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    asp 定义数组 内容精选 换一换
  • 数组

    数组 数组类型的使用 在使用数组之前,需要自定义一个数组类型。 在存储过程中紧跟AS关键字后面定义数组类型。定义方法为: TYPE array_type IS VARRAY(size) OF data_type; 其中: array_type:要定义数组类型名。 VARRAY:表示要定义的数组类型。

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  • 数组

    数组 数组类型的使用 在使用数组之前,需要自定义一个数组类型。 在存储过程中紧跟AS关键字后面定义数组类型。定义方法为: TYPE array_type IS VARRAY(size) OF data_type; 其中: array_type:要定义数组类型名。 VARRAY:表示要定义的数组类型。

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  • 数组

    数组 数组类型的使用 在使用数组之前,需要自定义一个数组类型。 在存储过程中紧跟AS关键字后面定义数组类型。定义方法如下。 TYPE array_type IS VARRAY(size) OF data_type; 其中: array_type:要定义数组类型名。 VARRAY:表示要定义的数组类型。

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  • 数组

    tbl_array(inx1).b=2 数组相关函使用 在GaussDB(DWS)中,提供了类似Oracle相关的数组的支持,可以通过以下函获取数组的一些属性或者对数组内容进行操作。 COUNT COUNT函可以返回当前数组元素的量,仅统计初始化过的元素或者经过EXTEND函扩展后的元素。 用法如下:

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  • asp 定义数组 更多内容
  • 数组

    数组 数组类型的使用 在使用数组之前,需要自定义一个数组类型。 在存储过程中紧跟AS关键字后面定义数组类型。定义方法为: TYPE array_type IS VARRAY(size) OF data_type; 其中: array_type:要定义数组类型名。 VARRAY:表示要定义的数组类型。

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  • 数组

    tbl_array(inx1).b=2 数组相关函使用 在GaussDB(DWS)中,提供了类似Oracle相关的数组的支持,可以通过以下函获取数组的一些属性或者对数组内容进行操作。 COUNT COUNT函可以返回当前数组元素的量,仅统计初始化过的元素或者经过EXTEND函扩展后的元素。 用法如下:

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  • 数组

    tbl_array(inx1).b=2 数组相关函使用 在GaussDB(DWS)中,提供了类似Oracle相关的数组的支持,可以通过以下函获取数组的一些属性或者对数组内容进行操作。 COUNT COUNT函可以返回当前数组元素的量,仅统计初始化过的元素或者经过EXTEND函扩展后的元素。 用法如下:

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  • 预定义会议/历史会议结构

    定义会议/历史会议结构 WEB_CONF_HISTORY_RECORD是预定义会议和历史会议记录参,JSON格式如下: { uwID: 0, /*会议ID,0 表示未定义的记录*/ szName: "", /*会议名称*/

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  • 数组

    tbl_array(inx1).b=2 数组相关函使用 在GaussDB(DWS)中,提供了类似Oracle相关的数组的支持,可以通过以下函获取数组的一些属性或者对数组内容进行操作。 COUNT COUNT函可以返回当前数组元素的量,仅统计初始化过的元素或者经过EXTEND函扩展后的元素。 用法如下:

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  • 更新自定义测试服务类型用例

    描述 project_id 是 String 项目唯一标识,固长度32位字符 testcase_id 是 String 测试用例唯一标识,固长度32位字符 请求参 表2 请求Header参 是否必选 参类型 描述 X-Auth-Token 是 String 用户Token。

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  • ?gttrf

    IPIV,INFO); 参名 类型 描述 输入/输出 N 整型 矩阵A的维,N>=0。 输入 DL 在sgttrf中为单精度浮点型数组。 在dgttrf中为双精度浮点型数组。 在cgttrf中为单精度复数组。 在zgttrf中为双精度复数组。 输入时,为三对角矩阵A的次对角元素,维度为N-1。

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  • ?gttrs

    在sgttrs中为单精度浮点型数组。 在dgttrs中为双精度浮点型数组。 在cgttrs中为单精度复数组。 在zgttrs中为双精度复数组。 为U的第二超对角元素。 输入 IPIV 整数组 转置数组。 输入 B 在sgttrs中为单精度浮点型数组。 在dgttrs中为双精度浮点型数组。 在cgttrs中为单精度复数型数组。

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  • ?(or,un)mrq

    在zunmrq中为双精度复数组。 tau(i)必须包含基本反射器H(i)的常量因子,其由?gerqf返回的。 输入 C 在sormrq中为单精度浮点型数组。 在dormrq中为双精度浮点型数组。 在cunmrq中为单精度复数组。 在zunmrq中为双精度复数组。 待计算矩阵,维为(ldc

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  • ?(or,un)gqr

    INFO); 参名 类型 描述 输入/输出 m 整型 矩阵Q的行,m >= 0。 输入 n 整型 矩阵Q的列,m >= n >= 0。 输入 k 整型 构成矩阵Q的基本反射器的量,n >= k >=0。 输入 a 在sorgqr中为单精度浮点型数组。 在dorgqr中为双精度浮点型数组。

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  • ?(or,un)mqr

    生成Q的元素反射器的个。 side="L"时,M>=K>=0 side="R"时,N>=K>=0 输入 A 在sormqr中为单精度浮点型数组。 在dormqr中为双精度浮点型数组。 在cunmqr中为单精度复数组。 在zunmqr中为双精度复数组。 原始矩阵。 输入 lda

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  • ?(or,un)mlq

    在zunmlq中为双精度复数组。 tau(i)必须包含基本反射器H(i)的常量因子,其由?gelqf返回的。 输入 C 在sormlq中为单精度浮点型数组。 在dormlq中为双精度浮点型数组。 在cunmlq中为单精度复数组。 在zunmlq中为双精度复数组。 待计算矩阵,维为(LDC

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  • ?(or,un)mql

    生成Q的元素反射器的个。 side="L"时,M>=K>=0 side="R"时,N>=K>=0 输入 A 在sormql中为单精度浮点型数组。 在dormql中为双精度浮点型数组。 在cunmql中为单精度复数组。 在zunmql中为双精度复数组。 原始矩阵,维(LDA,K)。

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  • ?(or,un)grq

    在dorgrq中为双精度浮点型数组。 在cungrq中为单精度复数组。 在zungrq中为双精度复数组。 维(max(1,lwork))。 若info=0,work(1)返回最优lwork值。 输出 lwork 整型 数组work的维。 lwork >= max(1, M),对于最优性能:lwork

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  • 创建自定义测试服务类型用例

    符 状态码: 400 表11 响应Body参类型 描述 error_code String 接口调用失败错误码 error_msg String 接口调用失败错误信息 状态码: 401 表12 响应Body参类型 描述 error_code String

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  • ?sy(he)trd

    在ssytrd中为单精度浮点型数组。 在dsytrd中为双精度浮点型数组。 在chetrd中为单精度复数组。 在zhetrd中为双精度复数组。 tau(i)必须包含基本反射器的常量因子,维为N-1。 输出 work 在ssytrd中为单精度浮点型数组。 在dsytrd中为双精度浮点型数组。 在chetrd中为单精度复数型数组。

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  • ?(or,un)glq

    INFO); 参名 类型 描述 输入/输出 m 整型 矩阵Q的行,m >= 0。 输入 n 整型 矩阵Q的列,n >= m。 输入 k 整型 构成矩阵Q的基本反射器的量,m >= k >=0。 输入 a 在sorglq中为单精度浮点型数组。 在dorglq中为双精度浮点型数组。

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  • ?lasr

    在dlasr/zlasr中为双精度浮点型数组。 平面旋转的sine值。 输入 A 在slasr中为单精度浮点型数组。 在dlasr中为双精度浮点型数组。 在clasr中为单精度复数组。 在zlasr中为双精度复数组。 矩阵A,维度为(LDA,N)。 输入,输出 LDA 整型 矩阵A的主维。 输入

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  • ?sy(he)trd

    在ssytrd_2stage中为单精度浮点型数组。 在dsytrd_2stage中为双精度浮点型数组。 在chetrd_2stage中为单精度复数组。 在zhetrd_2stage中为双精度复数组。 工作数组,大小为LWORK 输出 LWORK 整型 工作数组的长度,LWORK>=max(1

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  • ?pttrs

    在spttrs/cpttrs中为单精度浮点型数组。 在dpttrs/zpttrs中为双精度浮点型数组。 三对角矩阵A的对角元素,维度为N。 输入 E 在spttrs中为单精度浮点型数组。 在dpttrs中为双精度浮点型数组。 在cpttrs中为单精度复数组。 在zpttrs中为双精度复数组。 三对角矩阵A的次对角元素,维度为N-1。

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  • ?gelqf

    info); 参名 类型 描述 输入/输出 m 整型 矩阵A的行。 输入 n 整型 矩阵A的列。 输入 a 在sgelqf中为单精度浮点型数组。 在dgelqf中为双精度浮点型数组。 在cgelqf中为单精度复数组。 在zgelqf中为双精度复数组。 调用前保存待分解的矩阵A。

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  • ?gerqf

    info); 参名 类型 描述 输入/输出 m 整型 矩阵A的行。 输入 n 整型 矩阵A的列。 输入 a 在sgerqf中为单精度浮点型数组。 在dgerqf中为双精度浮点型数组。 在cgerqf中为单精度复数组。 在zgerqf中为双精度复数组。 调用前保存待分解的矩阵A。

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  • ?geqrf

    info); 参名 类型 描述 输入/输出 m 整型 矩阵A的行。 输入 n 整型 矩阵A的列。 输入 a 在sgeqrf中为单精度浮点型数组 在dgeqrf中为双精度浮点型数组 在cgeqrf中为单精度复数组 在zgeqrf中为双精度复数组 调用前保存待分解的矩阵A。

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  • ?geqlf

    info); 参名 类型 描述 输入/输出 m 整型 矩阵A的行。 输入 n 整型 矩阵A的列。 输入 a 在sgeqlf中为单精度浮点型数组。 在dgeqlf中为双精度浮点型数组。 在cgeqlf中为单精度复数组。 在zgeqlf中为双精度复数组。 调用前保存待分解的矩阵A。

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  • ?(or,un)gql

    在dorgql中为双精度浮点型数组。 在cungql中为单精度复数组。 在zungql中为双精度复数组。 维(max(1,lwork))。 若info=0,work(1)返回最优lwork值。 输出 lwork 整型 数组work的维。 lwork >= max(1, N),对于最优性能:lwork

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  • ?getri

    lwork, info) 参名 类型 描述 输入/输出 n 整型 矩阵A的行或列。 输入 a 在sgetri中为单精度浮点型数组。 在dgetri中为双精度浮点型数组。 在cgetri中为单精度复数组。 在zgetri中为双精度复数组。 调用前保存矩阵A的LU分解结果(由

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  • ?ptts2

    NRHS, D, E, B, LDB); 参名 类型 描述 输入/输出 IUPLO(复类型特有) 整型 1:A=U**H*D*U 0:A=L*D*L**H 输入 N 整型 矩阵A的维,N>=0。 输入 NRHS 整型 矩阵B的列,NRHS>=0。 输入 D 在spt

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  • kml

    Y); 参名 类型 描述 输入/输出 nz 整型 x及indx数组中元素的个。 输入 y 在ssctr中,y是单精度浮点类型数组。 在dsctr中,y是双精度浮点类型数组。 在csctr中,y是单精度复数组。 在zsctr中,y是双精度复数组数组y,大于或等于max(indx[i])。

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  • 集合

    集合 集合类型的使用 在使用集合之前,需要自定义一个集合类型。 在存储过程中紧跟AS关键字后面定义集合类型。定义方法如下。 其中: table_type:要定义的集合类型名。 TABLE:表示要定义集合类型。 data_type:要创建的集合中成员的类型。 indexby_type:

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  • ?pttrf

    在spttrf中为单精度浮点型数组。 在dpttrf中为双精度浮点型数组。 在cpttrf中为单精度复数组。 在zpttrf中为双精度复数组。 输入时,为三对角矩阵A的次对角元素,维度为N-1。 输出时,为分解后矩阵A的次对角元素。 输入、输出 INFO 整型 等于0:成功退出。

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  • KmlIssCgInit?I

    a为维度为非零元素的个数组,a[i]为第i个非零元的值。该数组的生命周期与handle相同。 输入 ja int * ja为维度为非零元素的个数组,ja[i]为第i个非零元的列号。该数组的生命周期与handle相同。 输入 ia int * ia为n+1维数组,ia[i]为第i

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  • kml

    INDX); 参名 类型 描述 输入/输出 nz 整型 x及indx数组中元素的个。 输入 y 在sgthrz中,y是单精度浮点类型数组。 在dgthrz中,y是双精度浮点类型数组。 在cgthrz中,y是单精度复数组。 在zgthrz中,y是双精度复数组数组y,大于或等于max(indx[i])。

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  • kml

    INDX); 参名 类型 描述 输入/输出 nz 整型 x及indx数组中元素的个。 输入 y 在sgthr中,y是单精度浮点类型数组。 在dgthr中,y是双精度浮点类型数组。 在cgthr中,y是单精度复数组。 在zgthr中,y是双精度复数组数组y,大于或等于max(indx[i])。

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  • 算子基本概念

    见TIK API。 据排布格式(format) 据的物理排布格式,定义了解读据的维度。 详细请参见据排布格式。 形状(Shape) 张量的形状,以(D0, D1, … ,Dn-1)的形式表示,D0到Dn是任意的正整。 如形状(3,4)表示第一维有3个元素,第二维有4个元素,(3

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