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数据库设计的时候怎样灵应对以后客户的需求变更
GOALSTAR
2006-12-01 12:09:24
数据库设计是一个复杂的活,在开发阶段中客户的不断提出新的需求和变更一些需求
搞得数据库变更经常改变.我想问问怎么可以灵活设计数据库
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数据库设计的时候怎样灵应对以后客户的需求变更
数据库设计是一个复杂的活,在开发阶段中客户的不断提出新的需求和变更一些需求 搞得数据库变更经常改变.我想问问怎么可以灵活设计数据库
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zzffrr
2006-12-01
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做好前期的需求分析工作,时间是否占用你项目的50%?
你是否考虑了正确的客户引导?将客户引向真正的业务需要。
你对客户的业务有多少了解?
明确了这些,你再进行设计吧!
yun15291li
2006-12-01
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为了设计而设计--遵从范式
为了客户而设计--不必严格遵从范式
问题过于抽象,我想尽量拆分多个表,以关系表进行关联,抽取不变实体,定义数据字典,配置文件xml。这些一起使用,应该能够捕获住大部分客户需求。进而可以往procedure、job、trigger这些方面动脑筋,如果某些功能与客户前端无关联情况~
到google上搜一下大牛都是怎么设计的,我以前搜过,挺多的!
【信息科学与工程学】【物理/化学和工程技术】第一百七十三篇 电力系统
设计
01
2. 图注意力层:计算注意力系数 αij=∑k∈N(i)exp(LeakyReLU(aT[Whi∥Whk]))exp(LeakyReLU(aT[Whi∥Whj])),更新节点特征 hi′=σ(∑j∈N(i)αijWhj)。我们被要求继续补充表格,按照之前给定的格式,每个字段包含逐步推理的数学表达式。3. 对比损失(NT-Xent):L=−log∑j=iexp(sim(zi,zj)/τ)exp(sim(zi,zi+)/τ),其中 sim(u,v)=uTv/∥u∥∥v∥。
小智 AI 聊天机器人 (XiaoZhi AI Chatbot)
本项目是一个开源项目,以 MIT 许可证发布,允许任何人免费使用,并可以用于商业用途。 我们希望通过这个项目,能够帮助更多人入门 AI 硬件开发,了解如何将当下飞速发展的大语言模型应用到实际的硬件设备中。无论你是对 AI 感兴趣的学生,还是想要探索新技术的开发者,都可以通过这个项目获得宝贵的学习经验。
基于无传感 MPC 的串联型谐振双有源桥变换器动态性能优化(Simulink仿真实现)
内容概要:本文针对传统三电平并网逆变器存在的谐波含量高、电网不平衡工况适应性差及动态响应滞后等问题,提出了一种基于有源中点箝位(ANPC)三电平逆变器的高性能并网控制策略。该策略融合了双极性倍频脉宽调制(DPWMA)、正负序分离锁相技术和电网电压前馈控制,构建了“精准同步-扰动补偿-优质调制”的一体化控制体系。通过Simulink搭建仿真模型,在稳态对称、电网不平衡及动态扰动等多种工况下进行验证,结果表明该复合控制策略能显著降低并网电流谐波,提升锁相精度,有效抑制功率波动,并大幅缩短系统动态调节时间,增强了逆变器在复杂电网环境下的稳定性与适应性。; 适合人群:从事电力电子、新能源并网、智能电网等相关领域的科研人员及工程技术人员,尤其适合具备一定MATLAB/Simulink仿真基础、专注于并网逆变器控制策略研究的研发人员; 使用场景及目标:①用于提升大功率并网逆变器在电网电压不平衡、骤升骤降等非理想工况下的运行性能;②为ANPC拓扑结构与先进控制算法(如DPWMA、前馈-反馈复合控制)的协同优化提供仿真依据和技术参考;③适用于新能源发电系统、工业变流装置等对电能质量和动态响应要求较高的应用场景; 阅读建议:建议读者结合文中提出的控制架构图与仿真模型逐步复现,重点关注DPWMA调制实现、正负序分离锁相环
设计
及前馈补偿环节的参数整定,同时通过多工况仿真对比分析各项性能指标,深入理解各模块间的协同作用机制。
【博士论文复现】光伏并网逆变器序阻抗建模、扫频辨识与弱电网交互稳定性分析【阻抗建模、验证扫频法】(Matlab代码、Simulink仿真实现)
内容概要:本文以ANPC三电平并网逆变器为研究对象,提出了一种融合双极性倍频脉宽调制(DPWMA)、正负序分离锁相与电网电压前馈控制的高性能并网控制策略。通过对ANPC拓扑结构的分析,阐明其在开关损耗均衡、中点电位稳定和低输出谐波方面的硬件优势,为高质量并网奠定基础。在此基础上,DPWMA调制策略有效提升输出波形的等效开关频率,显著降低谐波含量;正负序分离锁相技术可精准提取电网正序分量,克服电网不平衡导致的锁相失真与电流不对称问题;电网电压前馈控制则增强系统对动态扰动的响应能力,缩短调节时间。文章构建了“信号采集—核心控制—调制驱动”的三层协同控制架构,并通过多工况仿真验证了该策略在稳态、不平衡及动态扰动条件下的优越性能,结果表明系统具备优异的电能质量、运行稳定性与抗扰能力。; 适合人群:电力电子、新能源并网、自动控制等相关领域的科研人员、研究生及从事逆变器
设计
与控制的工程技术人员。; 使用场景及目标:① 提升大功率并网逆变器在复杂电网环境下的运行稳定性与电能质量;② 解决电网电压不平衡、谐波畸变、电压骤变等工况下的锁相失真与电流不对称问题;③ 优化动态响应性能,应用于新能源发电、工业变流器等高可靠性要求场景; 阅读建议:建议结合Matlab/Simulink仿真平台,复现文中控制策略与仿真模型,重点理解DPWMA调制实现方法、正负序分离锁相环
设计
及前馈-反馈复合控制结构的协同机制,并通过不同扰动工况测试系统鲁棒性。
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