预测控制的综合应用。; 阅读建议:建议读者结合提供的Matlab代码逐段理解算法实现流程,重点关注数据预处理、RNN结构设计、Koopman观测矩阵构建及MPC控制器集成等关键环节,并可通过更换实际系统数据进行迁移验证,深化对方法泛化能力的理解。
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