数据库投影选择有什么用处

数据库投影选择有什么用处,第1张

投影选择有以下几个用处:

1、数据精简:通过投影选择,可以只获取需要的数据,减少了数据量,提高了查询效率。

2、隐藏敏感信息:在数据库中可能存在一些敏感信息,如密码、yhk号等,通过投影选择可以将这些信息隐藏起来,保护用户隐私。

3、数据分析:投影选择可以针对不同的需求,选择性地获取数据,然后进行统计和分析,帮助用户更好地理解和利用数据。

4、接口设计:在设计API接口时,可以通过投影选择只返回客户端所需的数据,缩短请求响应时间,提高系统性能。

“sql

server

对象资源管理器”或从“服务器资源管理器”中的“数据连接”

节点连接到

sql

server

数据库。

“sql

server

对象资源管理器”

提供了类似于

sql

server

management

studio

的视图。若要从菜单栏打开该资源管理器,请依次选择“视图”、“sql

server

对象资源管理器”

。有关更多信息,请参见

连接的数据库开发。

JSP中实现对一行表格的隐藏需要通过js控制css实现。

如下例子说明:

<html>

<head>

<script>

function toggle() {

if( documentgetElementById("hidethis")styledisplay=='none' ){

documentgetElementById("hidethis")styledisplay = '';

}else{

documentgetElementById("hidethis")styledisplay = 'none';

}

}

</script>

</head>

<body>

<span onClick="toggle();">toggle</span><br /><br />

<table border="1">

<tr>

<td>Always visible</td>

</tr>

<tr id="hidethis"> //这里通过id控制隐藏还是显示该行

<td>Hide this</td>

</tr>

<tr>

<td>Always visible</td>

</tr>

</table>

</body>

</html>

whois(读作“Who is”,非缩写)是用来查询域名的IP以及所有者等信息的传输协议。简单说,whois就是一个用来查询域名是否已经被注册,以及注册域名的详细信息的数据库(如域名所有人、域名注册商)。通过whois来实现对域名信息的查询。早期的whois查询多以命令列接口存在,但是现在出现了一些网页接口简化的线上查询工具,可以一次向不同的数据库查询。网页接口的查询工具仍然依赖whois协议向服务器发送查询请求,命令列接口的工具仍然被系统管理员广泛使用。whois通常使用TCP协议43端口。每个域名/IP的whois信息由对应的管理机构保存。

不同域名后缀的whois信息需要到不同的whois数据库查询。如com的whois数据库和edu的就不同。目前国内提供WHOIS查询服务的网站有万网、站长之家的等。每个域名或IP的WHOIS信息由对应的管理机构保存,例如,以com结尾的域名的WHOIS信息由com域名运营商VeriSign管理,中国国家顶级域名cn域名由CNNIC管理。

“WHOIS”是当前域名系统中不可或缺的一项信息服务。在使用域名进行Internet冲浪时,很多用户希望进一步了解域名、名字服务器的详细信息,这就会用到WHOIS。对于域名的注册服务机构(registrar)而言,要确认域名数据是否已经正确注册到域名注册中心(registry),也经常会用到WHOIS。直观来看,WHOIS就是链接到域名数据库的搜索引擎,一般来说是属于网络信息中心(NIC)所提供和维护的名字服务之一。

信息安全工程师属于软考中级资格考试,软考信息安全工程师基础知识科目在上午考试,考试题型为客观选择题,满分为75分,考试时间安排在9:00-11:30。

软考中级信息安全工程师上午考试科目为基础知识,满分为75分,题型为客观选择题。根据信息安全工程师考试大纲,基础知识科目考试范围如下:

1信息安全基本知识

11信息安全概念

12信息安全法律法规

121我国立法与司法现状

122计算机和网络安全的法规规章

13信息安全管理基础

131信息安全管理制度与政策

132信息安全风险评估与管理

14信息安全标准化知识

141熟悉信息安全技术标准的基本知识

142了解标准化组织

143信息安全系列标准

15信息安全专业英语

2计算机网络基础知识

21计算机网络的体系结构

22 Internet协议

221网络层协议

222传输层协议

223应用层协议

3密码学

31密码学的基本概念

311密码学定义

312密码体制

313古典密码

32分组密码

321分组密码的概念

322 DES

323 AES

324 SM4

325分组密码工作模式

33序列密码

331序列密码的概念

332线性移位寄存器序列

333 RC4

334 ZUC

34 Hash函数

341 Hash函数的概念

342 SHA算法

343 SM3算法

344 HMAC

35公钥密码体制

351公钥密码的概念

352 RSA密码

353 ElGamal密码

354椭圆曲线密码

355 SM2椭圆曲线公钥加密算法

36数字签名

361数字签名的概念

362典型数字签名体制

363 SM2椭圆曲线数字签名算法

37认证

371认证的概念

372身份认证

373报文认证

38密钥管理

381密钥管理的概念

382对称密码的密钥管理

383非对称密码的密钥管理

4网络安全

41网络安全的基本概念

42网络安全威胁

421威胁来源和种类

422网站安全威胁

423无线网络安全威胁

43网络安全防御

431网络安全防御原则

432基本防御技术

433安全协议

44无线网络安全

441无线网络基本知识

442无线网络安全威胁及分析

443无线网络安全机制

5计算机安全

51计算机设备安全

511计算机安全的定义

512计算机系统安全模型与安全方法

513电磁泄露和干扰

514物理安全

515计算机的可靠性技术

52 *** 作系统安全

521 *** 作系统安全基本知识

522 *** 作系统面临的安全威胁

523安全模型

524 *** 作系统的安全机制

525 *** 作系统安全增强的实现方法

53数据库系统的安全

531数据库安全的概念

532数据库安全的发展历程

533数据库访问控制技术

534数据库加密

535多级安全数据库

536数据库的推理控制问题

537数据库的备份与恢复

54恶意代码

541恶意代码定义与分类

542恶意代码的命名规则

543计算机病毒

544网络蠕虫

545特洛伊木马

546后门

547其他恶意代码

548恶意代码的清除方法

549典型反病毒技术

55计算机取证

551计算机取证的基本概念

552电子证据及特点

553计算机取证技术

56嵌入式系统安全

561智能卡安全基础知识

562 USB Key技术

563移动智能终端

564熟悉工控系统安全问题及解决途径

57云计算安全

571云计算安全基础知识

572 IaaS层安全技术

573 PaaS层安全技术

574 SaaS层安全技术

6应用系统安全

61 Web安全

611 Web安全威胁

612 Web安全威胁防护技术

62电子商务安全

621电子商务安全基础知识

622电子商务的安全认证体系

623电子商务的安全服务协议

63信息隐藏

631信息隐藏基础知识

632数字水印技术

64网络舆情

641网络舆情的基本概念

642网络舆情的基本技术

65隐私保护

651隐私保护基础知识

652数据挖掘和隐私保护

653隐私度量与评估标准

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