一、数据源的由来
在Java开发中,使用JDBC操作数据库的四个步骤如下:
②连接数据库(Connection con = DriverManager.getConnection();)
③操作数据库(PreparedStatement stat = con.prepareStatement(sql);stat.executeQuery();)
④关闭数据库,释放连接(con.close();)
也就是说,所有的用户都需要经过此四步进行操作,但是这四步之中有三步(①加载数据库驱动程序、②连接数据库、④关闭数据库,释放连接)对所有人都是一样的,而所有人只有在操作数据库上是不一样,那么这就造成了性能的损耗。
那么最好的做法是,准备出一个空间,此空间里专门保存着全部的数据库连接,以后用户用数据库操作的时候不用再重新加载驱动、连接数据库之类的,而直接从此空间中取走连接,关闭的时候直接把连接放回到此空间之中。
那么此空间就可以称为连接池(保存所有的数据库连接),但是如果要想实现此空间的话,则必须有一个问题要考虑?
1、 如果没有任何一个用户使用连接,那么那么应该维持一定数量的连接,等待用户使用。
2、 如果连接已经满了,则必须打开新的连接,供更多用户使用。
3、 如果一个服务器就只能有100个连接,那么如果有第101个人过来呢?应该等待其他用户释放连接
4、 如果一个用户等待时间太长了,则应该告诉用户,操作是失败的。
如果直接用程序实现以上功能,则会比较麻烦,所以在Tomcat 4.1.27之后,在服务器上就直接增加了数据源的配置选项,直接在服务器上配置好数据源连接池即可。在J2EE服务器上保存着一个数据库的多个连接。每一个连接通过DataSource可以找到。DataSource被绑定在了JNDI树上(为每一个DataSource提供一个名字)客户端通过名称找到在JNDI树上绑定的DataSource,再由DataSource找到一个连接。如下图所示:

二、JNDI+Tomcat配置数据源的两种方式
2.1、全局jndi配置
此种配置需要在server.xml中配置数据源,具体的配置步骤如下:
1、在tomcat服务器的lib目录下加入数据库连接的驱动jar包
2、修改tomcat服务器的conf目录下server.xml配置文件
打开server.xml配置文件,可以看到里面自带的一个全局JNDI配置,如下图所示:
编辑server.xml文件,添加全局JNDI数据源配置,配置如下:
1 <!-- Global JNDI resources 2 Documentation at /docs/jndi-resources-howto.html 3 --> 4 <GlobalNamingResources> 5 <!-- Editable user database that can also be used by 6 UserDatabaseRealm to authenticate users 7 --> 8 <Resource name="UserDatabase" auth="Container" 9 type="org.apache.catalina.UserDatabase" 10 description="User database that can be updated and saved" 11 factory="org.apache.catalina.users.MemoryUserDatabaseFactory" 12 pathname="conf/tomcat-users.xml" /> 13 <!-- 14 |- name:表示以后要查找的名称。通过此名称可以找到DataSource,此名称任意更换,但是程序中最终要查找的就是此名称, 15 为了不与其他的名称混淆,所以使用jdbc/oracle,现在配置的是一个jdbc的关于oracle的命名服务。 16 |- auth:由容器进行授权及管理,指的用户名和密码是否可以在容器上生效 17 |- type:此名称所代表的类型,现在为javax.sql.DataSource 18 |- maxActive:表示一个数据库在此服务器上所能打开的最大连接数 19 |- maxIdle:表示一个数据库在此服务器上维持的最小连接数 20 |- maxWait:最大等待时间。10000毫秒 21 |- username:数据库连接的用户名 22 |- password:数据库连接的密码 23 |- driverClassName:数据库连接的驱动程序 24 |- url:数据库连接的地址 25 --> 26 <!--配置Oracle数据库的JNDI数据源--> 27 <Resource 28 name="jdbc/oracle" 29 auth="Container" 30 type="javax.sql.DataSource" 31 maxActive="100" 32 maxIdle="30" 33 maxWait="10000" 34 username="lead_oams" 35 password="p" 36 driverClassName="oracle.jdbc.driver.OracleDriver" 37 url="jdbc:oracle:thin:@192.168.1.229:1521:lead"/> 38 39 <!--配置MySQL数据库的JNDI数据源--> 40 <Resource 41 name="jdbc/mysql" 42 auth="Container" 43 type="javax.sql.DataSource" 44 maxActive="100" 45 maxIdle="30" 46 maxWait="10000" 47 username="root" 48 password="root" 49 driverClassName="com.mysql.jdbc.Driver" 50 url="jdbc:mysql://192.168.1.144:3306/leadtest?useUnicode=true&characterEncoding=utf-8"/> 51 52 <!--配置SQLServer数据库的JNDI数据源--> 53 <Resource 54 name="jdbc/sqlserver" 55 auth="Container" 56 type="javax.sql.DataSource" 57 maxActive="100" 58 maxIdle="30" 59 maxWait="10000" 60 username="sa" 61 password="p@ssw0rd" 62 driverClassName="com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerDriver" 63 url="jdbc:sqlserver://192.168.1.51:1433;DatabaseName=demo"/> 64 65 </GlobalNamingResources>
经过以上的两个步骤,全局JNDI数据源就配置好了,在上述的server.xml文件中,分别配置了Oracle、MySQL、SQLServer这三种数据库的全局JNDI数据源。
2.2、全局jndi数据源测试
1、创建一个JNDI测试项目JNDITest,在web.xml中添加JNDI配置的资源引用
web.xml的配置如下:
1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 2 <web-app version="2.5" 3 xmlns="http://java.sun.com/xml/ns/javaee" 4 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 5 xsi:schemaLocation="http://java.sun.com/xml/ns/javaee 6 http://java.sun.com/xml/ns/javaee/web-app_2_5.xsd"> 7 <welcome-file-list> 8 <welcome-file>index.jsp</welcome-file> 9 </welcome-file-list> 10 11 <!-- 12 JNDI配置的资源引用: 13 • res-ref-name:表示引用资源的名称 14 • res-type:此资源对应的类型为javax.sql.DataSource 15 • res-auth:容器授权管理 16 --> 17 <!--Oracle数据库JNDI数据源引用 --> 18 <resource-ref> 19 <description>Oracle DB Connection</description> 20 <res-ref-name>oracleDataSource</res-ref-name> 21 <res-type>javax.sql.DataSource</res-type> 22 <res-auth>Container</res-auth> 23 </resource-ref> 24 25 <!--MySQL数据库JNDI数据源引用 --> 26 <resource-ref> 27 <description>MySQL DB Connection</description> 28 <res-ref-name>mysqlDataSource</res-ref-name> 29 <res-type>javax.sql.DataSource</res-type> 30 <res-auth>Container</res-auth> 31 </resource-ref> 32 33 <!--SQLServer数据库JNDI数据源引用 --> 34 <resource-ref> 35 <description>SQLServer DB Connection</description> 36 <res-ref-name>sqlserverDataSource</res-ref-name> 37 <res-type>javax.sql.DataSource</res-type> 38 <res-auth>Container</res-auth> 39 </resource-ref> 40 41 </web-app>
2、映射JNDITest项目的虚拟目录
在tomcat的\conf\Catalina\localhost下(没有目录就新建)创建一个xml文件,文件名必须和项目名相同,测试JNDI数据源的web项目的项目名称是:JNDITest,所以xml文件的命名就叫JNDITest.xml,如下图所示:
编辑JNDITest.xml,配置如下:
1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 2 <!-- 3 jndi配置方法(tomcat): 4 将此文件放置在tomcat\conf\Catalina\localhost下(没有目录就新建) 5 --> 6 <!--映射JNDITest项目的虚拟目录--> 7 <Context docBase="D:/MyEclipse8.5/workspace/JNDITest/WebRoot" debug="0" reloadable="false"> 8 <!--引用Oracle数据库的JNDI数据源--> 9 <ResourceLink name="oracleDataSource" global="jdbc/oracle" type="javax.sql.DataSource"/> 10 <!--引用mysql数据库的JNDI数据源--> 11 <ResourceLink name="mysqlDataSource" global="jdbc/mysql" type="javax.sql.DataSource"/> 12 <!--引用sqlserver数据库的JNDI数据源--> 13 <ResourceLink name="sqlserverDataSource" global="jdbc/sqlserver" type="javax.sql.DataSource"/> 14 </Context>
3、测试从JNDI数据源获取数据库连接
配置完数据源连接池之后,就可以按照以下的步骤进行访问:
• 通过JNDI名称找到DataSource
• 通过DataSource取得一个连接
• 操作数据库
• 关闭数据库,关闭的时候是将连接放回到连接池之中
jsp测试页面代码如下:
1 <%@ page language="java" import="java.util.*" pageEncoding="UTF-8"%> 2 <%@ page import="java.sql.*,javax.sql.*,javax.naming.*" %> 3 4 <!DOCTYPE HTML> 5 <html> 6 <head> 7 <title>JNDI数据源测试</title> 8 </head> 9 10 <body> 11 <% 12 Connection connOracle = null; 13 try { 14 //1、初始化名称查找上下文 15 Context ctx = new InitialContext(); 16 //InitialContext ctx = new InitialContext();亦可 17 //2、通过JNDI名称找到DataSource,对名称进行定位java:comp/env是必须加的,后面跟的是DataSource名 18 /* 19 DataSource名在web.xml文件中的<res-ref-name>oracleDataSource</res-ref-name>进行了配置 20 <!--Oracle数据库JNDI数据源引用 --> 21 <resource-ref> 22 <description>Oracle DB Connection</description> 23 <res-ref-name>oracleDataSource</res-ref-name> 24 <res-type>javax.sql.DataSource</res-type> 25 <res-auth>Container</res-auth> 26 </resource-ref> 27 */ 28 DataSource ds = (DataSource)ctx.lookup("java:comp/env/oracleDataSource"); 29 //3、通过DataSource取得一个连接 30 connOracle = ds.getConnection(); 31 out.println("Oracle Connection pool connected !!"); 32 //4、操作数据库 33 } catch (NamingException e) { 34 System.out.println(e.getMessage()); 35 } catch (SQLException e) { 36 e.printStackTrace(); 37 } finally { 38 //5、关闭数据库,关闭的时候是将连接放回到连接池之中 39 connOracle.close(); 40 } 41 %> 42 <hr/> 43 <% 44 Connection connMySQL = null; 45 try { 46 //1、初始化名称查找上下文 47 Context ctx = new InitialContext(); 48 //InitialContext ctx = new InitialContext();亦可 49 //2、通过JNDI名称找到DataSource,对名称进行定位java:comp/env是必须加的,后面跟的是DataSource名 50 /* 51 DataSource名在web.xml文件中的<res-ref-name>mysqlDataSource</res-ref-name>进行了配置 52 <!--MySQL数据库JNDI数据源引用 --> 53 <resource-ref> 54 <description>MySQL DB Connection</description> 55 <res-ref-name>mysqlDataSource</res-ref-name> 56 <res-type>javax.sql.DataSource</res-type> 57 <res-auth>Container</res-auth> 58 </resource-ref> 59 */ 60 DataSource ds = (DataSource)ctx.lookup("java:comp/env/mysqlDataSource"); 61 //3、通过DataSource取得一个连接 62 connMySQL = ds.getConnection(); 63 out.println("MySQL Connection pool connected !!"); 64 //4、操作数据库 65 } catch (NamingException e) { 66 System.out.println(e.getMessage()); 67 } catch (SQLException e) { 68 e.printStackTrace(); 69 } finally { 70 //5、关闭数据库,关闭的时候是将连接放回到连接池之中 71 connMySQL.close(); 72 } 73 %> 74 <hr/> 75 <% 76 Connection connSQLServer = null; 77 try { 78 //1、初始化名称查找上下文 79 Context ctx = new InitialContext(); 80 //InitialContext ctx = new InitialContext();亦可 81 //2、通过JNDI名称找到DataSource,对名称进行定位java:comp/env是必须加的,后面的是DataSource名 82 /* 83 DataSource名在web.xml文件中的<res-ref-name>sqlserverDataSource</res-ref-name>进行了配置 84 <!--SQLServer数据库JNDI数据源引用 --> 85 <resource-ref> 86 <description>SQLServer DB Connection</description> 87 <res-ref-name>sqlserverDataSource</res-ref-name> 88 <res-type>javax.sql.DataSource</res-type> 89 <res-auth>Container</res-auth> 90 </resource-ref> 91 */ 92 DataSource ds = (DataSource)ctx.lookup("java:comp/env/sqlserverDataSource"); 93 //3、通过DataSource取得一个连接 94 connSQLServer = ds.getConnection(); 95 out.println("SQLServer Connection pool connected !!"); 96 //4、操作数据库 97 } catch (NamingException e) { 98 System.out.println(e.getMessage()); 99 } catch (SQLException e) { 100 e.printStackTrace(); 101 } finally { 102 //5、关闭数据库,关闭的时候是将连接放回到连接池之中 103 connSQLServer.close(); 104 } 105 %> 106 </body> 107 </html>
运行结果如下:
除了可以在Jsp页面中编写java代码测试JNDI数据源连接之外,还有一种比较简单的方式就是使用JSTL标签库提供的sql标签进行测试,测试代码如下:
1 <%@ page language="java" import="java.util.*" pageEncoding="UTF-8"%> 2 <%--引入JSTL标签库 --%> 3 <%@ taglib uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/core" prefix="c"%> 4 <%@ taglib uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/sql" prefix="sql"%> 5 <!DOCTYPE HTML> 6 <html> 7 <head> 8 <title>JNDI数据源连接测试</title> 9 </head> 10 11 <body> 12 <h3>Oracle JNDI数据源测试</h3> 13 <%--使用sql:query标签发送SQL语句去数据库查询数据,查询的结果集保存到rs变量当中,dataSource属性指明使用的数据源--%> 14 <sql:query var="rs" dataSource="oracleDataSource"> 15 <%--Oracle JNDI数据源测试 SQL--%> 16 SELECT * FROM LEAD_OAMS_DBSOURCES 17 </sql:query> 18 <%--使用c:forEach标签遍历查询结果集rs中的每一行--%> 19 <c:forEach var="row" items="${rs.rows}"> 20 <%--${row.字段名}获取字段的值--%> 21 ${row.RESOURCEID}---${row.DBSOURCE_NAME}---${row.DBSOURCE_TYPE}<br/> 22 </c:forEach> 23 <hr/> 24 <h3>MySQL JNDI数据源测试</h3> 25 <%--使用sql:query标签发送SQL语句去数据库查询数据,查询的结果集保存到rs变量当中,dataSource属性指明使用的数据源--%> 26 <sql:query var="rs" dataSource="mysqlDataSource"> 27 <%--MySQL JNDI数据源测试 SQL--%> 28 select * from ld_user 29 </sql:query> 30 <%--使用c:forEach标签遍历查询结果集rs中的每一行--%> 31 <c:forEach var="row" items="${rs.rows}"> 32 <%--${row.字段名}获取字段的值--%> 33 ${row.id}---${row.username}---${row.password}<br/> 34 </c:forEach> 35 <hr/> 36 <h3>SQLServer JNDI数据源测试</h3> 37 <%--使用sql:query标签发送SQL语句去数据库查询数据,查询的结果集保存到rs变量当中,dataSource属性指明使用的数据源--%> 38 <sql:query var="rs" dataSource="sqlserverDataSource"> 39 <%--SQLServer JNDI数据源测试 SQL--%> 40 select * from t_demo 41 </sql:query> 42 <%--使用c:forEach标签遍历查询结果集rs中的每一行--%> 43 <c:forEach var="row" items="${rs.rows}"> 44 <%--${row.字段名}获取字段的值--%> 45 ${row.id}---${row.time}<br/> 46 </c:forEach> 47 </body> 48 </html>
运行结果如下:
2.3、非全局jndi配置
非全局JNDI数据源是针对某一个Web项目配置的数据源,具体的配置步骤如下:
1、在tomcat服务器的lib目录下加入数据库连接的驱动jar包
2、针对具体的web项目映射虚拟目录,然后在虚拟目录映射的配置文件中配置JNDI数据源
还是以上面的JNDITest项目为例子进行说明
在tomcat目录下的\conf\Catalina\localhost目录下创建一个JNDITest.xml文件,如下图所示:
编辑JNDITest.xml文件,添加对JNDITest项目的虚拟目录的映射和JNDI数据源的配置
1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 2 <!-- 3 jndi配置方法(tomcat): 4 将此文件放置在tomcat\conf\Catalina\localhost下(没有目录就新建) 5 --> 6 7 <Context docBase="D:/MyEclipse8.5/workspace/JNDITest/WebRoot" debug="0" reloadable="false"> 8 <!-- 9 |- name:表示以后要查找的名称。通过此名称可以找到DataSource,此名称任意更换,但是程序中最终要查找的就是此名称, 10 为了不与其他的名称混淆,所以使用jdbc/oracle,现在配置的是一个jdbc的关于oracle的命名服务。 11 |- auth:由容器进行授权及管理,指的用户名和密码是否可以在容器上生效 12 |- type:此名称所代表的类型,现在为javax.sql.DataSource 13 |- maxActive:表示一个数据库在此服务器上所能打开的最大连接数 14 |- maxIdle:表示一个数据库在此服务器上维持的最小连接数 15 |- maxWait:最大等待时间。10000毫秒 16 |- username:数据库连接的用户名 17 |- password:数据库连接的密码 18 |- driverClassName:数据库连接的驱动程序 19 |- url:数据库连接的地址 20 --> 21 <!--配置Oracle数据库的JNDI数据源--> 22 <Resource 23 name="oracleDataSource" 24 auth="Container" 25 type="javax.sql.DataSource" 26 maxActive="100" 27 maxIdle="30" 28 maxWait="10000" 29 username="lead_oams" 30 password="p" 31 driverClassName="oracle.jdbc.driver.OracleDriver" 32 url="jdbc:oracle:thin:@192.168.1.229:1521:lead"/> 33 34 <!--配置MySQL数据库的JNDI数据源--> 35 <Resource 36 name="mysqlDataSource" 37 auth="Container" 38 type="javax.sql.DataSource" 39 maxActive="100" 40 maxIdle="30" 41 maxWait="10000" 42 username="root" 43 password="root" 44 driverClassName="com.mysql.jdbc.Driver" 45 url="jdbc:mysql://192.168.1.144:3306/leadtest?useUnicode=true&characterEncoding=utf-8"/> 46 47 <!--配置SQLServer数据库的JNDI数据源--> 48 <Resource 49 name="sqlserverDataSource" 50 auth="Container" 51 type="javax.sql.DataSource" 52 maxActive="100" 53 maxIdle="30" 54 maxWait="10000" 55 username="sa" 56 password="p@ssw0rd" 57 driverClassName="com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerDriver" 58 url="jdbc:sqlserver://192.168.1.51:1433;DatabaseName=demo"/> 59 </Context>
3、在web项目的web.xml文件中引用配置好的JNDI数据源
1 <!-- 2 JNDI配置的资源引用: 3 • res-ref-name:表示引用资源的名称 4 • res-type:此资源对应的类型为javax.sql.DataSource 5 • res-auth:容器授权管理 6 --> 7 <!--Oracle数据库JNDI数据源引用 --> 8 <resource-ref> 9 <description>Oracle DB Connection</description> 10 <res-ref-name>oracleDataSource</res-ref-name> 11 <res-type>javax.sql.DataSource</res-type> 12 <res-auth>Container</res-auth> 13 </resource-ref> 14 15 <!--MySQL数据库JNDI数据源引用 --> 16 <resource-ref> 17 <description>MySQL DB Connection</description> 18 <res-ref-name>mysqlDataSource</res-ref-name> 19 <res-type>javax.sql.DataSource</res-type> 20 <res-auth>Container</res-auth> 21 </resource-ref> 22 23 <!--SQLServer数据库JNDI数据源引用 --> 24 <resource-ref> 25 <description>SQLServer DB Connection</description> 26 <res-ref-name>sqlserverDataSource</res-ref-name> 27 <res-type>javax.sql.DataSource</res-type> 28 <res-auth>Container</res-auth> 29 </resource-ref>
经过以上3个步骤,针对具体web项目配置的JNDI数据源就算是配置好了。具体的测试和上述测试全局JNDI数据源的方式是一样的!
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用Python开发的爬取二手车网站数据及其分析的程序,爬取的时候采用selenium驱动google浏览器进行数据的抓取,抓取的网页内容传入lxml模块的etree对象HTML方法通过xpath解析DOM树,不过二手车的关键数据比如二手车价格,汽车表显里程数字采用了字体文件加密。据的展示采用pyecharts,它是一个用于生成 Echarts 图表的类库。爬取的数据插入mysql数据库和分析数据读取mysql数据库表都是通过pymysql模块操作。
“Clerk Exam result”数据集是关于职员考试结果的集合,它为研究职员招聘与选拔提供了丰富的数据资源。该数据集可能包含了众多考生的基本信息,如姓名、性别、年龄、学历等,这些信息有助于分析不同背景考生的考试表现差异。考试成绩是数据集的核心部分,它可能涵盖了笔试、面试等多个环节的分数,通过这些分数可以直观地看出考生在专业知识、综合能力等方面的掌握程度。此外,数据集还可能标注了考生是否通过考试,这为研究考试的选拔标准和通过率提供了依据。 从数据的来源来看,它可能是由某个或多个组织在进行职员招聘考试后整理而成,具有一定的权威性和实用性。通过对该数据集的分析,可以发现考试过程中存在的问题,比如某些题目的难度是否过高或过低,以及不同地区、不同岗位的考试难度是否均衡等。同时,它也能为后续的招聘考试提供参考,帮助优化考试流程和内容,提高招聘的科学性和有效性。 然而,需要注意的是,此类数据集可能涉及考生的隐私信息,因此在使用时必须严格遵守相关法律法规,确保数据的安全和合法使用。同时,由于考试内容和标准可能会随着时间、地区和岗位的不同而有所变化,因此在分析数据时也需要考虑到这些因素,避免得出片面或不准确的结论。
内容概要:本文详细介绍了基于Matlab/Simulink平台的5MW海上永磁直驱风电系统及其1200V并网应用。文章首先阐述了系统的整体架构,包括机侧变流器的矢量控制和网侧变流器的直流电压外环+电网电压定向控制。特别强调了滑动平均滤波在功率分配中的应用,以及混合储能系统(超级电容和锂电池)的设计与优化。文中还讨论了关键参数的选择依据,如PI参数整定、PLL模块参数设置等,并展示了仿真过程中遇到的问题及解决方案。此外,文章分享了风速数据处理方法、故障穿越性能测试结果以及模型的实际应用情况。 适合人群:从事风电系统设计、控制工程、电力电子领域的研究人员和技术人员。 使用场景及目标:适用于希望深入了解海上风电系统控制策略的研究人员和技术人员,旨在提高对直驱永磁风电系统的理解和掌握,特别是在复杂工况下的稳定性和效率优化方面。 其他说明:文章提供了详细的代码片段和仿真结果,便于读者复现实验并进行进一步研究。同时,作者提到了一些实用的经验和技巧,有助于解决实际项目中可能遇到的技术难题。
使用 workerMan 搭建一个简单的聊天室 本项目,实现了聊天室的基础功能,目的就是演示 workerMan 的使用
基于python+pyqt5实现视频自动化下载、剪辑和上传系统源码+项目说明.zip 该项目是用脚本实现部分视频网站视频内容的自动化下载、剪辑以及上传,其中界面是用PyQT做的。 使用的浏览器驱动是undetected_chromedriver,可以跳过tiktok的机器人检查 使用的浏览器是91,版本:Google_Chrome_(64bit)_v91.0.4472.77 【功能】 自动从各种视频网站下载视频 支持视频剪辑和合集制作 支持自动上传视频到视频网站 技术栈 Python PyQT undetected_chromedriver
内容概要:本文探讨了微电网多目标优化调度的重要性和挑战,提出了一种创新的多目标优化调度模型,该模型综合考虑了微电网系统的运行成本和环境保护成本。文中详细介绍了模型的成本计算方法,并阐述了改进粒子群算法(PSO)在求解该模型中的应用。改进后的PSO算法通过非线性递减的惯性权重和引入柯西变异因子,提高了求解效率和准确性。仿真结果显示,该模型和算法不仅降低了用户的用电成本,还显著减少了环境污染,证明了其优越性能。 适合人群:对微电网优化调度感兴趣的科研人员、工程师和技术爱好者。 使用场景及目标:适用于微电网系统的优化调度,旨在降低成本、提高经济效益的同时减少环境污染。目标是在满足电力供应的前提下,实现经济和环境效益的最大化。 其他说明:尽管改进的粒子群算法表现优异,但在处理极端天气引起的可再生能源波动方面仍存在挑战。未来的研究可以进一步整合天气预报数据,增强算法的鲁棒性。