candb中value table

时间: 2023-07-18 13:02:00 浏览: 219
### 回答1: value table是一个candb(Controller Area Network database)中的概念,它是用来存储、管理和访问CAN网络中节点的参数值的表格形式。 在CAN网络中,节点会通过CAN消息进行通信,这些消息中包含了节点的参数信息。而value table则是用来存储这些参数值的数据库。它可以根据节点的ID和参数的名称来索引和访问相应的数值。 value table通常由多个字段组成,其中包含节点的ID、参数的名称、参数的值等信息。每个节点可以有多个参数,并且每个参数都有对应的数值。这些数值可以表示节点的状态、控制信号的数值等等。 通过value table,我们可以方便地管理和访问节点的参数值。我们可以根据节点的ID查询相应的参数信息,也可以根据参数的名称查询相应节点的数值。这样可以使我们更加方便地进行参数的配置和调整。 在实际应用中,value table在汽车电子领域中得到广泛应用。例如,通过CAN总线进行车辆的诊断和配置时,我们可以利用value table来管理和访问车辆的参数值。这样可以使我们更加方便地获取车辆的各种信息,进行相应的诊断和配置操作。 总之,value table是candb中的一个重要概念,它可以方便地存储、管理和访问CAN网络中节点的参数值,提高了我们在CAN网络中进行参数配置和调整的效率和便利性。 ### 回答2: 在Candb(也称为Controller Area Network Database)中,value table(数值表)用于存储和管理CAN网络中的数值数据。这些数值数据通常用于设置和配置网络中的设备和传感器。 一个value table通常包括以下信息: 1. 参数名称:每个参数都有一个唯一的名称,用于识别和引用该参数。 2. 参数值:对于每个参数,应该有相应的数值存储在数值表中。这些数值可以是整数、浮点数或任何其他合适的数据类型。 3. 参数单位:除了数值本身,数值表还会提供参数的单位信息,以便用户可以了解参数的物理含义。 4. 参数范围:为了允许值表中的参数具有一定的限制,范围信息用于定义参数值的最大和最小允许值。 5. 参数描述:value table通常还包括对每个参数的描述,以帮助用户了解参数的作用和用途。 通过使用value table,用户可以方便地查找和更新CAN网络中的数值参数。这些参数可以是车辆的速度、转速、温度等各种传感器数据,也可以是控制器的配置参数和设备状态指示。 总而言之,Candb中的value table提供了一种简洁和有效的方式来存储和管理CAN网络中的数值数据,并提供了对这些参数的搜索、更新和描述的功能。

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根据以下代码:class Node: def init(self, value): self.value = value self.left = None self.right = None def is_operator(c): return c in ['&', '|', '!'] def infix_to_postfix(infix): precedence = {'!': 3, '&': 2, '|': 1, '(': 0} stack = [] postfix = [] for c in infix: if c.isalpha(): postfix.append(c) elif c == '(': stack.append(c) elif c == ')': while stack and stack[-1] != '(': postfix.append(stack.pop()) stack.pop() elif is_operator(c): while stack and precedence[c] <= precedence.get(stack[-1], 0): postfix.append(stack.pop()) stack.append(c) while stack: postfix.append(stack.pop()) return postfix def build_tree(postfix): stack = [] for c in postfix: if c.isalpha(): node = Node(c) stack.append(node) elif is_operator(c): node = Node(c) node.right = stack.pop() node.left = stack.pop() stack.append(node) return stack[-1] def evaluate(node, values): if node.value.isalpha(): return values[node.value] elif node.value == '!': return not evaluate(node.right, values) elif node.value == '&': return evaluate(node.left, values) and evaluate(node.right, values) elif node.value == '|': return evaluate(node.left, values) or evaluate(node.right, values) def calculate(formula, values): postfix = infix_to_postfix(formula) tree = build_tree(postfix) return evaluate(tree, values) 在该代码基础上,使用python语言,以菜单形式完成下面几个的输出:1.打印二叉树的构造过程;2.打印公式的后缀形式;3.二叉树的后序遍历序列;4.输入每个变量的值,计算并显示公式的真值,打印二叉树的评估过程;5.显示公式的真值表

帮我分析这段abap代码:FUNCTION zhs_jcy_dmt001. *"---------------------------------------------------------------------- *"*"本地接口: *" IMPORTING *" VALUE(IM_MTART) TYPE ZHS_RANGE_MTART OPTIONAL *" VALUE(IM_MATKL) TYPE ZHS_RANGE_MATKL OPTIONAL *" VALUE(IM_SENDMSG) TYPE FLAG DEFAULT SPACE *" TABLES *" ET_DATA STRUCTURE ZHS_JCY_DTM001 OPTIONAL *"---------------------------------------------------------------------- INCLUDE zgen_bc_x_fmlog_first_phase. WAIT UP TO 3 SECONDS. INCLUDE zgen_bc_x_fmlog_last_phase. EXIT. DATA: lo_jcy TYPE REF TO zcl_hans_jcy_handle, lt_dtm001 TYPE TABLE OF zhs_jcy_dtm001, ls_dtm001 TYPE zhs_jcy_dtm001, lt_dtmc01 TYPE TABLE OF zhs_jcy_dmt01, ls_dtmc01 TYPE zhs_jcy_dmt01. "实例化类 CREATE OBJECT lo_jcy EXPORTING im_hs_tcode = gc_hs_tcode_dtm001. "判断监控点是否启用 IF lo_jcy->is_active( ) EQ zcl_hans_jcy_handle=>no. RETURN. ENDIF. PERFORM frm_get_dmtc01. REFRESH:lt_dtm001. SELECT a~mtart a~matnr b~maktx a~matkl INTO CORRESPONDING FIELDS OF TABLE lt_dtm001 FROM mara AS a INNER JOIN makt AS b ON a~matnr EQ b~matnr AND b~spras EQ sy-langu WHERE mtart IN im_mtart AND matkl IN im_matkl. DATA: l_char TYPE c, l_num TYPE n, l_len TYPE i, l_cnt TYPE i. LOOP AT lt_dtm001 INTO ls_dtm001. CLEAR l_cnt. LOOP AT gt_dtmc01 INTO gs_dtmc01 WHERE mtart EQ ls_dtm001-mtart AND zmatcode NE space. CLEAR:l_char,l_len. CONDENSE: gs_dtmc01-zmatcode. l_len = strlen( gs_dtmc01-zmatcode ). DO l_len TIMES. l_char = gs_dtmc01-zmatcode+l_cnt(1). ENDDO. ENDLOOP. ENDLOOP. CHECK lt_dtm001[] IS NOT INITIAL. ls_dtm001-statm = gc_mat_statm_k. MODIFY lt_dtm001 FROM ls_dtm001 TRANSPORTING statm WHERE statm NE gc_mat_statm_k. et_data[] = lt_dtm001[]. FREE:lt_dtm001. CHECK im_sendmsg EQ 'X'. REFRESH:gt_zhs_jcy_ab_data. CLEAR: gs_return. LOOP AT et_data INTO ls_dtm001. "设置WS参数值 CLEAR gs_zhs_jcy_ab_data. * KEY值 gs_zhs_jcy_ab_data-key03 = ls_dtm001-statm. gs_zhs_jcy_ab_data-key02 = ls_dtm001-mtart. gs_zhs_jcy_ab_data-key01 = ls_dtm001-matnr. "栏位值 gs_zhs_jcy_ab_data-field01 = ls_dtm001-mtart. gs_zhs_jcy_ab_data-field02 = ls_dtm001-matnr. gs_zhs_jcy_ab_data-field03 = ls_dtm001-maktx. gs_zhs_jcy_ab_data-field04 = ls_dtm001-zmatcode. gs_zhs_jcy_ab_data-field05 = ls_dtm001-matkl. gs_zhs_jcy_ab_data-field06 = ls_dtm001-statm. APPEND gs_zhs_jcy_ab_data TO gt_zhs_jcy_ab_data. ENDLOOP. CALL METHOD lo_jcy->call_ws_monitor EXPORTING im_zhs_jcy_ab_data = gt_zhs_jcy_ab_data IMPORTING ex_return = gs_return. FREE lo_jcy. ENDFUNCTION.

root@zhaosai conf]# sqoop import --connect jdbc:mysql://192.168.160.130:3306/mydb --username root -P --table news --hive-import --hive-table mydb.news --incremental append --check-column id --last-value 0 --split-by id --target-dir /hdfs://zhaosai:9000/user/hive/warehouse/news --num-mappers 1 23/06/07 17:23:56 INFO sqoop.Sqoop: Running Sqoop version: 1.4.7 Enter password: 23/06/07 17:24:04 INFO tool.BaseSqoopTool: Using Hive-specific delimiters for output. You can override 23/06/07 17:24:04 INFO tool.BaseSqoopTool: delimiters with --fields-terminated-by, etc. 23/06/07 17:24:04 INFO manager.MySQLManager: Preparing to use a MySQL streaming resultset. 23/06/07 17:24:04 INFO tool.CodeGenTool: Beginning code generation Loading class com.mysql.jdbc.Driver'. This is deprecated. The new driver class is com.mysql.cj.jdbc.Driver'. The driver is automatically registered via the SPI and manual loading of the driver class is generally unnecessary. 23/06/07 17:24:04 INFO manager.SqlManager: Executing SQL statement: SELECT t.* FROM news AS t LIMIT 1 23/06/07 17:24:04 INFO manager.SqlManager: Executing SQL statement: SELECT t.* FROM news AS t LIMIT 1 23/06/07 17:24:04 INFO orm.CompilationManager: HADOOP_MAPRED_HOME is /opt/programs/hadoop-2.7.6 注: /tmp/sqoop-root/compile/b07035b094b6ac39b87f2ef11261c934/news.java使用或覆盖了已过时的 API。 注: 有关详细信息, 请使用 -Xlint:deprecation 重新编译。 23/06/07 17:24:05 INFO orm.CompilationManager: Writing jar file: /tmp/sqoop-root/compile/b07035b094b6ac39b87f2ef11261c934/news.jar 23/06/07 17:24:05 INFO tool.ImportTool: Maximal id query for free form incremental import: SELECT MAX(id) FROM news 23/06/07 17:24:05 ERROR tool.ImportTool: Import failed: java.io.IOException: java.sql.SQLSyntaxErrorException: Unknown column 'id' in 'field list' at org.apache.sqoop.tool.ImportTool.initIncrementalConstraints(ImportTool.java:322) at org.apache.sqoop.tool.ImportTool.importTable(ImportTool.java:511) at org.apache.sqoop.tool.ImportTool.run(ImportTool.java:628) at org.apache.sqoop.Sqoop.run(Sqoop.java:147) at org.apache.hadoop.util.ToolRunner.run(ToolRunner.java:70) at org.apache.sqoop.Sqoop.runSqoop(Sqoop.java:183) at org.apache.sqoop.Sqoop.runTool(Sqoop.java:234) at org.apache.sqoop.Sqoop.runTool(Sqoop.java:243) at org.apache.sqoop.Sqoop.main(Sqoop.java:252) Caused by: java.sql.SQLSyntaxErrorException: Unknown column 'id' in 'field list' at com.mysql.cj.jdbc.exceptions.SQLError.createSQLException(SQLError.java:120) at com.mysql.cj.jdbc.exceptions.SQLError.createSQLException(SQLError.java:97) at com.mysql.cj.jdbc.exceptions.SQLExceptionsMapping.translateException(SQLExceptionsMapping.java:122) at com.mysql.cj.jdbc.StatementImpl.executeQuery(StatementImpl.java:1200) at org.apache.sqoop.tool.ImportTool.getMaxColumnId(ImportTool.java:238) at org.apache.sqoop.tool.ImportTool.initIncrementalConstraints(ImportTool.java:309)

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