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例如:设置侦听地址的参数listen_addresses;设置端口的参数port;设置ip地址的参数local_bind_address;以及各类设置文件输出路径的参数。 受限于使用的硬件资源大小,需要谨慎修改的参数。例如:内存、连接数、影响磁盘空间占用的相关参数。用户修改前需
上述用例中定义了number列,调用SQLBindParameter接口时,绑定SQL_NUMERIC会比SQL_LONG性能更高。因为如果是char,在数据库服务端插入数据时需要进行数据类型转换,从而引发性能瓶颈。 运行结果如下: Complete! 父主题: 典型应用开发示例
上述用例中定义了number列,调用SQLBindParameter接口时,绑定SQL_NUMERIC会比SQL_LONG性能更高。因为如果是char,在数据库服务端插入数据时需要进行数据类型转换,从而引发性能瓶颈。 运行结果如下: Complete! 父主题: 典型应用程序开发示例
上述用例中定义了number列,调用SQLBindParameter接口时,绑定SQL_NUMERIC会比SQL_LONG性能更高。因为如果是char,在数据库服务端插入数据时需要进行数据类型转换,从而引发性能瓶颈。 运行结果如下: Complete! 父主题: 典型应用开发示例
上述用例中定义了number列,调用SQLBindParameter接口时,绑定SQL_NUMERIC会比SQL_LONG性能更高。因为如果是char,在数据库服务端插入数据时需要进行数据类型转换,从而引发性能瓶颈。 运行结果如下: Complete! 父主题: 典型应用开发示例
上述用例中定义了number列,调用SQLBindParameter接口时,绑定SQL_NUMERIC会比SQL_LONG性能更高。因为如果是char,在数据库服务端插入数据时需要进行数据类型转换,从而引发性能瓶颈。 运行结果如下: Complete! 父主题: 典型应用程序开发示例
日志诊断场景 ODBC日志分为unixODBC驱动管理器日志和psqlODBC驱动端日志。前者可以用于追溯应用程序API的执行成功与否,后者是底层实现过程中的一些DFX日志,用来帮助定位问题。 unixODBC日志需要在odbcinst.ini文件中配置: 1 2 3 4 5 6
上表中RR计算年的规则如下: 输入的两位年份在00~49之间: 当前年份的后两位在00~49之间,返回值年份的前两位和当前年份的前两位相同; 当前年份的后两位在50~99之间,返回值年份的前两位是当前年份的前两位加1。 输入的两位年份在50~99之间: 当前年份的后两位在00~4
上表中RR计算年的规则如下: 输入的两位年份在00~49之间: 当前年份的后两位在00~49之间,返回值年份的前两位和当前年份的前两位相同; 当前年份的后两位在50~99之间,返回值年份的前两位是当前年份的前两位加1。 输入的两位年份在50~99之间: 当前年份的后两位在00~4
上表中RR计算年的规则如下: 输入的两位年份在00~49之间: 当前年份的后两位在00~49之间,返回值年份的前两位和当前年份的前两位相同; 当前年份的后两位在50~99之间,返回值年份的前两位是当前年份的前两位加1。 输入的两位年份在50~99之间: 当前年份的后两位在00~4
DEFAULT NULL ) 利用DBE_SCHEDULER创建的定时任务不会与DBE_TASK中的定时任务相冲突。 DBE_SCHEDULER创建的定时任务会生成对应的job_id,但是在使用过程中这个id并没有实际意义。 对于create类型接口,不做入
DEFAULT NULL ) 利用DBE_SCHEDULER创建的定时任务不会与DBE_TASK中的定时任务相冲突。 DBE_SCHEDULER创建的定时任务会生成对应的job_id,但是在使用过程中这个id并没有实际意义。 表2 DBE_SCHEDULER
上表中RR计算年的规则如下: 输入的两位年份在00~49之间: 当前年份的后两位在00~49之间,返回值年份的前两位和当前年份的前两位相同。 当前年份的后两位在50~99之间,返回值年份的前两位是当前年份的前两位加1。 输入的两位年份在50~99之间: 当前年份的后两位在00~4
DEFAULT NULL ) 利用DBE_SCHEDULER创建的定时任务不会与DBE_TASK中的定时任务相冲突。 DBE_SCHEDULER创建的定时任务会生成对应的job_id,但是在使用过程中这个id并没有实际意义。 对于create类型接口,不做入