2021-08-14

Mongoose的模块化

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Mongoose的模块化

1.建立一个model文件夹,其中建一个db.js连接数据库 进行包装导出   

 2.在model文件中建立需要的表 ,例:news ,user

3.进行增差改除4项操作   


 运用了模块化,使用不同的模块,对相应的操作进行包装,操作起来非常简单,2

1.建立一个model文件夹,其中建一个db.js连接数据库 进行包装导出   

连接参数说明:

第一个参数为数据库的地址,如果设置了密码的话,记得加上用户名和密码,格式如下:

mongodb://localhost/text,fn

第二个参数 useNewUrlParser 属性会在url里识别验证用户所需的数据库

第三个参数 为回调函数用来确认数据库是否连接成功。

  


var mongoose = require('mongoose');
mongoose.connect('mongodb://127.0.0.1:27017/test', { useNewUrlParser: true }, function (err) {
    if (err) {
        console.log(err);
        return;
    }
    console.log('数据库连接成功')
});
 
module.exports = mongoose


在这我用的是news表 引入db.js 将一切news表需要的内容包装起来 

var mongoose = require('./db')

var NewSchema = mongoose.Schema({
    'name': String,

    "staus": { type: Number, default: 1 },
})
var NewModel = mongoose.model('NewModel', NewSchema, 'news');
module.exports = NewModel

3.进行增差改除4项操作   

1) 新增数据


NewModel.insertMany({ "name": 'jing' }, function(err, res) {
    if (err) {
        console.log(err)
    }
    console.log(res)
});

2) 修改数据

NewModel.updateMany({ "name": 'jing' }, { 'staus': 3 }, function(err, res) {
    if (err) {
        console.log(err)
    }
    console.log(res)
});

 3) 查找所有数据,想如果想查找相应数据在find中添加josn语句就可以 ,可以加where条件限制

NewModel.find({}, function(err, res) {
    if (err) {
        console.log(err)
    }
    console.log(res)
});

  4)删除数据

NewModel.remove({ "name": 'jing' }, function(err, res) {
    if (err) {
        console.log(err)
    }
    console.log(res)
});

大家可能发现在定义schema时,引入了db.js文件,即连接了一次数据库,那么调用多个schema时,是否会多次连接数据库了,其实在mongoose的底层已经做了单例模式的处理,也就是说只会在第一次连接时比较耗时,后续的连接执行都会很快。

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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