org.postgresqlpostgresqljar9.2.24 的maven依赖

时间: 2024-06-16 15:05:20 浏览: 5
org.postgresql:postgresql:jar:9.2.24 是 PostgreSQL 数据库的 Java 驱动程序。如果你想在 Maven 项目中使用该驱动程序,可以将以下依赖项添加到你的 pom.xml 文件中: ```xml <dependency> <groupId>org.postgresql</groupId> <artifactId>postgresql</artifactId> <version>9.2.24</version> </dependency> ``` 这将会从 Maven 中央仓库下载并添加 org.postgresql:postgresql:9.2.24 依赖项到你的项目中。
相关问题

org.graalvm.polyglot 依赖哪个maven

### 回答1: org.graalvm.polyglot 是一个 Java 库,它位于 Maven 仓库中。要在你的项目中使用它,你需要在你的项目的依赖管理工具(例如 Maven 或 Gradle)中添加对 org.graalvm.polyglot 的依赖。 例如,在 Maven 中,你可以在你的 pom.xml 文件中添加如下依赖: ``` <dependency> <groupId>org.graalvm.polyglot</groupId> <artifactId>polyglot</artifactId> <version>1.0.0</version> </dependency> ``` 在 Gradle 中,你可以在你的 build.gradle 文件中添加如下依赖: ``` implementation 'org.graalvm.polyglot:polyglot:1.0.0' ``` 你需要替换 1.0.0 为最新发布的版本号。 ### 回答2: org.graalvm.polyglot 目前不依赖于任何特定的 Maven。GraalVM 是一套使用多语言编程的开发平台,它支持多种不同的语言,例如Java、JavaScript、Python、Ruby等。而 org.graalvm.polyglot 是 GraalVM 中的一个独立项目,主要用于在不同语言之间进行互操作。 对于使用 GraalVM 平台进行开发的项目,可以在 Maven 构建工具的配置文件(pom.xml)中添加相关的依赖。在使用 org.graalvm.polyglot 时,可以添加如下 Maven 依赖: ```xml <dependency> <groupId>org.graalvm.sdk</groupId> <artifactId>graal-sdk</artifactId> <version>xx.x.x</version> </dependency> ``` 其中,`xx.x.x` 表示所需的 GraalVM 版本号。同时,为了在不同语言之间进行互操作,还需要为每种语言添加相应的依赖,例如对于 JavaScript,可以添加如下 Maven 依赖: ```xml <dependency> <groupId>org.graalvm.js</groupId> <artifactId>js</artifactId> <version>xx.x.x</version> </dependency> ``` 这样就可以在 Java 代码中使用 org.graalvm.polyglot 实现与 JavaScript 的互操作。 需要注意的是,使用 GraalVM 和 org.graalvm.polyglot 进行开发时,还需要配置正确的 GraalVM 环境,并确保所使用的 GraalVM 版本与 Maven 依赖的版本匹配。同时,由于 GraalVM 平台的复杂性,可能还需要根据具体的项目需求选择其他相关的依赖。 ### 回答3: org.graalvm.polyglot 可以通过以下Maven依赖来使用: ```xml <dependency> <groupId>org.graalvm.sdk</groupId> <artifactId>graal-sdk</artifactId> <version>***</version> <scope>runtime</scope> </dependency> <dependency> <groupId>org.graalvm.js</groupId> <artifactId>js</artifactId> <version>***</version> <scope>runtime</scope> </dependency> <dependency> <groupId>org.graalvm.js</groupId> <artifactId>js-scriptengine</artifactId> <version>***</version> <scope>runtime</scope> </dependency> <dependency> <groupId>org.graalvm.polyglot</groupId> <artifactId>polyglot</artifactId> <version>***</version> <scope>runtime</scope> </dependency> ``` 其中,需要使用 GraalVM SDK、GraalVM JS、GraalVM JS Script Engine 和 Polyglot 相关的依赖。用户可以根据实际需求和项目的依赖管理工具(如Maven)来选择所需的版本。可以在 Maven 仓库中找到与项目兼容的版本号。 注意,以上依赖的 `***` 部分需要替换为实际所需的版本号。

org.postgresql.geometric.Circle maven 依赖

你可以在 Maven 项目的 pom.xml 文件中添加以下依赖关系来使用 org.postgresql.geometric.Circle 类: ``` <dependency> <groupId>org.postgresql</groupId> <artifactId>postgresql</artifactId> <version>版本号</version> </dependency> ``` 请将 “版本号” 替换为您需要使用的 PostgreSQL 驱动程序版本号。

相关推荐

最新推荐

recommend-type

IDEA最新版2020.1的maven工程本地依赖仓库无法使用问题(已解决)

"IDEA最新版2020.1的maven工程本地依赖仓库无法使用问题解决方案" 本文主要介绍了IDEA最新版2020.1的maven工程本地依赖仓库无法使用问题的解决方案。这篇文章详细介绍了 IDEA最新版2020.1的maven工程本地依赖仓库...
recommend-type

idea2020.1无法自动加载maven依赖的jar包问题及解决方法

主要介绍了idea2020.1无法自动加载maven依赖的jar包问题及解决方法,本文给大家介绍的非常详细,对大家的学习或工作具有一定的参考借鉴价值,需要的朋友可以参考下
recommend-type

java 中maven pom.xml文件教程详解

POM 文件是 Maven 的核心组件之一,它定义了项目的基本信息、依赖关系、构建过程和其他配置项。在本文中,我们将详细介绍 Maven 项目对象模型(POM)文件的结构和各个元素的作用。 父项目(Parent) 在 POM 文件中...
recommend-type

Maven pom.xml与settings.xml详解

2. **依赖管理**:通过`&lt;dependency&gt;`标签定义项目所需的外部依赖,如`&lt;dependency&gt;&lt;groupId&gt;org.springframework&lt;/groupId&gt;&lt;artifactId&gt;spring-context&lt;/artifactId&gt;&lt;version&gt;4.2.6.RELEASE&lt;/version&gt;&lt;/dependency&gt;...
recommend-type

基于STM32控制遥控车的蓝牙应用程序

基于STM32控制遥控车的蓝牙应用程序
recommend-type

利用迪杰斯特拉算法的全国交通咨询系统设计与实现

全国交通咨询模拟系统是一个基于互联网的应用程序,旨在提供实时的交通咨询服务,帮助用户找到花费最少时间和金钱的交通路线。系统主要功能包括需求分析、个人工作管理、概要设计以及源程序实现。 首先,在需求分析阶段,系统明确了解用户的需求,可能是针对长途旅行、通勤或日常出行,用户可能关心的是时间效率和成本效益。这个阶段对系统的功能、性能指标以及用户界面有明确的定义。 概要设计部分详细地阐述了系统的流程。主程序流程图展示了程序的基本结构,从开始到结束的整体运行流程,包括用户输入起始和终止城市名称,系统查找路径并显示结果等步骤。创建图算法流程图则关注于核心算法——迪杰斯特拉算法的应用,该算法用于计算从一个节点到所有其他节点的最短路径,对于求解交通咨询问题至关重要。 具体到源程序,设计者实现了输入城市名称的功能,通过 LocateVex 函数查找图中的城市节点,如果城市不存在,则给出提示。咨询钱最少模块图是针对用户查询花费最少的交通方式,通过 LeastMoneyPath 和 print_Money 函数来计算并输出路径及其费用。这些函数的设计体现了算法的核心逻辑,如初始化每条路径的距离为最大值,然后通过循环更新路径直到找到最短路径。 在设计和调试分析阶段,开发者对源代码进行了严谨的测试,确保算法的正确性和性能。程序的执行过程中,会进行错误处理和异常检测,以保证用户获得准确的信息。 程序设计体会部分,可能包含了作者在开发过程中的心得,比如对迪杰斯特拉算法的理解,如何优化代码以提高运行效率,以及如何平衡用户体验与性能的关系。此外,可能还讨论了在实际应用中遇到的问题以及解决策略。 全国交通咨询模拟系统是一个结合了数据结构(如图和路径)以及优化算法(迪杰斯特拉)的实用工具,旨在通过互联网为用户提供便捷、高效的交通咨询服务。它的设计不仅体现了技术实现,也充分考虑了用户需求和实际应用场景中的复杂性。
recommend-type

管理建模和仿真的文件

管理Boualem Benatallah引用此版本:布阿利姆·贝纳塔拉。管理建模和仿真。约瑟夫-傅立叶大学-格勒诺布尔第一大学,1996年。法语。NNT:电话:00345357HAL ID:电话:00345357https://theses.hal.science/tel-003453572008年12月9日提交HAL是一个多学科的开放存取档案馆,用于存放和传播科学研究论文,无论它们是否被公开。论文可以来自法国或国外的教学和研究机构,也可以来自公共或私人研究中心。L’archive ouverte pluridisciplinaire
recommend-type

【实战演练】基于TensorFlow的卷积神经网络图像识别项目

![【实战演练】基于TensorFlow的卷积神经网络图像识别项目](https://img-blog.csdnimg.cn/20200419235252200.png?x-oss-process=image/watermark,type_ZmFuZ3poZW5naGVpdGk,shadow_10,text_aHR0cHM6Ly9ibG9nLmNzZG4ubmV0L3FxXzM3MTQ4OTQw,size_16,color_FFFFFF,t_70) # 1. TensorFlow简介** TensorFlow是一个开源的机器学习库,用于构建和训练机器学习模型。它由谷歌开发,广泛应用于自然语言
recommend-type

CD40110工作原理

CD40110是一种双四线双向译码器,它的工作原理基于逻辑编码和译码技术。它将输入的二进制代码(一般为4位)转换成对应的输出信号,可以控制多达16个输出线中的任意一条。以下是CD40110的主要工作步骤: 1. **输入与编码**: CD40110的输入端有A3-A0四个引脚,每个引脚对应一个二进制位。当你给这些引脚提供不同的逻辑电平(高或低),就形成一个四位的输入编码。 2. **内部逻辑处理**: 内部有一个编码逻辑电路,根据输入的四位二进制代码决定哪个输出线应该导通(高电平)或保持低电平(断开)。 3. **输出**: 输出端Y7-Y0有16个,它们分别与输入的编码相对应。当特定的
recommend-type

全国交通咨询系统C++实现源码解析

"全国交通咨询系统C++代码.pdf是一个C++编程实现的交通咨询系统,主要功能是查询全国范围内的交通线路信息。该系统由JUNE于2011年6月11日编写,使用了C++标准库,包括iostream、stdio.h、windows.h和string.h等头文件。代码中定义了多个数据结构,如CityType、TrafficNode和VNode,用于存储城市、交通班次和线路信息。系统中包含城市节点、交通节点和路径节点的定义,以及相关的数据成员,如城市名称、班次、起止时间和票价。" 在这份C++代码中,核心的知识点包括: 1. **数据结构设计**: - 定义了`CityType`为short int类型,用于表示城市节点。 - `TrafficNodeDat`结构体用于存储交通班次信息,包括班次名称(`name`)、起止时间(原本注释掉了`StartTime`和`StopTime`)、运行时间(`Time`)、目的地城市编号(`EndCity`)和票价(`Cost`)。 - `VNodeDat`结构体代表城市节点,包含了城市编号(`city`)、火车班次数(`TrainNum`)、航班班次数(`FlightNum`)以及两个`TrafficNodeDat`数组,分别用于存储火车和航班信息。 - `PNodeDat`结构体则用于表示路径中的一个节点,包含城市编号(`City`)和交通班次号(`TraNo`)。 2. **数组和变量声明**: - `CityName`数组用于存储每个城市的名称,按城市编号进行索引。 - `CityNum`用于记录城市的数量。 - `AdjList`数组存储各个城市的线路信息,下标对应城市编号。 3. **算法与功能**: - 系统可能实现了Dijkstra算法或类似算法来寻找最短路径,因为有`MinTime`和`StartTime`变量,这些通常与路径规划算法有关。 - `curPath`可能用于存储当前路径的信息。 - `SeekCity`函数可能是用来查找特定城市的函数,其参数是一个城市名称。 4. **编程语言特性**: - 使用了`#define`预处理器指令来设置常量,如城市节点的最大数量(`MAX_VERTEX_NUM`)、字符串的最大长度(`MAX_STRING_NUM`)和交通班次的最大数量(`MAX_TRAFFIC_NUM`)。 - `using namespace std`导入标准命名空间,方便使用iostream库中的输入输出操作。 5. **编程实践**: - 代码的日期和作者注释显示了良好的编程习惯,这对于代码维护和团队合作非常重要。 - 结构体的设计使得数据组织有序,方便查询和操作。 这个C++代码实现了全国交通咨询系统的核心功能,涉及城市节点管理、交通班次存储和查询,以及可能的路径规划算法。通过这些数据结构和算法,用户可以查询不同城市间的交通信息,并获取最优路径建议。