1Z0-042 实战考试资源与备考指南

需积分: 0 1 下载量 51 浏览量 更新于2024-07-28 收藏 2.61MB PDF 举报
"iZ0-042 real exam 是一份针对OCA (Oracle Certified Associate) 和 OCP (Oracle Certified Professional) 10g/11g考试的备考资源,主要包含PDF格式的题库和文档,如1Z0-042(1.14M).pdf、1Z0-042_by_Heyrae_2007-12-4.pdf等。这份资料集合整理了多个版本的试题,总计296道题目,并且在2008年时被证明对考试有很高参考价值。部分题库之间存在重复,如actualtest_080313_1Z0-042.pdf与1Z0-042_by_Heyrae_2007-12-4.pdf,重合率超过50%。此外,ExamWorx1Z0-042.exe与1Z0-042_by_Heyrae_2007-12-4.pdf的题目相同,可用作练习。" 本文将详细探讨与iZ0-042相关的Oracle数据库管理知识: 1. **决定undo表空间大小的因素**: - 在确定数据库的undo表空间大小时,需要考虑三个关键因素: A) undo块的大小:每个事务可能产生的undo记录的数量。 B) redo日志文件的大小:redo日志用于记录事务的修改,undo信息也存储其中,因此redo日志的容量影响undo空间需求。 C) 每秒生成的undo块数量:事务处理速度决定了undo数据的生成速率。 2. **数据库启动状态的理解**: - 数据库在MOUNT状态下,适用于执行特定操作,例如: A) 重命名控制文件:在数据库挂载状态下,可以安全地更改控制文件的位置或名称,以进行维护或故障恢复。 3. **Oracle数据库操作**: - 通常,启动数据库到MOUNT状态是为了进行特定维护任务,例如: B) 删除用户:在MOUNT状态下,可以删除数据库中的用户,但不能访问数据文件,因此不影响正在运行的事务。 4. **Oracle认证**: - OCA和OCP是Oracle数据库专业认证的初级和进阶级别,iZ0-042是这两个认证过程中的一个考试,主要测试考生在Oracle 10g/11g数据库管理方面的技能和知识。 5. **备考策略**: - 根据资源描述,建议考生结合多个题库进行复习,尤其是1.14M的题库被认为与实际考试高度匹配。 - 考生应关注超出考试大纲的题目,这可能意味着考试范围的扩展或更新。 - 考试前的模拟练习和熟悉不同题库是提高通过率的关键。 6. **实际应用与技巧**: - 了解如何调整undo表空间的大小对于优化数据库性能至关重要,因为undo数据用于回滚事务和提供读一致性视图。 - 熟悉数据库的不同启动状态及其允许的操作,有助于在实际工作中有效地进行数据库维护和故障排查。 iZ0-042备考资源涵盖了Oracle数据库管理的核心概念,包括undo表空间的规划、数据库启动状态的应用以及OCP认证考试的准备策略。考生应充分利用这些资源,深入理解Oracle数据库管理的各个方面,以提高考试成绩和实际工作能力。

function [sa1,sa2,sa3,sa4,sa5,sb1,sb2,sb3,sb4,sb5,sc1,sc2,sc3,sc4,sc5] =fifscmpc(ia,ib,ic,ix,iy,iz,reia,reib,reic,reix,reiy,reiz,R,L,Ts, Vdc) persistent x_old y_old z_old g_opt e_opt f_opt if isempty(x_old), x_old = 1; end if isempty(y_old), y_old = 1; end if isempty(z_old), z_old = 1; end states1 =[1 1 0 1 0;1 0 0 0 1;0 1 1 1 0;0 1 1 0 1;0 0 0 1 1]; states2 =[1 1 0 1 0;1 0 0 0 1;0 1 1 1 0;0 1 1 0 1;0 0 0 1 1]; states3 =[1 1 0 1 0;1 0 0 0 1;0 1 1 1 0;0 1 1 0 1;0 0 0 1 1]; g_opt = 1e12; ia1=ia; ix1=ix; ikrea1=reia; ikrex1=reix; for i = 1:5 v_o1 =Vdc/6*(2*(1.5*states1(i,1)+0.5*states1(i,3)-0.5*states1(i,4)-0.5*states1(i,5))); v_o2 =Vdc/6*(2*(states1(i,2)-states1(i,3)-states1(i,5))); ifup1=(1 - R*Ts/L)*ia1 + Ts/(L)*(v_o1); iflow1=(1 - R*Ts/L)*ix1 + Ts/(L)*(v_o2); g=real(ikrea1 - ifup1)^2+real(ikrex1 - iflow1)^2; if (g<g_opt) g_opt = g; x_old = i; end end e_opt = 1e12; for j = 1:5 v_o3 =Vdc/6*(2*(1.5*states2(j,1)+0.5*states2(j,3)-0.5*states2(j,4)-0.5*states2(j,5))); v_o4 =Vdc/6*(2*(states2(j,2)-states2(j,3)-states2(j,5))); ifup2=(1 - R*Ts/L)*ib + Ts/(L)*(v_o3); iflow2=(1 - R*Ts/L)*iy + Ts/(L)*(v_o4); e=abs(reib - ifup2) +abs(reiy - iflow2); if (e<e_opt) e_opt = e; y_old = j; end end f_opt = 1e12; for k = 1:5 v_o5 =Vdc/6*(2*(1.5*states3(k,1)+0.5*states3(k,3)-0.5*states3(k,4)-0.5*states3(k,5))); v_o6 =Vdc/6*(2*(states3(k,2)-states3(k,3)-states3(k,5))); ifup3=(1 - R*Ts/L)*ic + Ts/(L)*(v_o5); iflow3=(1 - R*Ts/L)*iz + Ts/(L)*(v_o6); f=abs(reic - ifup3) +abs(reiz - iflow3); if (f<f_opt) f_opt = f; z_old = k; end end

2023-06-08 上传