数据迁移
1. 软件支持 1.1下载迁移工具:Navicat_Premium_11.0.10 1.2连接数据库 1.2.1打开Navicat,点击连接。新建MySQL连接和oracle连接。具体步骤如下图: (图1) (图2) 1.2.2连接MySQL数据库: (图三) 2. 在MySQL中创建数据库 2.1打开数据库链接之后,右击,
1. 软件支持
1.1下载迁移工具:Navicat_Premium_11.0.10
1.2连接数据库
1.2.1打开Navicat,点击连接。新建MySQL连接和oracle连接。具体步骤如下图:
(图1)
(图2)
1.2.2连接MySQL数据库:
(图三)
2. 在MySQL中创建数据库
2.1打开数据库链接之后,右击,选择新建数据库:
(图四)
2.2填写表信息:
(图五)
3. 迁移表结构
3.1打开Oracle的数据库,右击选择数据传输:
(图六)
3.2填写数据传输常规信息:
(图七)
3.3填写数据传输高级信息:
(图八)
3.4迁移完表结构后随机抽取几张表,检查表结构是否正确
4. 修改表结构
4.1迁移完成后,打开Mysql数据库,执行修改表结构的sql脚本(注意,最好不要直接运行sql文件。需要手动删除外键):
喎?http://www.2cto.com/kf/ware/vc/" target="_blank" class="keylink">vcD4KPHAgYWxpZ249"center">(图九)
4.2修改完表结构后随机抽取几张表,检查表结构是否修改正确
5. 修改储存引擎
5.1修改完表结构后,执行修改储存引擎的sql脚本(注意,最好不要直接运行sql文件):
(图十)
5.2修改完储存引擎后随机抽取几张表,检查表的储存引擎是否修改正确
6. 导入数据
*lejobdb中以mr开头的表不要导入数据,否则会报错(原因:这张表中有相同的主键)
6.1打开Oracle数据库,右击选择数据传输:如(图六)
6.2填写数据传输常规信息:如(图七)注意:不能导入带有外键的表中的数据
6.3填写数据传输高级信息:注意:导入数据时要使用事务
(图十一)
7. 检查数据
随机抽取所导数据库中的表,检查其中的数据有没有问题。

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在C 中測量線程性能可以使用標準庫中的計時工具、性能分析工具和自定義計時器。 1.使用庫測量執行時間。 2.使用gprof進行性能分析,步驟包括編譯時添加-pg選項、運行程序生成gmon.out文件、生成性能報告。 3.使用Valgrind的Callgrind模塊進行更詳細的分析,步驟包括運行程序生成callgrind.out文件、使用kcachegrind查看結果。 4.自定義計時器可靈活測量特定代碼段的執行時間。這些方法幫助全面了解線程性能,並優化代碼。

使用C 中的chrono庫可以讓你更加精確地控制時間和時間間隔,讓我們來探討一下這個庫的魅力所在吧。 C 的chrono庫是標準庫的一部分,它提供了一種現代化的方式來處理時間和時間間隔。對於那些曾經飽受time.h和ctime折磨的程序員來說,chrono無疑是一個福音。它不僅提高了代碼的可讀性和可維護性,還提供了更高的精度和靈活性。讓我們從基礎開始,chrono庫主要包括以下幾個關鍵組件:std::chrono::system_clock:表示系統時鐘,用於獲取當前時間。 std::chron

C 中使用字符串流的主要步驟和注意事項如下:1.創建輸出字符串流並轉換數據,如將整數轉換為字符串。 2.應用於復雜數據結構的序列化,如將vector轉換為字符串。 3.注意性能問題,避免在處理大量數據時頻繁使用字符串流,可考慮使用std::string的append方法。 4.注意內存管理,避免頻繁創建和銷毀字符串流對象,可以重用或使用std::stringstream。

C 代碼優化可以通過以下策略實現:1.手動管理內存以優化使用;2.編寫符合編譯器優化規則的代碼;3.選擇合適的算法和數據結構;4.使用內聯函數減少調用開銷;5.應用模板元編程在編譯時優化;6.避免不必要的拷貝,使用移動語義和引用參數;7.正確使用const幫助編譯器優化;8.選擇合適的數據結構,如std::vector。

DMA在C 中是指DirectMemoryAccess,直接內存訪問技術,允許硬件設備直接與內存進行數據傳輸,不需要CPU干預。 1)DMA操作高度依賴於硬件設備和驅動程序,實現方式因係統而異。 2)直接訪問內存可能帶來安全風險,需確保代碼的正確性和安全性。 3)DMA可提高性能,但使用不當可能導致系統性能下降。通過實踐和學習,可以掌握DMA的使用技巧,在高速數據傳輸和實時信號處理等場景中發揮其最大效能。

靜態分析在C 中的應用主要包括發現內存管理問題、檢查代碼邏輯錯誤和提高代碼安全性。 1)靜態分析可以識別內存洩漏、雙重釋放和未初始化指針等問題。 2)它能檢測未使用變量、死代碼和邏輯矛盾。 3)靜態分析工具如Coverity能發現緩衝區溢出、整數溢出和不安全API調用,提升代碼安全性。

C 在實時操作系統(RTOS)編程中表現出色,提供了高效的執行效率和精確的時間管理。 1)C 通過直接操作硬件資源和高效的內存管理滿足RTOS的需求。 2)利用面向對象特性,C 可以設計靈活的任務調度系統。 3)C 支持高效的中斷處理,但需避免動態內存分配和異常處理以保證實時性。 4)模板編程和內聯函數有助於性能優化。 5)實際應用中,C 可用於實現高效的日誌系統。

MySQL函數可用於數據處理和計算。 1.基本用法包括字符串處理、日期計算和數學運算。 2.高級用法涉及結合多個函數實現複雜操作。 3.性能優化需避免在WHERE子句中使用函數,並使用GROUPBY和臨時表。
