本文档是JEDEC标准的电子设备封装的部件模型电气规范,特别强调了XML格式要求。JEDEC标准和出版物包含的材料经过了JEDEC董事会的准备、审查和批准,后续又经过了JEDEC法律顾问的审查和批准。这些标准和出版物旨在通过消除制造商和购买者之间的误解,促进产品互换性和改善产品,以及协助购买者选择和获取适用产品来服务公众利益。这些标准和出版物的采用,不受是否涉及专利或文章、材料、过程的影响。JEDEC不承担因采用其标准或出版物可能涉及任何专利权人,也不承担任何义务给采用JEDEC标准或出版物的方。JEDEC标准和出版物所包含的信息代表了从固态设备制造商的角度对产品规格和应用的合理方法。在JEDEC组织内有程序,使得JEDEC标准或出版物可以进一步处理,并最终成为ANSI标准。只有当满足标准中所有要求时,才能宣称符合此标准。使用JEDEC标准的所有风险和责任由用户承担,用户同意赔偿并保护JEDEC免受任何损害。关于此JEDEC标准或出版物内容的咨询、评论和建议应送至JEDE。 由于文档是通过OCR扫描出的文字,可能会有个别字识别错误或遗漏,导致内容出现不连贯或错漏的情况。在理解文档内容时,需要进行相应的逻辑推断和矫正,以确保信息的准确性和流畅性。此文档为修订版,原版为JEP30-E100H,并明确标记了文档的发布日期,为2025年9月。文档的下载者邮箱地址被记录,表明该文件的传播和使用受到跟踪。文档在下载时明确提及了相关的版权声明和责任限制,确保了其法律地位和使用者的权益。 JEDEC标准和出版物的编制流程体现了其组织内部的严格性,每一环节都经过了细致的审查,确保发布的内容是可靠的。JEDEC标准的广泛采用表明了它们在电子设备领域的重要性以及被业界的广泛认可。尽管采用标准可能会涉及复杂的专利和法律问题,JEDEC声明其不承担任何责任或义务,这在一定程度上保护了组织不因第三方的专利权问题而产生纠纷。JEDEC标准的公开性意味着它们是服务于公众利益的,而不仅仅是为JEDEC成员服务的。此外,JEDEC标准和出版物的内容若要成为ANSI标准,必须经过组织内部进一步的处理流程,这也显示了其在行业内部的标准化流程。 用户在使用JEDEC标准时,必须满足文档中明确的所有要求,才能声称其产品或服务与JEDEC标准相符。用户在使用过程中承担所有风险和责任,并且需要保障JEDEC的利益不受损害,这在一定程度上要求用户在使用前进行充分的风险评估和责任考量。文档还明确指出,对于标准内容的任何疑问或建议,应向JEDE组织反映,这表明JEDEC鼓励行业内的沟通和反馈,以持续改进其标准。 JEDEC标准的制定和发布过程显示了其作为行业领导者在制定相关标准方面的权威性,同时其在使用责任和风险管理方面所持的立场表明了其对用户权益和组织利益的双重考虑。对于工程师和技术人员而言,这些标准是重要的参考资料,它们提供了电子设备封装部件模型电气方面的详尽指导。JEDEC标准的存在和采用有助于提升整个行业的标准化水平,促进产品之间的互操作性,同时降低采购成本并缩短产品上市时间。这些标准和出版物还提供了对于固态设备制造商产品规格和应用的深入洞察,从而促进了整个固态技术领域的发展和创新。
2026-03-03 16:04:06 20.34MB
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(高清,非扫描) 本文件规定了控制器局域网(CAN)数据链路层(DLL)和物理编码子层(PCS)。当使用 CAN 扩展数据字段长度(XL)帧格式时,CAN DLL 的数据字段长度可达 2048 字节。 本文件将 CAN DLL 分成逻辑链路控制 (LLC) 和介质访问控制 (MAC) 两个子层。逻辑链路控制(LLC)和介质访问控制(MAC)子层之间的接口--DLL 的服务数据单元(SDU)是通过 LLC 帧实现的。LLC 帧还具有服务数据单元类型(SDT)和虚拟 CAN 信道标识符(VCID),可提供高层协议配置和标识信息。本文件未说明如何处理高层功能。有五种实施方案 1) 仅支持 CAN 传统帧格式,不支持 CAN 灵活数据速率(FD)帧格式; 2) 支持 CAN 传统帧格式,不支持 CAN 灵活数据速率(FD)帧格式; 3) 支持 CAN 传统帧格式和 CAN FD 帧格式; 4) 支持 CAN 传统帧格式、CAN FD 帧格式和 CAN XL 帧格式; 5) 支持 CAN FD 轻响应器的 CAN FD 帧格式。
2026-03-03 15:37:09 5.17MB CAN CANFD
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CODESYS ST语言编程规范的完整文档包含了五个部分,每个部分都有明确的说明和条文,旨在为使用CODESYS平台的工程师提供一个标准化的ST(结构化文本)语言编程指南。ST语言是国际电工委员会(IEC)61131-3标准中定义的一种高级编程语言,广泛应用于工业自动化控制领域。 在第一部分中,文档详细介绍了ST语言的基本语法,包括数据类型、变量声明、操作符以及基本的控制结构如条件语句和循环语句。这部分内容为编程者提供了构建ST程序的基础,确保了代码的正确性和可靠性。例如,对于不同数据类型的定义,如整型、实型、布尔型和字符串等,以及如何使用这些类型进行变量声明和操作,都有详尽的说明。 第二部分主要讨论了ST语言中更为复杂的编程概念,如函数和程序块的定义、调用以及参数传递。文档不仅解释了如何声明和使用自定义函数和程序块,还对如何通过引用、值传递等方式传递参数提供了清晰的指导。这部分内容对提升代码的模块化和复用性至关重要。 第三部分则聚焦于程序结构和模块化编程的实践。这里包含了如何组织代码以实现清晰的逻辑结构,例如使用程序、功能块和组织块等。文档阐述了如何合理规划代码结构,确保程序的可读性和易维护性。它也详细讨论了局部变量和全局变量的使用,以及如何通过函数和功能块实现代码的复用。 第四部分深入探讨了错误处理和异常管理的机制。这部分内容介绍了错误类型、异常条件的识别和处理策略,以及在ST语言中如何利用内置的错误处理语句和用户定义的错误处理程序块。这能够帮助工程师构建鲁棒性强、容错能力高的工业自动化系统。 第五部分对ST语言高级功能进行了阐述,如间接寻址、动态数组、以及如何访问外部设备和硬件接口。这些高级功能使得ST语言不仅仅局限于基础的自动化任务,还能执行复杂的系统级任务。文档也提供了一些高级算法的实现,例如定时器、计数器的编程,以及如何实现用户自定义的数据类型。 整个文档不仅为程序员提供了详尽的编程规则和建议,还涵盖了工业自动化编程中可能出现的各种情况,确保了编程实践的一致性和质量。
2026-02-24 10:37:33 203KB codesys ST语言 编程规范 设计规范
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Flex SDK 4.4 Webgame Develop
2026-02-10 07:58:00 45.78MB Flex SDK Part
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### FCC Part 15 Standard详解 #### 一、概述 FCC(Federal Communications Commission,美国联邦通信委员会)Part 15标准是针对非许可无线设备的一系列规定,旨在确保这些设备在运行时不会对已授权的无线通信服务造成干扰。这部分标准主要关注的是无意辐射器(Unintentional Radiators),即那些并非设计用于发射无线电波但实际操作过程中会产生辐射的电子设备。 #### 二、关键条款解释 **Section 15.1 - Scope of this Part** 本节概述了FCC Part 15标准适用范围,即该部分的规定适用于所有未经许可的无线电频率设备。 **Section 15.3 - Definitions** 这一部分提供了术语定义,包括但不限于“无线电频率设备”、“无意辐射器”等关键概念,以便于理解和执行该标准中的规定。 **Section 15.5 - General Conditions of Operation** 本节详细说明了这些设备在操作时应遵循的一般条件,确保其运行符合规定,避免对其他无线服务造成不必要的干扰。 **Section 15.9 - Prohibition Against Eavesdropping** 此条款禁止任何未经授权的监听行为,保护隐私并防止非法监控。 **Section 15.11 - Cross Reference** 这里提到了与其他法规的交叉引用,以确保不同规定之间的协调一致。 **Section 15.13 - Incidental Radiators** 这一部分详细阐述了哪些设备被视为附带辐射器,并规定了这些设备的操作限制。 **Section 15.15 - General Technical Requirements** 本节列出了技术要求,包括但不限于发射限值、抗干扰能力等,确保设备满足基本的技术规范。 **Section 15.17 - Susceptibility to Interference** 这部分内容涉及设备对干扰的敏感性,要求设备具备一定的抗干扰能力,以确保其正常工作不受影响。 **Section 15.19 - Labelling Requirements** 此条款规定了设备标签的要求,确保用户能够清晰地识别设备的基本信息。 **Section 15.21 - Information to User** 这里明确了向用户提供信息的重要性,包括但不限于设备的正确使用方法、注意事项等。 **Section 15.23 - Home-Built Devices** 本节讨论了自制设备的规定,对于自制设备进行了特别的管理。 **Section 15.25 - Kits** 这一部分涉及到套件设备的规定,对于套件设备的销售和使用进行了明确的指导。 **Section 15.27 - Special Accessories** 这部分涵盖了特殊配件的规定,确保配件不会影响设备的整体性能和安全性。 **Section 15.29 - Inspection by the Commission** 此条款规定了FCC进行检查的权利,以确保设备符合规定。 **Section 15.31 - Measurement Standards** 本节制定了测量标准,为评估设备是否符合规定提供了具体的方法。 **Section 15.32 - Test Procedures for CPU Boards and Computer Power Supplies** 这部分详细说明了测试CPU板和计算机电源供应设备的具体流程。 **Section 15.33 - Frequency Range of Radiated Measurements** 本节规定了辐射测量的频率范围,以确保测量数据的准确性和一致性。 **Section 15.35 - Measurement Detector Functions and Bandwidths** 这部分解释了测量检测器的功能及其带宽要求。 **Section 15.37 - Transition Provisions for Compliance with the Rules** 这一部分涉及过渡性规定,以帮助设备制造商适应新规定的变化。 **Section 15.38 - Incorporations by Reference** 这里提到了通过参考纳入的标准或文件,以简化文档并保持与最新技术的一致性。 #### 三、Subpart B - Unintentional Radiators **Section 15.101 - Equipment Authorization of Unintentional Radiators** 这一部分规定了无意辐射器的设备授权程序。 **Section 15.102 - CPU Boards and Power Supplies Used in Personal Computers** 这部分特别指出了个人电脑中使用的CPU板和电源供应设备的具体规定。 **Section 15.103 - Exempted Devices** 此条款列举了一些被豁免的设备类型,以减轻监管负担。 **Section 15.105 - Information to the User** 这部分强调了向用户提供必要信息的重要性,确保用户了解如何正确使用设备。 **Section 15.107 - Conducted Limits** 本节规定了传导限值,以限制设备在特定频率下的传导干扰水平。 **Section 15.109 - Radiated Emission Limits** 这部分规定了辐射排放限值,以控制设备的辐射干扰水平。 **Section 15.111 - Antenna Power Conducted Limits for Receivers** 本节针对接收器提出了天线功率传导限值的要求。 **Section 15.113 - Power Line Carrier Systems** 这部分涉及到电力载波系统的规定,确保这些系统的安全和有效性。 **Section 15.115 - TV Interface Devices, Including Cable System Terminal Devices** 这部分涉及电视接口设备的规定,包括电缆系统终端设备等。 **Section 15.117 - TV Broadcast Receivers** 此条款规定了电视广播接收器的要求。 **Section 15.118 - Cable Ready Consumer Electronic Equipment** 这部分涵盖了有线就绪消费电子产品的要求。 **Section 15.119 - Closed Caption Decoder Requirements for Analog Television Receivers** 本节针对模拟电视接收器中的闭合字幕解码器提出了具体要求。 **Section 15.120 - Program Blocking Technology Requirements for Television Receivers** 这部分涉及电视接收器中节目屏蔽技术的要求。 **Section 15.121 - Scanning Receivers and Other Devices** 这部分涵盖了扫描接收器和其他设备的规定。 #### 四、结论 FCC Part 15标准对于维护无线通信环境的安全与秩序至关重要。通过对这些规定的深入理解,设备制造商可以确保其产品不仅符合法规要求,还能在市场上获得竞争优势。此外,这些标准还为消费者提供了关于设备性能和安全性的保障,有助于构建一个更加健康和稳定的电子设备市场。
2026-01-28 16:13:00 517KB part
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数学建模 原书第三版 (美)Frank R.Giordano Maurice D.Weir William P.Fox
2025-12-30 22:03:18 9.55MB 数学建模 Mathematical Modeling
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JEDEC标准和出版物是经过JEDEC董事会层次的准备、审查并批准,随后又经过JEDEC法律顾问的审查和批准,旨在消除制造商和购买者之间的误解,促进产品的互换性和改进,并协助购买者在无论是国内还是国际上使用时,能最小延迟地选择和获取正确的、适用于非JEDEC成员的产品。JEDEC标准和出版物的采用,不受是否可能涉及专利或文章、材料或过程的影响。通过这样的行为,JEDEC不对任何专利持有人承担责任,也不对采用JEDEC标准或出版物的任何一方承担任何义务。 JEDEC标准和出版物中包含的信息,主要代表了从固态设备制造商的角度来看,对产品规格和应用的正确方法。在JEDEC组织内,有程序可以让JEDEC标准或出版物进一步处理,并最终成为ANSI标准。 除非满足标准中声明的所有要求,否则不得声称符合此标准。使用JEDEC标准的所有风险和责任由用户承担,用户同意赔偿并保护JEDEC不受损害。有关此JEDEC标准或出版物内容的查询、评论和建议,应提交给JEDEC。 JEDEC标准和出版物的设计宗旨是服务于公众利益,消除制造商和采购者之间的误解,促进产品的互换性和改进,帮助采购者最小延迟地选择和获取适用于那些非JEDEC成员使用的正确产品,无论标准是在国内还是国际上使用。JEDEC标准和出版物的采纳,不会考虑是否涉及专利或物品、材料或工艺。通过这样的做法,JEDEC不对任何专利持有人承担责任,也不对采用JEDEC标准或出版物的任何一方承担任何义务。包含在JEDEC标准和出版物中的信息,主要从固态设备制造商的角度出发,是对产品规格和应用的一种合理的处理方式。在JEDEC组织内部,存在这样一种程序,即JEDEC标准或出版物可以被进一步处理,并最终升级为ANSI标准。只有当标准中所规定的所有要求得到满足时,才能声明符合此标准。使用JEDEC标准相关的所有风险和责任都由用户自己承担,用户同时承诺赔偿并保护JEDEC不受损害。关于此JEDEC标准或出版物内容的疑问、意见和建议应向JEDEC提出。
2025-12-14 07:33:41 12.5MB
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《PMBus规范详解》 PMBus(Power Management Bus,电源管理总线)是一种智能电源管理系统,旨在简化系统级电源管理和监控。该规范由SMI(Simple Memory Interface)规格发展而来,主要用于数据中心、服务器、通信设备以及消费电子产品的电源管理。PMBus规范分为两部分,Part I和Part II,这两部分共同构成了PMBus的核心内容。 Part I:基础与协议 Part I主要介绍了PMBus的基本概念和协议。这部分内容包括了PMBus的物理层(Physical Layer)定义,如信号电平、接口连接和传输速率;协议层(Protocol Layer)的详细说明,如命令集、数据格式和错误处理机制。PMBus的命令集允许主机与设备之间进行通信,执行电源管理任务,如电压调整、电流限制、温度监控等。此外,Part I还涵盖了PMBus的兼容性和扩展性设计,使得不同厂商的设备可以无缝集成到同一系统中。 Part II:功能与应用 Part II则深入探讨了PMBus在实际应用中的各种功能和场景。这部分内容涵盖了许多电源管理功能,如电压序列控制、功率预算、热插拔支持等。它还详细阐述了如何通过PMBus实现多级电源架构的管理,以提高系统的能效和可靠性。此外,Part II还包含了对PMBus设备类型、操作模式以及系统设计指南的讨论,为开发者提供了详细的实施建议。 PMBus规范的修订版1-2(REV 1-2)是在2010年9月6日发布的,这个版本对之前的规范进行了更新和完善,可能包含了新的命令、增强的设备功能、优化的错误处理机制等改进,以适应不断发展的电源管理需求。 总结来说,PMBus规范是电源管理领域的一个重要标准,它提供了一套标准化的通信协议,使得电源设备能够智能地协同工作,实现高效、可靠的电源管理系统。Part I和Part II的结合,从基础到应用,全面解析了PMBus的工作原理和实施方法,对于电源设计工程师和系统集成商来说具有极高的参考价值。通过学习这两个部分,开发者可以更好地理解和利用PMBus技术,设计出更加先进和智能化的电源解决方案。
2025-11-08 14:02:08 709KB PMbus
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根据提供的标题、描述以及部分内文来看,这篇文章主要围绕SAP SCM550_ZH_Col81_FV_Part_A4_MM跨功能定制这一主题展开。由于提供的具体内容中包含大量非可读字符与符号,因此这里将依据标题及描述中的信息进行详细的知识点梳理。 ### SAP SCM550_ZH_Col81_FV_Part_A4_MM 跨功能定制 #### 一、SAP SCM简介 SAP SCM(Supply Chain Management,供应链管理)是SAP提供的一套全面的供应链解决方案,它帮助企业实现对供应链上各个环节的有效管理,包括计划、采购、生产、配送等。SAP SCM系统通过集成化的业务流程和高级分析工具,帮助企业提高供应链效率,降低成本,并提升客户满意度。 #### 二、跨功能定制概念 跨功能定制是指在SAP SCM系统中,为了满足企业的特殊需求而进行的定制开发。这种定制不仅仅局限于某个单一的功能模块,而是跨越多个模块,实现数据与功能之间的无缝集成。例如,可能涉及到MM(Material Management,物料管理)、SD(Sales and Distribution,销售与分销)、PP(Production Planning,生产计划)等多个模块。 #### 三、SCM550_ZH_Col81_FV_Part_A4_MM 跨功能定制的具体内容 根据题目描述中的信息,我们可以推断这部分内容涉及到了MM模块的跨功能定制。MM模块是SAP SCM中的一个关键组成部分,负责处理企业内部的物料管理活动,包括采购、库存控制、仓库管理和发票校验等。 ##### 1. MM模块概述 MM模块支持企业完成从供应商选择到支付的所有采购过程,同时也管理着内部库存的流转,确保生产所需的原材料及时到位。 ##### 2. 跨功能定制的必要性 - **业务流程整合**:企业通常需要将不同部门或系统的业务流程进行整合,以提高整体运营效率。 - **个性化需求**:每个企业的具体需求都不尽相同,通过跨功能定制可以更好地满足这些个性化需求。 - **系统灵活性**:跨功能定制能够增强系统的灵活性,使得企业在面对市场变化时能够快速响应。 ##### 3. 具体定制案例 虽然题目中的具体内容难以理解,但我们可以根据其背景推测一些可能的定制案例: - **物料采购流程优化**:通过定制实现自动化采购请求、供应商评估等功能,减少人工干预。 - **库存管理改进**:比如自动触发补货机制、优化库存结构等,确保库存水平既能满足生产需求又不会造成过度积压。 - **与其他模块的集成**:如与生产计划模块集成,实现基于生产计划的物料需求预测;与销售模块集成,根据销售预测调整采购策略等。 #### 四、实施跨功能定制的关键步骤 1. **需求分析**:明确企业的需求和痛点,确定哪些功能需要进行定制。 2. **设计与规划**:根据需求分析结果设计定制方案,规划实施步骤。 3. **开发与测试**:按照设计方案进行系统开发,并进行严格的测试以确保定制功能的稳定性和可靠性。 4. **上线与培训**:正式上线定制功能,并对相关人员进行培训,确保他们能够熟练使用新的功能。 5. **后期维护与优化**:定期对定制功能进行维护和优化,以适应企业不断变化的需求。 SAP SCM550_ZH_Col81_FV_Part_A4_MM 跨功能定制是在SAP SCM环境下,针对MM模块进行的一种综合性定制开发工作,旨在通过跨模块的数据集成和功能扩展,提高企业的供应链管理水平。
2025-10-19 10:10:51 28.46MB scm550_zh
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《海量数据库解决方案》将整体内容分为两部分: 第1部分中以影响数据读取效率的所有要素为类别,对其各自的概念、原理、 特征、应用准则,以及表的结构特征、多样化的索引类型、优化器的内部作用、优化器为各种结果制定的执行计划予以详细说明,并以对优化器的正确理解为基础,提出对执行计划和执行速度产生最大影响的索引构建战略方案; 第2部分中主要介绍提高数据读取效率的具体战略方案,在这部分中介绍与数据读取效率相关的局部范围扫描的原理和具体应用方法,以及对被认为是提高数据库使用效率基础的表连接的所有类型予以详细说明。   《海量数据库解决方案》系列丛书深受广大读者的喜爱已经长达10年之久,在被誉为“圣经”的同时,它已经变成了数据库用户不可或缺的必读书籍。作者竭力探求能够让it工作者在实际工作中轻松应用并掌控的巧妙方法,提供事半功倍的海量数据库解决之道。   《海量数据库解决方案》适合数据库开发人员和数据库管理员等阅读。 目录: 第1部分 影响数据读取的因素 第1章 数据的存储结构和特征1 1.1 表和索引分离型5 1.1.1 堆表的结构5 1.1.2 聚簇因子(cluster factor)10 1.1.3 影响读取的因素13 1.1.3.1 大范围数据读取的处理方案14 1.1.3.2 提高聚簇因子的手段17 1.2 索引组织表(index-organized table)19 1.2.1 堆表和索引组织表的比较19 1.2.2 索引组织表的结构和特征20 1.2.3 逻辑rowid和物理猜(physical guess)22 1.2.4 溢出区(overflow area)24 1.2.5 索引组织表的创建25 1.3 聚簇表26 1.3.1 聚簇表的概念27 1.3.2 单表聚簇29 1.3.3 复合表聚簇31 1.3.4 聚簇表的代价34 1.3.5 哈希聚簇39 .第2章 索引的类型和特征43 2.1 b-tree 索引44 2.1.1 b-tree 索引的结构44 2.1.2 b-tree 索引的应用47 2.1.3 反向键索引52 2.2 位图索引53 2.2.1 位图索引的形成背景54 2.2.2 位图索引的结构和特征55 2.2.3 位图索引的读取57 2.3 基于自定义的函数索引60 2.3.1 基于自定义的函数索引的概念和结构60 2.3.2 基于自定义函数索引的约束61 2.3.3 基于自定义函数索引的灵活运用64 第3章 sql的执行计划(explain plan)74 3.1 sql和优化器75 3.1.1 优化器的作用和人的作用77 3.1.2 优化器的类型80 3.1.2.1 基于规则的优化器82 3.1.2.2 基于成本的优化器86 3.1.2.3 优化器目标的选择93 3.1.2.4 执行计划的固定化方案97 3.1.2.5 优化器的局限103 3.1.3 优化器的最优化步骤106 3.1.4 查询语句的转换112 3.1.4.1 传递性规则113 3.1.4.2 视图合并(view merging)116 3.1.4.3 查看用户定义的绑定变量122 3.1.5 开发者的作用123 3.2 执行计划的类型126 3.2.1 扫描的基本类型126 3.2.1.1 全表扫描127 3.2.1.2 rowid扫描132 3.2.1.3 索引扫描133 3.2.1.4 b-tree聚簇读取(cluster access)138 3.2.1.5 哈希聚簇读取(hash cluster access)139 3.2.1.6 采样表扫描(sample table scan)140 3.2.2 表连接的执行计划143 3.2.2.1 嵌套循环连接(nested loops join)143 3.2.2.2 排序合并连接(sort merge join)146 3.2.2.3 哈希连接(hash join)148 3.2.2.4 半连接(semi join)149 3.2.2.5 笛卡儿连接151 3.2.2.6 外连接(outer join)154 3.2.2.7 索引连接159 3.2.3 其他运算方式的执行计划161 3.2.3.1 in-list迭代执行计划162 3.2.3.2 连锁执行计划163 3.2.3.3 远程执行计划165 3.2.3.4 排序操作执行计划168 3.2.3.5 集合操作执行计划171 3.2.3.6 count(stopkey)执行计划174 3.2.4 位图(bitmap)执行计划175 3.2.4.1 各种条件运算符的位图执行计划176 3.2.4.2 子查询执行计划182 3.2.4.3 与b-tree索引相结合的执行计划184 3.2.5 其他特殊处理的执行计划185 3.2.5.1 递归展开(recursive implosion)执行计划186 3.2.5.2 修改子查询执行计划191 3.2.5.3 特殊类型的执行计划193 3.3 执行计划的控制203 3.3.1 提示的活用准则204 3.3.2 使用提示实现最优化目标206 3.3.3 使用提示改变表连接顺序207 3.3.4 表连接方式选择过程中提示的使用208 3.3.5 并行操作中提示的使用209 3.3.6 数据读取方法选择中提示的使用211 3.3.7 查询转换(query transformation)过程中提示的使用214 3.3.8 其他提示216 第4章 构建索引的战略方案221 4.1 索引的选定准则222 4.1.1 不同类型表的索引应用准则223 4.1.2 离散度和损益分界点227 4.1.3 索引合并和组合索引的比较229 4.1.4 组合索引的特征232 4.1.5 组合索引中列序的决定准则239 4.1.6 索引选定步骤242 4.2 决定聚簇类型的准则263 4.2.1 全局性聚簇263 4.2.2 局部性聚簇265 4.2.3 单表聚簇266 4.2.4 单位聚簇大小的决定267 4.2.5 确保聚簇被使用的措施270 第2部分 最优化数据读取方案 第5章 局部范围扫描(partial range scan)274 5.1 局部范围扫描的概念276 5.2 局部范围扫描的应用原则281 5.2.1 局部范围扫描的条件281 5.2.2 不同优化器模式下的局部范围扫描284 5.3 提高局部范围扫描执行速度的原理285 5.4 向局部范围扫描引导的方法289 5.4.1 利用访问路径实现对sort的代替289 5.4.2 只使用索引的局部范围扫描292 5.4.3 min、max 的处理293 5.4.4 filter型局部范围扫描298 5.4.5 rownum的灵活运用300 5.4.6 利用嵌套视图的局部范围扫描306 5.4.7 利用函数的局部范围扫描308 5.4.8 利用查询语句二元化特性的局部范围扫描316 5.4.9 web留言板中的局部范围扫描318 第6章 表连接的最优化方案336 6.1 join和loop query的比较339 6.1.1 全部范围扫描方式下的比较341 6.1.2 局部范围扫描方式下的比较349 6.2 连接条件状态对表连接的影响351 6.2.1 连接条件正常353 6.2.2 连接条件一边异常358 6.2.3 连接条件两边异常361 6.3 各种表连接方式的特征及活用方案365 6.3.1 嵌套循环连接366 6.3.1.1 嵌套循环连接的基本概念367 6.3.1.2 嵌套循环连接顺序的决定370 6.3.2 排序合并连接379 6.3.3 嵌套循环连接和排序合并连接的比较383 6.3.4 哈希连接(hash join)387 6.3.4.1 in-memory哈希连接392 6.3.4.2 延迟哈希连接395 6.3.5 半连接(semi join)398 6.3.5.1 半连接的概念和特征399 6.3.5.2 半连接的执行计划401 6.3.6 星型(star)连接417 6.3.7 星变形(star transformation)连接425 6.3.8 位图连接索引436
2025-08-09 12:20:12 42.92MB Part_01
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