清空STUDENT与Course两表。

时间: 2023-06-17 19:04:12 浏览: 80
如果您使用的是 SQL 数据库,可以使用以下命令清空 STUDENT 和 Course 两个表: ``` TRUNCATE TABLE STUDENT; TRUNCATE TABLE Course; ``` 这将删除表中的所有行并重置自增 ID 列(如果有的话)。 请注意,使用 TRUNCATE 命令将永久删除表中的所有数据,因此在执行此操作之前,请确保您已经备份了数据或者确定数据不再需要。
相关问题

用sql语句完成下面任务:(一)备份 创建数据库db_test1、db_test2。 1.备份数据库db_school中的tbl_student、tbl_course、tbl_score。 2.备份数据库db_school中的所有表。 3.备份数据库db_school、db_test1。 4.备份所有数据库。 (二)还原 1.删除数据库db_school中的tbl_student、tbl_course、tbl_score,用任务五的备份文件恢复数据表tbl_student、tbl_course、tbl_score。 2.删除数据库db_school中的所有表,用任务五的备份文件恢复数据表。 3.删除数据库db_school,用任务五的备份文件恢复数据库db_school。 4.删除数据库db_school、db_test1,用任务五的备份文件恢复数据库。 5.删除数据库db_school、db_test1、db_test2,用任务五的备份文件恢复数据库。 (三)数据导出和导入 1.导出数据库db_school中tbl_student表的数据到student.txt。 2.将tbl_student中数据清空,将student.txt中数据导入数据表tbl_student。 (四)进销存数据库中的备份和还原 (1)备份数据库db_inventory中的销售表(tbl_sell)和进货表(tbl_stock)。 (2)创建数据库test1和test2,备份数据库db_inventory和test1。 (3)备份所有数据库。 (4)删除db_inventory中的销售表和进货表,用(1)中备份文件进行还原。 (5)删除db_inventory和test1,用(2)中备份文件进行还原。 (6)删除所有数据库,用(3)备份文件进行恢复。 (7)导出数据库db_inventory中销售表的数据到sell.txt文件。 (8)删除销售表中的数据,将sell.txt文件导入销售表。

(一)备份: 1.备份数据库db_school中的tbl_student、tbl_course、tbl_score: ``` mysqldump -u root -p db_school tbl_student tbl_course tbl_score > db_school_backup.sql ``` 2.备份数据库db_school中的所有表: ``` mysqldump -u root -p db_school --all-tables > db_school_all_tables_backup.sql ``` 3.备份数据库db_school、db_test1: ``` mysqldump -u root -p --databases db_school db_test1 > db_school_test1_backup.sql ``` 4.备份所有数据库: ``` mysqldump -u root -p --all-databases > all_databases_backup.sql ``` (二)还原: 1.删除数据库db_school中的tbl_student、tbl_course、tbl_score,用任务五的备份文件恢复数据表tbl_student、tbl_course、tbl_score: ``` DROP TABLE db_school.tbl_student; DROP TABLE db_school.tbl_course; DROP TABLE db_school.tbl_score; mysql -u root -p db_school < db_school_backup.sql ``` 2.删除数据库db_school中的所有表,用任务五的备份文件恢复数据表: ``` DROP DATABASE db_school; CREATE DATABASE db_school; mysql -u root -p db_school < db_school_all_tables_backup.sql ``` 3.删除数据库db_school,用任务五的备份文件恢复数据库db_school: ``` DROP DATABASE db_school; mysql -u root -p < db_school_backup.sql ``` 4.删除数据库db_school、db_test1,用任务五的备份文件进行还原: ``` DROP DATABASE db_school; DROP DATABASE db_test1; mysql -u root -p < db_school_test1_backup.sql ``` 5.删除数据库db_school、db_test1、db_test2,用任务五的备份文件进行还原: ``` DROP DATABASE db_school; DROP DATABASE db_test1; DROP DATABASE db_test2; mysql -u root -p < all_databases_backup.sql ``` (三)数据导出和导入: 1.导出数据库db_school中tbl_student表的数据到student.txt: ``` SELECT * FROM db_school.tbl_student INTO OUTFILE 'student.txt'; ``` 2.将tbl_student中数据清空,将student.txt中数据导入数据表tbl_student: ``` TRUNCATE TABLE db_school.tbl_student; LOAD DATA INFILE 'student.txt' INTO TABLE db_school.tbl_student; ``` (四)进销存数据库中的备份和还原: 1.备份数据库db_inventory中的销售表(tbl_sell)和进货表(tbl_stock): ``` mysqldump -u root -p db_inventory tbl_sell tbl_stock > db_inventory_backup.sql ``` 2.创建数据库test1和test2,备份数据库db_inventory和test1: ``` CREATE DATABASE test1; CREATE DATABASE test2; mysqldump -u root -p --databases db_inventory test1 > db_inventory_test1_backup.sql ``` 3.备份所有数据库: ``` mysqldump -u root -p --all-databases > all_databases_backup.sql ``` 4.删除db_inventory中的销售表和进货表,用(1)中备份文件进行还原: ``` DROP TABLE db_inventory.tbl_sell; DROP TABLE db_inventory.tbl_stock; mysql -u root -p db_inventory < db_inventory_backup.sql ``` 5.删除db_inventory和test1,用(2)中备份文件进行还原: ``` DROP DATABASE db_inventory; DROP DATABASE test1; mysql -u root -p < db_inventory_test1_backup.sql ``` 6.删除所有数据库,用(3)备份文件进行恢复: ``` mysql -u root -p < all_databases_backup.sql ``` 7.导出数据库db_inventory中销售表的数据到sell.txt文件: ``` SELECT * FROM db_inventory.tbl_sell INTO OUTFILE 'sell.txt'; ``` 8.删除销售表中的数据,将sell.txt文件导入销售表: ``` TRUNCATE TABLE db_inventory.tbl_sell; LOAD DATA INFILE 'sell.txt' INTO TABLE db_inventory.tbl_sell; ```

Student-Course-SC数据库中 ·新生“张军”来校报到,(学号:200915121;姓名:张军;性别:男;所在系:cs;年龄:19),请将相关的信息插入到对应表中去。·删除信息系所有学生的选课记录。 ·将计算机系“王明”的1号课程成绩置为90。 职工-工资数据库 职工(工号,姓名,职务,部门) 工资表(工号,月份,基本工资,岗位津贴,交通补贴) 查询所有职工的姓名和5月份总收入 。将本月总收入低于1000元的职工的基本工资增加200元 •将工资表中记录清空

以下是对每个问题的解答: 1. 将新生“张军”来校报到,(学号:200915121;姓名:张军;性别:男;所在系:cs;年龄:19),请将相关的信息插入到对应表中去。 ``` INSERT INTO Student (Sno, Sname, Ssex, Sage, Sdept) VALUES ('200915121', '张军', '男', 19, 'cs'); ``` 2. 删除信息系所有学生的选课记录。 ``` DELETE FROM SC WHERE Cno IN (SELECT Cno FROM Course WHERE Cdept='信息'); ``` 3. 将计算机系“王明”的1号课程成绩置为90。 ``` UPDATE SC SET Score=90 WHERE Sno IN (SELECT Sno FROM Student WHERE Sdept='计算机') AND Cno='1'; ``` 4. 查询所有职工的姓名和5月份总收入。 ``` SELECT E.ename, SUM(S.salary + S.job_salary + S.transport_salary) AS TotalIncome FROM Employee E, Salary S WHERE E.eno=S.eno AND S.month='5' GROUP BY E.ename; ``` 5. 将本月总收入低于1000元的职工的基本工资增加200元。 ``` UPDATE Salary SET basic_salary=basic_salary+200 WHERE month='5' AND (salary + job_salary + transport_salary) < 1000; ``` 6. 将工资表中记录清空。 ``` TRUNCATE TABLE Salary; ```

相关推荐

解释代码:void guanli::save1() { int j, k; ofstream outfile("d:\\20164235-course.txt", ios::out); if (!outfile) return; for (int i = 0; i<c.size(); i++) { outfile << c[i].getno() << "\t\t" << c[i].getname() << "\t\t" << c[i].getxuefen(); outfile << "\t\t" << c[i].getnumber() << "\t\t" << c[i].getbanhao() << "\t\t"; for (k = 0; k<c[i].getn(); k++) { outfile << c[i].gettime(k) << "\t" << c[i].getwhere(k) << endl; } outfile << "-1" << endl; outfile << c[i].getteacher() << endl; outfile << c[i].sssn() << endl; if (c[i].sssn() != 0) { for (j = 0; j<c[i].sssn(); j++) { outfile << c[i].getsssnumber(j) << "\t" << c[i].getsssname(j) << "\t" << c[i].getsssclas(j); outfile << "\t" << c[i].getsssps(j) << "\t" << c[i].getsssks(j) << endl; } } } outfile << "-1" << endl; outfile.close(); system("cls"); } void guanli::save2() { ofstream outfile("d:\\20164235-student.txt", ios::out); if (!outfile) return; for (int i = 0; i<s.size(); i++) { outfile << s[i].getnumber() << "\t" << s[i].getname() << "\t" << s[i].getclas() << "\t" << s[i].getjidian() << "\t" << s[i].getn() << endl; for (int j = 0; j<s[i].getn(); j++) outfile << s[i].courseno(j) << "\t" << s[i].coursehao(j) << endl; } outfile << "-1" << endl; outfile.close(); system("cls"); } void guanli::save3() { ofstream outfile("d:\\20164235-teacher.txt", ios::out); if (!outfile) return; for (int i = 0; i<t.size(); i++) { outfile << t[i].gethao() << "\t" << t[i].getname() << "\t"; outfile << t[i].getyuanxi() << "\t" << t[i].getnumber() << endl; for (int j = 0; j<t[i].getnumber(); j++) outfile << t[i].courseno(j) << "\t" << t[i].coursehao(j) << endl; } outfile << endl << "-1" << endl; outfile.close(); system("cls"); }

最新推荐

recommend-type

DataFrame iloc练习.ipynb

DataFrame iloc练习.ipynb
recommend-type

水箱加热系统的PLC温度控制课程设计.doc

plc
recommend-type

制造企业数字化中台(技术中台、数据中台、业务中台)建设方案.pptx

制造企业数字化中台(技术中台、数据中台、业务中台)建设方案.pptx
recommend-type

实验二 预习报告.docx

实验二 预习报告.docx
recommend-type

20240702作业1

20240702作业1
recommend-type

共轴极紫外投影光刻物镜设计研究

"音视频-编解码-共轴极紫外投影光刻物镜设计研究.pdf" 这篇博士学位论文详细探讨了共轴极紫外投影光刻物镜的设计研究,这是音视频领域的一个细分方向,与信息技术中的高级光学工程密切相关。作者刘飞在导师李艳秋教授的指导下,对这一前沿技术进行了深入研究,旨在为我国半导体制造设备的发展提供关键技术支持。 极紫外(EUV)光刻技术是当前微电子制造业中的热点,被视为下一代主流的光刻技术。这种技术的关键在于其投影曝光系统,特别是投影物镜和照明系统的设计。论文中,作者提出了创新的初始结构设计方法,这为构建高性能的EUV光刻投影物镜奠定了基础。非球面结构的成像系统优化是另一个核心议题,通过这种方法,可以提高光刻系统的分辨率和成像质量,达到接近衍射极限的效果。 此外,论文还详细阐述了极紫外光刻照明系统的初始建模和优化策略。照明系统的优化对于确保光刻过程的精确性和一致性至关重要,能够减少缺陷,提高晶圆上的图案质量。作者使用建立的模型和优化算法,设计出多套EUV光刻机的成像系统,并且经过优化后的系统展现出优秀的分辨率和成像性能。 最后,作者在论文中做出了研究成果声明,保证了所有内容的原创性,并同意北京理工大学根据相关规定使用和分享学位论文。这表明,该研究不仅代表了个人的学术成就,也符合学术界的伦理规范,有助于推动相关领域的知识传播和进步。 这篇论文深入研究了共轴极紫外投影光刻物镜的设计,对于提升我国半导体制造技术,尤其是光刻技术的自主研发能力具有重大意义。其内容涵盖的非球面成像系统优化、EUV照明系统建模与优化等,都是目前微电子制造领域亟待解决的关键问题。这些研究成果不仅为实际的光刻设备开发提供了理论基础,也为未来的科研工作提供了新的思路和方法。
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

泊松分布:离散分布中的典型代表,探索泊松分布的应用场景

![泊松分布:离散分布中的典型代表,探索泊松分布的应用场景](https://img-blog.csdnimg.cn/20190802094932661.png?x-oss-process=image/watermark,type_ZmFuZ3poZW5naGVpdGk,shadow_10,text_aHR0cHM6Ly9ibG9nLmNzZG4ubmV0L3ltaHVh,size_16,color_FFFFFF,t_70) # 1. 泊松分布的理论基础 泊松分布是一种离散概率分布,用于描述在固定时间或空间间隔内发生的随机事件的数量。它以法国数学家西梅翁·德尼·泊松(Siméon Denis
recommend-type

``` if build_id then -- 单个屋子 else -- 所有屋子 end ```

在你的代码片段中,`build_id` 的存在与否决定了执行不同的逻辑。如果 `build_id` 为真(非空或非零),则执行针对单个屋子的代码;否则,执行针对所有屋子的代码。这种结构在 Lua 中已经相对简洁,但为了提高可读性和潜在的性能优化,你可以考虑以下几点: 1. **使用更明确的条件语句**:可以使用 `if build_id ~= nil` 替换 `if build_id then`,因为 `nil` 在 Lua 中被视为 `false`。 2. **逻辑封装**:如果两个分支的代码复杂度相当,可以考虑将它们抽象为函数,这样更易于维护和复用。 3. **避免不必要的布尔转换*
recommend-type

基于GIS的通信管线管理系统构建与音视频编解码技术应用

音视频编解码在基于GIS的通信管线管理系统中的应用 音视频编解码技术在当前的通信技术中扮演着非常重要的角色,特别是在基于GIS的通信管线管理系统中。随着通信技术的快速发展和中国移动通信资源的建设范围不断扩大,管线资源已经成为电信运营商资源的核心之一。 在当前的通信业务中,管线资源是不可或缺的一部分,因为现有的通信业务都是建立在管线资源之上的。随着移动、电信和联通三大运营商之间的竞争日益激烈,如何高效地掌握和利用管线资源已经成为运营商的一致认识。然而,大多数的资源运营商都将资源反映在图纸和电子文件中,管理非常耗时。同时,搜索也非常不方便,当遇到大规模的通信事故时,无法找到相应的图纸,浪费了大量的时间,给运营商造成了巨大的损失。 此外,一些国家的管线资源系统也存在许多问题,如查询基本数据非常困难,新项目的建设和迁移非常困难。因此,建立一个基于GIS的通信管线管理系统变得非常必要。该系统可以实现管线资源的高效管理和查询,提高运营商的工作效率,减少事故处理时间,提高客户满意度。 在基于GIS的通信管线管理系统中,音视频编解码技术可以发挥重要作用。通过音视频编解码技术,可以将管线资源的信息实时地捕捉和处理,从而实现管线资源的实时监控和管理。同时,音视频编解码技术也可以用于事故处理中,对管线资源进行实时监控和分析,以便快速确定事故原因和位置,减少事故处理时间。 此外,基于GIS的通信管线管理系统还可以实现管线资源的空间分析和可视化,通过音视频编解码技术,可以将管线资源的信息转换为实时的视频图像,从而实现管线资源的实时监控和管理。同时,该系统还可以实现管线资源的智能分析和预测,对管线资源的使用和维护进行科学的分析和预测,从而提高管线资源的使用效率和可靠性。 音视频编解码技术在基于GIS的通信管线管理系统中扮演着非常重要的角色,可以实现管线资源的高效管理和查询,提高运营商的工作效率,减少事故处理时间,提高客户满意度。