Hibernate 映射文件 结构

本文深入解析Hibernate映射文件结构及配置细节,涵盖主键生成、属性配置、集合映射及复合主键等内容。

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Hibernate 映射文件 结构

 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<!DOCTYPE hibernate-mapping PUBLIC 

  "-//Hibernate/Hibernate Mapping DTD 3.0//EN"

  "http://www.hibernate.org/dtd/hibernate-mapping-3.0.dtd" >

  

<hibernate-mapping package="com.test.hibernate">

  <class name="News" table="news_table">

    <id name="id">

      <generator class="identity"/>

    </id>

    <property name="title" not-null="true" type="string"/>

    <property name="content" type="string"/>

    <!--property  name="fullContent" 

              formula="(select concat(nt.title,nt.content) from news_table nt where nt.id=id)"></property -->

    <property   name="fullContent" 

                column="full_content" type="string" 

                generated="insert"></property>

  </class>

</hibernate-mapping>

 

1. 主要元素配置

    hibernate-mapping 有各种属性(P389),class也有各种属性(P390).

    

    class里面也可以配置hibernate-mapping表示覆盖配置.

    

    hibernate-mapping里面可以包含多个class,但是一般一个文件只配置一个class(表).

    

    class里面id配置标识属性,其他使用property配置.

    

    id和property都有各种 属性值可配置(P392)

 

2. id的生成器配置

    <id name="id">

      <generator class="identity"/>

    </id>

    

    上面主键配置中,generator表示主键生成器(P392).

    

3. property元素的属性配置(p394)

 

   其中,generated熟悉配置该字段是否由数据库自动生成(通过触发器生成)

   配置值为never:不由数据库生成

   insert: insert时有数据库生成

   always:insert和udpate时都由数据库生成.

   配置的类中,在generated配置的值insert时,持久化类中对应的属性值不会插入到数据库中.

   在配置的值为always时,持久化类中对应的属性值 不会 被insert/update到数据库.

   

4. 映射集合属性

 

   Hibernate要求,之久话集合字段必须声明为 接口.

   

   在配置映射文件时,可以使用list,set,map,array等元素(相当于代替普通的property元素),

   来配置集合映射.

   这些元素可以有下面的属性:

   table 指定保存集合属性值的表名,如果没有指定该值,则表名和name相同.

   column:指定外键的列名

   on-delete指定外键约束是否打开数据库级别的级联删除.

   property-ref:指定外键引用的字段是否为原表的主键.

   update:指定外键列是否可更新

   unique:指定外键列是否具有唯一约束

   其他参考(P398)

 

5. 映射组件

 

  <!-- 组件,表示一个字段是由一个对象表示,这个对象包含几个字段,这些字段都是主表的字段 -->

    <component name="fullName" class="FullName" unique="false">

      <parent name="owner" />

      <property name="first" />

      <property name="last" />

      <!-- 组件的字段为集合(Map) -->

      <map name="power" table="name_power">

        <key  column="person_id" not-null="true" />

        <map-key column="name_aspect" type="string" />

        <element column="name_power" type="int" /> 

      </map>

    </component>

    

7. 映射集合,该集合的 元素 为 组件,元素数据来自集合的表,组件字段是集合表中的.

   普通map中一个key对应一个字段,而使用组件作为元素,则一个key可以对应多个字段.

 

  <!-- 集合的元素 为 组件 -->

    <map name="nicks" table="nick_inf">

      <key column="person_id" not-null="true" />

      <map-key column="phase" type="string" />

      <!-- 集合的元素 为 组件 -->

      <!-- 为简化管理,Hibernate不再允许composite-element 里面再包含list,map,set等集合元素 -->

      <composite-element class="FullName">

        <parent name="owner" />

        <property name="first" />

        <property name="last" /> 

      </composite-element>

    </map>

   

8.  映射集合,该集合的 key 为 组件,  使用 composite-map-key

    组件字段是集合表中的.

 

   <!-- 集合的key为组件, -->

    <map name="nickPower" table="nick_power">

      <key column="person_id" not-null="true" />

      <!-- 因为使用组件作为key,这里必须用这个composite-map-key标签 -->

      <composite-map-key class="FullName">

        <!-- 映射作为key的组件的 字段 -->

        <key-property name="first" type="string" />

        <key-property name="last" type="string" />

      </composite-map-key>

      <element column="nick_power" type="int" />    

    </map>

    

9. 组件作为复合主键

  

   此时,组件必须满足:

   (1) 实现 java.io.serializable接口

   (2) 需要正确重写equals()和hashCode()方法

   

   一个映射配置中,id和composite-id只能出现一次(因为一个表只能有一个主键)

   

   <!-- 组件作为复合主键 -->

    <composite-id name="myCompostieKey" class="CompositeKey">

      <!-- key1,key2为两个列,在这两个列上生成符合主键,用这两个列构造CompositeKey对象 -->

      <key-property name="key1" type="int" /> 

      <key-property name="key2" type="string" /> 

    </composite-id >

内容概要:本文详细介绍了扫描单分子定位显微镜(scanSMLM)技术及其在三维超分辨体积成像中的应用。scanSMLM通过电调透镜(ETL)实现快速轴向扫描,结合4f检测系统将不同焦平面的荧光信号聚焦到固定成像面,从而实现快速、大视场的三维超分辨成像。文章不仅涵盖了系统硬件的设计与实现,还提供了详细的软件代码实现,包括ETL控制、3D样本模拟、体积扫描、单分子定位、3D重建和分子聚类分析等功能。此外,文章还比较了循环扫描与常规扫描模式,展示了前者在光漂白效应上的优势,并通过荧光珠校准、肌动蛋白丝、线粒体网络和流感A病毒血凝素(HA)蛋白聚类的三维成像实验,验证了系统的性能和应用潜力。最后,文章深入探讨了HA蛋白聚类与病毒感染的关系,模拟了24小时内HA聚类的动态变化,提供了从分子到细胞尺度的多尺度分析能力。 适合人群:具备生物学、物理学或工程学背景,对超分辨显微成像技术感兴趣的科研人员,尤其是从事细胞生物学、病毒学或光学成像研究的科学家和技术人员。 使用场景及目标:①理解和掌握scanSMLM技术的工作原理及其在三维超分辨成像中的应用;②学习如何通过Python代码实现完整的scanSMLM系统,包括硬件控制、图像采集、3D重建和数据分析;③应用于单分子水平研究细胞内结构和动态过程,如病毒入侵机制、蛋白质聚类等。 其他说明:本文提供的代码不仅实现了scanSMLM系统的完整工作流程,还涵盖了多种超分辨成像技术的模拟和比较,如STED、GSDIM等。此外,文章还强调了系统在硬件改动小、成像速度快等方面的优势,为研究人员提供了从理论到实践的全面指导。
内容概要:本文详细介绍了基于Seggiani提出的渣层计算模型,针对Prenflo气流床气化炉中炉渣的积累和流动进行了模拟。模型不仅集成了三维代码以提供气化炉内部的温度和浓度分布,还探讨了操作条件变化对炉渣行为的影响。文章通过Python代码实现了模型的核心功能,包括炉渣粘度模型、流动速率计算、厚度更新、与三维模型的集成以及可视化展示。此外,还扩展了模型以考虑炉渣组成对特性的影响,并引入了Bingham流体模型,更精确地描述了含未溶解颗粒的熔渣流动。最后,通过实例展示了氧气-蒸汽流量增加2%时的动态响应,分析了温度、流动特性和渣层分布的变化。 适合人群:从事煤气化技术研究的专业人士、化工过程模拟工程师、以及对工业气化炉操作优化感兴趣的科研人员。 使用场景及目标:①评估不同操作条件下气化炉内炉渣的行为变化;②预测并优化气化炉的操作参数(如温度、氧煤比等),以防止炉渣堵塞;③为工业气化炉的设计和操作提供理论支持和技术指导。 其他说明:该模型的实现基于理论公式和经验数据,为确保模型准确性,实际应用中需要根据具体气化炉的数据进行参数校准。模型还考虑了多个物理场的耦合,包括质量、动量和能量守恒方程,能够模拟不同操作条件下的渣层演变。此外,提供了稳态求解器和动态模拟工具,可用于扰动测试和工业应用案例分析。
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