hibernate学习笔记15--load懒加载

本文深入探讨Hibernate中load方法的懒加载原理,通过实例演示如何正确使用load方法避免LazyInitializationException异常,强调Session状态的重要性。
load方法的懒加载原理:

来看test.java

  1. import hibernate.HibernateUtil;  
  2.   
  3. import java.util.Date;  
  4.   
  5. import org.hibernate.Session;  
  6.   
  7. import domain.Users;  
  8.   
  9.   
  10.   
  11. public class test {  
  12.   
  13.     /** 
  14.      * @param args 
  15.      */  
  16.     public static void main(String[] args) {  
  17.         Users user = new Users();  
  18.         user.setName("pf");  
  19.         user.setBirthday(new Date());  
  20.           
  21.         HibernateUtil.add(user);  
  22.           
  23.         user = getUser(1);  
  24.         System.out.println(user.getName());  
  25.           
  26.     }  
  27.       
  28.     static Users getUser(int id){  
  29.         Session s = null;  
  30.         try{  
  31.             s = HibernateUtil.getSession();  
  32.             Users user = (Users)s.load(Users.class, id);  
  33.             System.out.println(user.getClass());  
  34.             return user;  
  35.         }finally{  
  36.             if(s!=null){  
  37.                 s.close();  
  38.             }  
  39.         }  
  40.     }  
  41. }  

输出class domain.Users_$$_javassist_9

org.hibernate.LazyInitializationException: could not initialize proxy - no Session

第一发现class并不是Users,而是Users加上一堆东西(是User的一个子类,功能比User更强大),load方法前面也有简单的比较,它只是产生了一个Users类和数据库信息连接的快捷方式,并没有真正的访问数据库,而是在第一次使用Users对象的时候访问数据库并赋初值。而这里第一次使用user的时候session已经关闭了,所以报错no-Session。

 

Users_$$_javassist_9类是从Users中继承过来的,功能包含了访问数据库的一系列功能,那么一开始的时候也说过,pojo的设计最好不要有final属性,因为如果有final,那么就不可以使用懒加载了。

 实现加载:

(1)现在在s.load(Users,id)方法后加上Hibernate.initialize(user);进行懒加载的初始化,那么就可以达到效果了。(推荐)

(2)随便加一句访问user的属性的语句,这样代理就会访问数据库,带出数据来。user.getName();(这句来的太突然了!不建议使用)

总结:就是想使用懒加载,代理访问数据库,session必须不是关闭的。

注意:使用load是不能使用 !=null判断,因为从代理始终能获得对象,即使是空的也会新建一个对象!
懒加载:
如果一直没有访问对象,在不会访问数据库,这样减少一次数据访问从而提高效率、性能。

  1. import hibernate.HibernateUtil;  
  2.   
  3. import java.util.Date;  
  4.   
  5. import org.hibernate.Hibernate;  
  6. import org.hibernate.Session;  
  7.   
  8. import domain.Users;  
  9.   
  10.   
  11.   
  12. public class test {  
  13.   
  14.     /** 
  15.      * @param args 
  16.      */  
  17.     public static void main(String[] args) {  
  18.         Users user = new Users();  
  19.         user.setName("pf");  
  20.         user.setBirthday(new Date());  
  21.           
  22.         HibernateUtil.add(user);  
  23.           
  24.         user = getUser(1);  
  25.         System.out.println(user.getName());  
  26.           
  27.     }  
  28.       
  29.     static Users getUser(int id){  
  30.         Session s = null;  
  31.         try{  
  32.             s = HibernateUtil.getSession();  
  33.             Users user = (Users)s.load(Users.class, id);  
  34.             Hibernate.initialize(user);  
  35.             return user;  
  36.         }finally{  
  37.             if(s!=null){  
  38.                 s.close();  
  39.             }  
  40.         }  
  41.     }  
  42. }  

 

 

基于STM32 F4的永磁同步电机无位置传感器控制策略研究内容概要:本文围绕基于STM32 F4的永磁同步电机(PMSM)无位置传感器控制策略展开研究,重点探讨在不依赖物理位置传感器的情况下,如何通过算法实现对电机转子位置和速度的精确估计与控制。文中结合嵌入式开发平台STM32 F4,采用如滑模观测器、扩展卡尔曼滤波或高频注入法等先进观测技术,实现对电机反电动势或磁链的估算,进而完成无传感器矢量控制(FOC)。同时,研究涵盖系统建模、控制算法设计、仿真验证(可能使用Simulink)以及在STM32硬件平台上的代码实现与调试,旨在提高电机控制系统的可靠性、降低成本并增强环境适应性。; 适合人群:具备一定电力电子、自动控制理论基础和嵌入式开发经验的电气工程、自动化及相关专业的研究生、科研人员及从事电机驱动开发的工程师。; 使用场景及目标:①掌握永磁同步电机无位置传感器控制的核心原理与实现方法;②学习如何在STM32平台上进行电机控制算法的移植与优化;③为开发高性能、低成本的电机驱动系统提供技术参考与实践指导。; 阅读建议:建议读者结合文中提到的控制理论、仿真模型与实际代码实现进行系统学习,有条件者应在实验平台上进行验证,重点关注观测器设计、参数整定及系统稳定性分析等关键环节。
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