ADO 中的主从表!!

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adoquery+fastreport+主从表

环境:delphi7、adoquery、fastreport; 功能:使用adoquery在fastreport实现主从表源码

ADO.NET关于主键为自动编号的主从表(主祥)的修改

ADO.NET关于主键为自动编号的主从表(主祥)的修改主从表的结构关系统如下:主PT:pt.字段A——自动编号(主键)pt.字段B——字符pt.字段C——字符从CT:ct.字段A——自动编号(主键)ct.字段B——数字(pt....

Delphi中用ADOQuery实现主从表的例子(转)

在sql server 的northwide 建立主: create table sell_main( sell_id char(10),cust_name char(10) Primary key(sell_id) ) go 建立从: create table sell_item( sell_id char(10)...

EntityFramework的CodeFirst项目,实现主从表的增删改查

建立新项目 建立POCO 类 订单及订单项 public class Morder { public int ID { get; set; } [Display(Name = "订单号")] [Required] public string orderNumber { get;... public ICollect...

Delphi用ADOquery主从表例子(原创)

在sql server 的northwide 建立主create table sell_h( sell_id char(10),cust_name char(10) Primary key(sell_id) )gocreate table sell_h( sell_id char(10),inv char(10) ,amt float,qty float Primary key...

ClientdataSet 三层中主从表的操作

三层中主从表的操作(删除、新增、修改)一定要在一个事物完成,那在Delphi的事物又如何控制呢?我们在开发客户端时,如果为了在一个事物而用TSqlConnection的事物来控制是徒劳的,没有一点意义,因为真正事物...

FastReport主从表

FastReport的设置: FastReport报表一定要勾上 PrintIfDetailEmpty,否则很容易打印报表没有数据 如果需要对MasterData进行统计,必须把Footer放在MasterData之后、DetailData之前。 FastReport的优点:不用...

Delphi用ADOquery主从表例子(转总结)

在sql server 的northwide 建立主 create table sell_h( sell_id char(10),cust_name char(10) Primary key(sell_id) ) Go create table sell_h( sel...

DataSnap ClientdataSet 三层中主从表的操作

非原创 摘自:http://hi.baidu.com/yagzh2000/blog/item/fc69df2cb9845de78b139946.html三层中主从表的操作(删除、新增、修改)一定要在一个事物完成,那在Delphi的事物又如何控制呢?我们在开发客户端时,如果...

cxgrid 主从表设置

contracts(id,name,clientname,note…) 从 payments(id,contractid,amount,updated) adoquery1:select * from contracts; datasource1->adoquery1 adoquery2:select * from payments;...ado...

Delphi sql server 主从表例子

在sql server 的northwide 建立主create table sell_h( sell_id char(10),cust_name char(10) Primary key(sell_id) )gocreate table sell_h( sell_id char(10),inv char(10) ,amt float,qty float Primary key...

如何: 在 VS的设计时刻主从表绑定控件到数据库

这个示例展示了如何在 Visual Studio 2005 的设计时刻,把一个 data-aware 控件 (XtraGrid、XtraPivotGrid、XtraVerticalGrid 等) 绑定到数据库。...在本例,一个 GridControl 控件被绑定到数据源,来呈...

水晶报表主从表结构

在报表,有许多报表是主从表结构,比如订单与订单商品明细,订单是一个表中的一条记录,而分录是另一个表中的多条记录,两个通过一个字段关联起来,这种报表可利用其分组功能实现,  1. 新建一个工程  2. 往...

技巧:Delphi中主从表用法

ADO中ADOTable、ADOQuery和ADODataSet主从表设置1、ADOTable的主从表设置主表名为jxc_out,从表名为jxc_out_detl 主与从关联字段为draw_notbM: TADOTable;tbD: TADOTable;dtsM: TDataSource;dtsD: TDataSource;...

Delphi三层主从表设置

...摸索了好久,终于找到了3层主从表设置的方法,为了纪念这些天来的努力,记上日记,也为不了解的朋友来学习,...三层中主从表的操作(删除、新增、修改)一定要在一个事物完成,那在Delphi的事物又如...

EF里单个实体的增查改删以及主从表关联数据的各种增删改查

EF对单个实体的增查改删 增加单个实体 查询单个实体 修改单个实体 删除单个实体 ...删除(删除主从表关系、删除主数据、删除主从表数据、修改从数据外键) 补充内容 SaveChang...

Delphi主从表例子

在sql server 的northwide 建立主create table sell_h( sell_id char(10),cust_name char(10) Primary key(sell_id) )gocreate table sell_h( sell_id char(10),inv char(10) ,amt float,qty float Primary key...

水晶报表主从表结构

在报表,有许多报表是主从表结构,比如订单与订单商品明细,订单是一个表中的一条记录,而分录是另一个表中的多条记录,两个通过一个字段关联起来,这种报表可利用其分组功能实现, 1. 新建一个工程2. 往FORM...

C#利用ADO.NET存储图片、文件等二进制数据

利用ADO.NET可以很方便的在各种数据库管理系统存储数据,通常是字符串或者数值类型。在少数应用需要使用更高级的数据类型,比如SQL Server的Image、Text等类型。本文以Image类型为例介绍相关的数据库操作方法...

EF里单个实体的增查改删以及主从表关联数据的各种增删改查 - lonelyxmas

原文:... 本文目录 EF对单个实体的增查改删 增加单个实体 ...EF里主从表关联数据的各种增删改查 ...增加(增加从数据、增加主从表数据) 查询(查询导航属性为集合、查询导航属...

Delphi主从表例子

在sql server 的northwide 建立主create table sell_h( sell_id char(10),cust_name char(10) Primary key(sell_id) )gocreate table sell_h( sell_id char(10),inv char(10) ,amt float,qty float Primary key...

DELPHI DATASNAP 入门操作(3)简单的主从表的简单更新【含简单事务处理】

DELPHI DATASNAP 2010 入门操作(1)为什么要用datasnap 2010 http://www.cnblogs.com/zhqian/archive/2010/07/06/1771779.html DELPHI DATASNAP 2010 入门操作(2)不写一行代码,绿色三层我也行 ...

C#基础教程-c#实例教程,适合初学者

C#基础教程-c#实例教程,适合初学者。 第一章 C#语言基础 本章介绍C#语言的基础知识,希望具有C语言的读者能够基本掌握C#语言,并以此为基础,能够进一步学习用C#语言编写window应用程序和Web应用程序。...

sql实现同时向主和子插入数据方法

使用sql语句实现同时向主和子插入数据方法:  Oracle: -- oracle创建sequence create sequence SEQ_test minvalue 1 maxvalue 99999999999999999999999999 start with 21 increment by 1 cache 20; ...

2021年五一数学建模题目,带附录,全全

参赛选手亲自上传,保全

垃圾分类数据集及代码

资源说明: 数据集主要包括6类图片:硬纸板、纸、塑料瓶、玻璃瓶、铜制品、不可回收垃圾 代码运行说明: 1、 安装运行项目所需的python模块,包括tensorflow | numpy | keras | cv2 2、 train.py用于训练垃圾分类模型,由于训练的数据量过于庞大,因此不一并上传 3、 predict.py用于预测垃圾的类别,首先运行predict.py,然后输入需要预测的文件路径,即可得到结果。

大唐杯资料+题库(移动通信)

大唐杯资料+题库(移动通信)

“互联网+”大学生创新创业大赛项目计划书

填 写 说 明 1.封面上“项目编号”一栏由秘书组编写; 2.项目名称力求简洁、明确,每个项目限报一名负责人; 3.请逐项认真填写; 4.本次大赛必须以团队形式报名参赛,每个团队成员不能少于 3人(包括项目负责人在内); 5.请将撰写完成后的项目计划书按规定时间提交。

matlab神经网络30个案例分析

【目录】- MATLAB神经网络30个案例分析(开发实例系列图书) 第1章 BP神经网络的数据分类——语音特征信号分类1 本案例选取了民歌、古筝、摇滚和流行四类不同音乐,用BP神经网络实现对这四类音乐的有效分类。 第2章 BP神经网络的非线性系统建模——非线性函数拟合11 本章拟合的非线性函数为y=x21+x22。 第3章 遗传算法优化BP神经网络——非线性函数拟合21 根据遗传算法和BP神经网络理论,在MATLAB软件中编程实现基于遗传算法优化的BP神经网络非线性系统拟合算法。 第4章 神经网络遗传算法函数极值寻优——非线性函数极值寻优36 对于未知的非线性函数,仅通过函数的输入输出数据难以准确寻找函数极值。这类问题可以通过神经网络结合遗传算法求解,利用神经网络的非线性拟合能力和遗传算法的非线性寻优能力寻找函数极值。 第5章 基于BP_Adaboost的强分类器设计——公司财务预警建模45 BP_Adaboost模型即把BP神经网络作为弱分类器,反复训练BP神经网络预测样本输出,通过Adaboost算法得到多个BP神经网络弱分类器组成的强分类器。 第6章 PID神经元网络解耦控制算法——多变量系统控制54 根据PID神经元网络控制器原理,在MATLAB中编程实现PID神经元网络控制多变量耦合系统。 第7章 RBF网络的回归——非线性函数回归的实现65 本例用RBF网络拟合未知函数,预先设定一个非线性函数,如式y=20+x21-10cos(2πx1)+x22-10cos(2πx2)所示,假定函数解析式不清楚的情况下,随机产生x1,x2和由这两个变量按上式得出的y。将x1,x2作为RBF网络的输入数据,将y作为RBF网络的输出数据,分别建立近似和精确RBF网络进行回归分析,并评价网络拟合效果。 第8章 GRNN的数据预测——基于广义回归神经网络的货运量预测73 根据货运量影响因素的分析,分别取国内生产总值(GDP),工业总产值,铁路运输线路长度,复线里程比重,公路运输线路长度,等级公路比重,铁路货车数量和民用载货汽车数量8项指标因素作为网络输入,以货运总量,铁路货运量和公路货运量3项指标因素作为网络输出,构建GRNN,由于训练数据较少,采取交叉验证方法训练GRNN神经网络,并用循环找出最佳的SPREAD。 第9章 离散Hopfield神经网络的联想记忆——数字识别81 根据Hopfield神经网络相关知识,设计一个具有联想记忆功能的离散型Hopfield神经网络。要求该网络可以正确地识别0~9这10个数字,当数字被一定的噪声干扰后,仍具有较好的识别效果。 第10章 离散Hopfield神经网络的分类——高校科研能力评价90 某机构对20所高校的科研能力进行了调研和评价,试根据调研结果中较为重要的11个评价指标的数据,并结合离散Hopfield神经网络的联想记忆能力,建立离散Hopfield高校科研能力评价模型。 第11章 连续Hopfield神经网络的优化——旅行商问题优化计算100 现对于一个城市数量为10的TSP问题,要求设计一个可以对其进行组合优化的连续型Hopfield神经网络模型,利用该模型可以快速地找到最优(或近似最优)的一条路线。 第12章 SVM的数据分类预测——意大利葡萄酒种类识别112 将这178个样本的50%做为训练集,另50%做为测试集,用训练集对SVM进行训练可以得到分类模型,再用得到的模型对测试集进行类别标签预测。 第13章 SVM的参数优化——如何更好的提升分类器的性能122 本章要解决的问题就是仅仅利用训练集找到分类的最佳参数,不但能够高准确率的预测训练集而且要合理的预测测试集,使得测试集的分类准确率也维持在一个较高水平,即使得得到的SVM分类器的学习能力和推广能力保持一个平衡,避免过学习和欠学习状况发生。 第14章 SVM的回归预测分析——上证指数开盘指数预测133 对上证指数从1990.12.20-2009.08.19每日的开盘数进行回归分析。 第15章 SVM的信息粒化时序回归预测——上证指数开盘指数变化趋势和变化空间预测141 在这个案例里面我们将利用SVM对进行模糊信息粒化后的上证每日的开盘指数进行变化趋势和变化空间的预测。 若您对此书内容有任何疑问,可以凭在线交流卡登录中文论坛与作者交流。 第16章 自组织竞争网络在模式分类中的应用——患者癌症发病预测153 本案例中给出了一个含有60个个体基因表达水平的样本。每个样本中测量了114个基因特征,其中前20个样本是癌症病人的基因表达水平的样本(其中还可能有子类), 中间的20个样本是正常人的基因表达信息样本, 余下的20个样本是待检测的样本(未知它们是否正常)。以下将设法找出癌症与正常样本在基因表达水平上的区别,建立竞争网络模型去预测待检测样本是癌症还是正常样本。 第17章SOM神经网络的数据分类——柴油机故障诊断159 本案例中给出了一个含有8个故障样本的数据集。每个故障样本中有8个特征,分别是前面提及过的:最大压力(P1)、次最大压力(P2)、波形幅度(P3)、上升沿宽度(P4)、波形宽度(P5)、最大余波的宽度(P6)、波形的面积(P7)、起喷压力(P8),使用SOM网络进行故障诊断。 第18章Elman神经网络的数据预测——电力负荷预测模型研究170 根据负荷的历史数据,选定反馈神经网络的输入、输出节点,来反映电力系统负荷运行的内在规律,从而达到预测未来时段负荷的目的。 第19章 概率神经网络的分类预测——基于PNN的变压器故障诊断176 本案例在对油中溶解气体分析法进行深入分析后,以改良三比值法为基础,建立基于概率神经网络的故障诊断模型。 第20章 神经网络变量筛选——基于BP的神经网络变量筛选183 本例将结合BP神经网络应用平均影响值(MIV,Mean Impact Value)方法来说明如何使用神经网络来筛选变量,找到对结果有较大影响的输入项,继而实现使用神经网络进行变量筛选。 第21章 LVQ神经网络的分类——乳腺肿瘤诊断188 威斯康星大学医学院经过多年的收集和整理,建立了一个乳腺肿瘤病灶组织的细胞核显微图像数据库。数据库中包含了细胞核图像的10个量化特征(细胞核半径、质地、周长、面积、光滑性、紧密度、凹陷度、凹陷点数、对称度、断裂度),这些特征与肿瘤的性质有密切的关系。因此,需要建立一个确定的模型来描述数据库中各个量化特征与肿瘤性质的关系,从而可以根据细胞核显微图像的量化特征诊断乳腺肿瘤是良性还是恶性。 第22章 LVQ神经网络的预测——人脸朝向识别198 现采集到一组人脸朝向不同角度时的图像,图像来自不同的10个人,每人5幅图像,人脸的朝向分别为:左方、左前方、前方、右前方和右方。试创建一个LVQ神经网络,对任意给出的人脸图像进行朝向预测和识别。 第23章 小波神经网络的时间序列预测——短时交通流量预测208 根据小波神经网络原理在MATLAB环境中编程实现基于小波神经网络的短时交通流量预测。 第24章 模糊神经网络的预测算法——嘉陵江水质评价218 根据模糊神经网络原理,在MATLAB中编程实现基于模糊神经网络的水质评价算法。 第25章 广义神经网络的聚类算法——网络入侵聚类229 模糊聚类虽然能够对数据聚类挖掘,但是由于网络入侵特征数据维数较多,不同入侵类别间的数据差别较小,不少入侵模式不能被准确分类。本案例采用结合模糊聚类和广义神经网络回归的聚类算法对入侵数据进行分类。 第26章 粒子群优化算法的寻优算法——非线性函数极值寻优236 根据PSO算法原理,在MATLAB中编程实现基于PSO算法的函数极值寻优算法。 第27章 遗传算法优化计算——建模自变量降维243 在第21章中,建立模型时选用的每个样本(即病例)数据包括10个量化特征(细胞核半径、质地、周长、面积、光滑性、紧密度、凹陷度、凹陷点数、对称度、断裂度)的平均值、10个量化特征的标准差和10个量化特征的最坏值(各特征的3个最大数据的平均值)共30个数据。明显,这30个输入自变量相互之间存在一定的关系,并非相互独立的,因此,为了缩短建模时间、提高建模精度,有必要将30个输入自变量中起主要影响因素的自变量筛选出来参与最终的建模。 第28章 基于灰色神经网络的预测算法研究——订单需求预测258 根据灰色神经网络原理,在MATLAB中编程实现基于灰色神经网络的订单需求预测。 第29章 基于Kohonen网络的聚类算法——网络入侵聚类268 根据Kohonen网络原理,在MATLAB软件中编程实现基于Kohonen网络的网络入侵分类算法。 第30章 神经网络GUI的实现——基于GUI的神经网络拟合、模式识别、聚类277 为了便于使用MATLAB编程的新用户,快速地利用神经网络解决实际问题,MATLAB提供了一个基于神经网络工具箱的图形用户界面。考虑到图形用户界面带来的方便和神经网络在数据拟合、模式识别、聚类各个领域的应用,MATLAB R2009a提供了三种神经网络拟合工具箱(拟合工具箱/模式识别工具箱/聚类工具箱)。

Microsoft Visual C++ 2015-2019 运行库合集,包含32位64位

Microsoft Visual C++ 2015-2019 运行库合集,32位64位都有,解决缺失dll包问题。

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