hibernate中实体相关内容总结

ORM映射与对象状态管理

创建实体类时的注意事项:

1.持久化类提供无参数构造

2.成员变量私有,提供共有的get/set方法访问,需提供属性

3.持久化类中的属性,应尽量使用包装类型

4.持久化类需要提供oid,与数据库中的主键列对应

5.不要用final修饰class


主键类型:

1.自然主键:表的业务列中,某列符合不为空并且不能重复的特征,该列可以作为主键使用。 很少用到,例如身份证号码

2.代理主键:表的业务列中,没有符合自然主键的,可以创建一个没有业务意义的列作为主键。


主键生成策略:记录保存到数据库时,主键的生成规则

1.identity: 主键自增,由数据库来维护主键值,录入时不需要指定主键

2.increment: 主键自增,由hibernate来维护主键值,每次插入数据前先查询id的最大值,在此基础上+1作为新的主键值,开发时不使用

3.sequence: Oracle中的主键生成策略

4.hilo: 高低位算法,主键自增,由hibernate维护,开发时不使用

5.native: hilo+sequence+identity自动三选一

6.uuid: 产生随机字符串作为主键,主键类型必须为String类型

7.assigned 自然主键生成策略,hibernate不会管理主键值,开发人员自定义


对象的三种状态:

1.瞬时状态:没有id,没有与session相关联

2.持久化状态:持久化状态对象的任何变化都会自动同步到数据库中

3.游离托管状态:有id,没有与session相关联


跟网型逆变器小干扰稳定性分析与控制策略优化研究(Simulink仿真实现)内容概要:本文围绕跟网型逆变器的小干扰稳定性展开分析,重点研究其在电力系统中的动态响应特性及控制策略优化问题。通过构建基于Simulink的仿真模型,对逆变器在不同工况下的小信号稳定性进行建模与分析,识别系统可能存在的振荡风险,并提出相应的控制优化方法以提升系统稳定性和动态性能。研究内容涵盖数学建模、稳定性判据分析、控制器设计与参数优化,并结合仿真验证所提策略的有效性,为新能源并网系统的稳定运行提供理论支持和技术参考。; 适合人群:具备电力电子、自动控制或电力系统相关背景,熟悉Matlab/Simulink仿真工具,从事新能源并网、微电网或电力系统稳定性研究的研究生、科研人员及工程技术人员。; 使用场景及目标:① 分析跟网型逆变器在弱电网条件下的小干扰稳定性问题;② 设计并优化逆变器外环与内环控制器以提升系统阻尼特性;③ 利用Simulink搭建仿真模型验证理论分析与控制策略的有效性;④ 支持科研论文撰写、课题研究或工程项目中的稳定性评估与改进。; 阅读建议:建议读者结合文中提供的Simulink仿真模型,深入理解状态空间建模、特征值分析及控制器设计过程,重点关注控制参数变化对系统极点分布的影响,并通过动手仿真加深对小干扰稳定性机理的认识。
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