CAST(FLOOR(([Remaining_Shelf_Life]-1)/30) as nvarchar(5))

时间: 2024-04-18 09:32:46 浏览: 17
这是一个将 `[Remaining_Shelf_Life]` 减去 1,然后除以 30 并向下取整的操作,之后将结果转换为 nvarchar 类型的函数调用。它的目的是将 `[Remaining_Shelf_Life]` 的值转换为以月为单位的字符串表示。结果的数据类型是 nvarchar(5),表示结果字符串的最大长度为 5 个字符。
相关问题

下面报文的作用是什么<performances xmlns="urn:ccsa:yang:acc-performance" xmlns:a="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0"> <performance a:operation="replace"> <object-name>PTP=/shelf=1/slot=1/subslot=1/port=6</object-name> <pm-parameter-name>RX_CRC_ERR_SUM</pm-parameter-name> <granularity>15min</granularity> <start-time>2023-07-11T16:00:31Z</start-time> <object-type>PTP</object-type> <digital-pm-value>0.0</digital-pm-value> </performance> </performances>

这个报文的作用是执行性能监测操作。报文中包含了一些元素和属性,用于指定要监测的对象、性能参数、时间粒度和起始时间等。 - `<object-name>`指定了要监测的对象名称为"PTP=/shelf=1/slot=1/subslot=1/port=6",表示以太网设备的特定端口。 - `<pm-parameter-name>`指定了监测的性能参数名称为"RX_CRC_ERR_SUM",表示接收到的循环冗余检验错误总数。 - `<granularity>`指定了监测的时间粒度为"15min",表示每15分钟进行一次监测。 - `<start-time>`指定了监测的起始时间为"2023-07-11T16:00:31Z",表示从这个时间开始进行监测。 - `<object-type>`指定了监测对象的类型为"PTP",表示以太网设备中的物理传输路径。 - `<digital-pm-value>`指定了数字化性能参数的值为"0.0",表示当前的性能参数值。 通过这个报文,可以执行性能监测操作,指定要监测的对象、性能参数、时间粒度和起始时间等。这样可以获取到特定端口的指定性能参数在一段时间内的监测结果。

func (TbStoShelf) TableName() string { return "sto_shelf"

`TbStoShelf` 是一个方法接收器,它定义了一个方法 `TableName()`。这个方法返回一个字符串,表示 `TbStoShelf` 结构体对应的数据库表名。根据这个方法的实现,`TbStoShelf` 对应的数据库表名是 "sto_shelf"。这种方法通常用于自定义结构体与数据库表之间的映射关系。

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void ifOptLaserTmpGet15minHistory(net_if *pNetIf,UINT8 portNum) { char objectName[MAX_IFNAME_LEN] = {0}; char pmParaName[MAX_COMMON_LEN] = {0}; char granularity[MAX_COMMON_LEN] = {0}; char startTime[MAX_ALARM_TIME_LENGTH] = {0}; char objectType[MAX_COMMON_LEN] = {0}; char maxValue[MAX_COMMON_LEN] = {0}; char minValue[MAX_COMMON_LEN] = {0}; char aveValue[MAX_COMMON_LEN] = {0}; char curValue[MAX_COMMON_LEN] = {0}; char *pTime = NULL; char *pStartTime = NULL; time_t etime; UINT32 length = 0; char timechange[32]={0}; etime = time(NULL); if (etime == -1) { ERROR("ifAnalogGet get start or end time failed (%s).", strerror(errno)); return; } if ((pTime = nc_time2datetime(etime, NULL)) == NULL) { ERROR("ifAnalogGet Internal error when converting time formats."); return; } pStartTime = pTime; timechange15Min(pStartTime,timechange); snprintf(objectName,MAX_IFNAME_LEN,"PTP=/shelf=1/slot=1/subslot=1/port=%u",portNum); snprintf(pmParaName,MAX_COMMON_LEN,"LASER_TMP"); snprintf(granularity,MAX_COMMON_LEN,"%s","15min"); snprintf(startTime,MAX_ALARM_TIME_LENGTH,"%s",timechange); snprintf(objectType,MAX_COMMON_LEN,"%s","PTP"); ncGetPerfInfo(portNum,NC_LASER_TMP,NC_MAX_VALUE,maxValue); ncGetPerfInfo(portNum,NC_LASER_TMP,NC_MIN_VALUE,minValue); ncGetPerfInfo(portNum,NC_LASER_TMP,NC_AVE_VALUE,aveValue); ifGetCurLaserTmp(pNetIf,curValue); //ncGetPerfInfo(portNum - 1,NC_CUR_VALUE,NC_LASER_TMP,curValue); memset(g_15minhistoryperf[portNum-1].parame[Opt_LASERTMP].pkg,0,HISTORY_PERF_PARAM_BUFF); length = snprintf(g_15minhistoryperf[portNum-1].parame[Opt_LASERTMP].pkg, HISTORY_PERF_PARAM_BUFF, PM_MODE_ANALOG_INIT_XML, objectName, pmParaName, granularity, startTime, objectType, maxValue, minValue, aveValue, curValue); DBG("%s/%d xml_send_buffer %s length %d",__func__,__LINE__,g_15minhistoryperf[portNum-1].parame[Opt_LASERTMP].pkg,length); // ncds_apply_pkg_info(pXmlSendBuf,NC_DATASTORE_RUNNING,"acc-performance"); }

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