学习数据库可能有你不知道的秘密吧!!

本文通过实例演示了MySQL中的一些常用数学、字符串和日期函数,包括round、truncate、ascii、concat_ws、lcase、ucase、reverse、left、right、substring以及date_format等,展示了如何进行数值四舍五入、字符转换、字符串连接与截取、日期格式化等操作。通过这些实训,读者可以更好地理解和掌握MySQL中的函数用法。

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MySQL是一个大家庭


有人说博主你之前写的都是理论知识,可不可以来一点实训的呀。
好呀,如你所愿!
实训
返回数字3.8378四舍五入后保留3位有效数字的结果,返回数字3.8378截断后保留3位有效数字的结果。
首先这题我们要用到MySQL中的常用的数学函数 rount(x,y)和 truncate(x,y)个函数我就不过多解释了哈,前面的博客有提到
MariaDB [(none)]> select round(3.8378,3),
-> truncate(3.8378,3);

round(3.8378,3)truncate(3.8378,3)
3.8383.873
  1. 返回‘A’字符的ASCLL码值。
    将会用到字符串函数 ascii(char)
    MariaDB [(none)]> select ascii(‘A’);
    ±-----------+
    | ascii(‘A’) |
    ±-----------+
    | 65 |
    ±-----------+
  2. 返回“你好” “中国!” 这两个字符串连接后用 “#”的字符个数。
    将会用到的字符串函数 concat_ws(sep,s1,s2...,sn)
    MariaDB [(none)]> select concat_ws(’#’,‘你好’,‘中国!’);
    ±-------------------------------+
    | concat_ws(’#’,‘你好’,‘中国!’) |
    ±-------------------------------+
    | 你好#中国! |
    ±-------------------------------+
  3. 返回将字符串“I love China!"全部转变为大写字母和小写字母的结果并反转显示。
    将会用到的字符串函数 lcase(str),ucase(str),reverse(str)
    MariaDB [(none)]> select lcase(‘l love China’),
    -> reverse(‘l love China’);
    ±----------------------±------------------------+
    | lcase(‘l love China’) | reverse(‘l love China’) |
    ±----------------------±------------------------+
    | l love china | anihC evol l |
    ±----------------------±------------------------+

MariaDB [(none)]> select ucase(‘l love China’),
-> reverse(‘i love China’);
±----------------------±------------------------+
| ucase(‘l love China’) | reverse(‘i love China’) |
±----------------------±------------------------+
| L LOVE CHINA | anihC evol i |
±----------------------±------------------------+

  1. 返回字符串“constraint k jid"中最左边和最右边的5个字符。
    将会用到字符串函数 left(str,x)right(str,x)
    MariaDB [(none)]> select left(‘constraint fk_id’ , 5),
    -> right(‘constraint fk_id’ ,5);
    ±-----------------------------±-----------------------------+
    | left(‘constraint fk_id’ , 5) | right(‘constraint fk_id’ ,5) |
    ±-----------------------------±-----------------------------+
    | const | fk_id |
    ±-----------------------------±-----------------------------+
  2. 从字符串“I love China!"中截取5个字符,其结果为“China’
    将会用到的字符串函数为 substring(s,n,len)
    MariaDB [(none)]> select substring(‘i love china!’,8,5);
    ±-------------------------------+
    | substring(‘i love china!’,8,5) |
    ±-------------------------------+
    | china |
    ±-------------------------------+
  3. 返回当前的系统日期中的日、月、年、星期,效果如“21st -08 - 2017 Monday"。
    将会用到的日期函数 date_fromat(date,fmt)
    MariaDB [(none)]> select date_format(now(),’%D -%m -%Y %W’);
    ±-----------------------------------+
    | date_format(now(),’%D -%m -%Y %W’) |
    ±-----------------------------------+
    | 30th -10 -2020 Friday |
    ±-----------------------------------+
    好了今天的题呢就怎么点,其实呢我们没必要全部掌握函数,掌握常用函数就可以了,希望大家多指教,多支持。

mysql注入常用函数(下)

内容概要:本文档详细介绍了在三台CentOS 7服务器(IP地址分别为192.168.0.157、192.168.0.158和192.168.0.159)上安装和配置Hadoop、Flink及其他大数据组件(如Hive、MySQL、Sqoop、Kafka、Zookeeper、HBase、Spark、Scala)的具体步骤。首先,文档说明了环境准备,包括配置主机名映射、SSH免密登录、JDK安装等。接着,详细描述了Hadoop集群的安装配置,包括SSH免密登录、JDK配置、Hadoop环境变量设置、HDFS和YARN配置文件修改、集群启动与测试。随后,依次介绍了MySQL、Hive、Sqoop、Kafka、Zookeeper、HBase、Spark、Scala和Flink的安装配置过程,包括解压、环境变量配置、配置文件修改、服务启动等关键步骤。最后,文档提供了每个组件的基本测试方法,确保安装成功。 适合人群:具备一定Linux基础和大数据组件基础知识的运维人员、大数据开发工程师以及系统管理员。 使用场景及目标:①为大数据平台建提供详细的安装指南,确保各组件能够顺利安装和配置;②帮助技术人员快速掌握Hadoop、Flink等大数据组件的安装与配置,提升工作效率;③适用于企业级大数据平台的建与维护,确保集群稳定运行。 其他说明:本文档不仅提供了详细的安装步骤,还涵盖了常见的配置项解释和故障排查建议。建议读者在安装过程中仔细阅读每一步骤,并根据实际情况调整配置参数。此外,文档中的命令和配置文件路径均为示例,实际操作时需根据具体环境进行适当修改。
在无线通信领域,天线阵列设计对于信号传播方向和覆盖范围的优化至关重要。本题要求设计一个广播电台的天线布局,形成特定的水平面波瓣图,即在东北方向实现最大辐射强度,在正东到正北的90°范围内辐射衰减最小且无零点;而在其余270°范围内允许出现零点,且正西和西南方向必须为零。为此,设计了一个由4个铅垂铁塔组成的阵列,各铁塔上的电流幅度相等,相位关系可自由调整,几何布置和间距不受限制。设计过程如下: 第一步:构建初级波瓣图 选取南北方向上的两个点源,间距为0.2λ(λ为电磁波波长),形成一个端射阵。通过调整相位差,使正南方向的辐射为零,计算得到初始相位差δ=252°。为了满足西南方向零辐射的要求,整体相位再偏移45°,得到初级波瓣图的表达式为E1=cos(36°cos(φ+45°)+126°)。 第二步:构建次级波瓣图 再选取一个点源位于正北方向,另一个点源位于西南方向,间距为0.4λ。调整相位差使西南方向的辐射为零,计算得到相位差δ=280°。同样整体偏移45°,得到次级波瓣图的表达式为E2=cos(72°cos(φ+45°)+140°)。 最终组合: 将初级波瓣图E1和次级波瓣图E2相乘,得到总阵的波瓣图E=E1×E2=cos(36°cos(φ+45°)+126°)×cos(72°cos(φ+45°)+140°)。通过编程实现计算并绘制波瓣图,可以看到三个阶段的波瓣图分别对应初级波瓣、次级波瓣和总波瓣,最终得到满足广播电台需求的总波瓣图。实验代码使用MATLAB编写,利用polar函数在极坐标下绘制波瓣图,并通过subplot分块显示不同阶段的波瓣图。这种设计方法体现了天线阵列设计的基本原理,即通过调整天线间的相对位置和相位关系,控制电磁波的辐射方向和强度,以满足特定的覆盖需求。这种设计在雷达、卫星通信和移动通信基站等无线通信系统中得到了广泛应用。
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