SQLite

本文详细介绍了Android系统中集成的SQLite3版本,包括其数据类型、数据库创建与更新方法、以及基本的数据库操作如选择、插入、删除和更新。通过示例代码展示了如何通过继承SQLiteOpenHelper类来创建和管理数据库。

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Android系统中集成的是SQLite3版本,SQLite是一个开源的嵌入式数据库,他支持NULL、INTEGER、REAL、TEXT和BLOB数据类型,不支持静态数据类型,而是使用列关系。
创建访问数据库,必须继承SQLiteOpenHelper类,且必须实现onCreate和onUpgrade两个方法,当创建数据库时,就会调用onCreate,所以可将要添加的table写在里面。当更新数据库时,则会调用onUpgrade,所以可将要更新的table的sql写在里面。前者用于初次使用软件时生成数据库,后者用于升级软件时更新数据库表结构。通过getWritableDatabase()和getReadableDatabase()来获得数据库。
代码:
package com.kevin.sqlite;

import android.content.ContentValues;
import android.content.Context;
import android.database.Cursor;
import android.database.sqlite.SQLiteDatabase;
import android.database.sqlite.SQLiteOpenHelper;

public class ToDoDB extends SQLiteOpenHelper {

private final static String DATABASE_NAME = "todo_db";
private final static int DATABASE_VERSION = 1;
private final static String TABLE_NAME = "todo_table";
public final static String FIELD_ID = "_id";
public final static String FIELD_TEXT = "todo_text";
public ToDoDB(Context context) {
super(context, DATABASE_NAME, null, DATABASE_VERSION);
}

@Override
public void onCreate(SQLiteDatabase db) {
System.out.println("onCreate");
// 创建table
String sql = "create table " + TABLE_NAME + " ( " + FIELD_ID +
" INTEGER primary key autoincrement, " + FIELD_TEXT + " text)";
db.execSQL(sql);
System.out.println("执行完成");
}

@Override
public void onUpgrade(SQLiteDatabase db, int oldversion, int newversion) {
System.out.println("onUpgrade");
String sql = " drop table if exists " + TABLE_NAME;
db.execSQL(sql);
onCreate(db);
}

public Cursor select(){
System.out.println("select");
SQLiteDatabase db = this.getReadableDatabase();
/*
* 参数说明:第一个参数表名
* 第二个参数要查询的列名,如果填null,则表示所有列
* 第三个参数查询条件
* 第四个参数查询条件的值
* 第五个groupby语句
* 第六个having语句
* 第七个orderby语句
*/
Cursor cursor = db.query(TABLE_NAME, null, null, null, null, null, null);
return cursor;
}

public long insert(String text){
System.out.println("insert");
SQLiteDatabase db = this.getWritableDatabase();
ContentValues cv = new ContentValues();
cv.put(FIELD_TEXT, text);
/*
* 第一个参数表名
* 第二个参数插入列不能为空的列名
* 第三个参数ContentVlaues对象
*/
long row = db.insert(TABLE_NAME, null, cv);
return row;
}

public void delete(int id){
System.out.println("");
SQLiteDatabase db = this.getWritableDatabase();
String where = FIELD_ID + " = ? ";
String[] whereValue = {Integer.toString(id)};
db.delete(TABLE_NAME, where, whereValue);
}

public void update(int id, String text){
System.out.println("update");
SQLiteDatabase db = getWritableDatabase();
String where = FIELD_ID + " = ? ";
String[] whereValue = {Integer.toString(id)};
ContentValues cv = new ContentValues();
cv.put(FIELD_TEXT, text);
db.update(TABLE_NAME, cv, where, whereValue);
}

}
内容概要:该研究通过在黑龙江省某示范村进行24小时实地测试,比较了燃煤炉具与自动/手动进料生物质炉具的污染物排放特征。结果显示,生物质炉具相比燃煤炉具显著降低了PM2.5、CO和SO2的排放(自动进料分别降低41.2%、54.3%、40.0%;手动进料降低35.3%、22.1%、20.0%),但NOx排放未降低甚至有所增加。研究还发现,经济性和便利性是影响生物质炉具推广的重要因素。该研究不仅提供了实际排放数据支持,还通过Python代码详细复现了排放特征比较、减排效果计算和结果可视化,进一步探讨了燃料性质、动态排放特征、碳平衡计算以及政策建议。 适合人群:从事环境科学研究的学者、政府环保部门工作人员、能源政策制定者、关注农村能源转型的社会人士。 使用场景及目标:①评估生物质炉具在农村地区的推广潜力;②为政策制定者提供科学依据,优化补贴政策;③帮助研究人员深入了解生物质炉具的排放特征和技术改进方向;④为企业研发更高效的生物质炉具提供参考。 其他说明:该研究通过大量数据分析和模拟,揭示了生物质炉具在实际应用中的优点和挑战,特别是NOx排放增加的问题。研究还提出了多项具体的技术改进方向和政策建议,如优化进料方式、提高热效率、建设本地颗粒厂等,为生物质炉具的广泛推广提供了可行路径。此外,研究还开发了一个智能政策建议生成系统,可以根据不同地区的特征定制化生成政策建议,为农村能源转型提供了有力支持。
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