hibernate中find,iterator;merge,saveOrUpdate,lock的区别

本文详细介绍了Hibernate框架中DAO层的几种关键操作:find与iterator的区别、merge用于更新detached状态对象、saveOrUpdate处理对象的不同状态、lock设置对象状态。通过具体代码示例,帮助读者更好地理解这些操作的应用场景。

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 1.find,iterator
   (1) iterator首先会获取符合条件的记录的id,再跟据id在本地缓存中查找数据,查找不到的再在数据库中查找,结果再存在缓存中。N+1条SQL。
 (2)find跟据生成的sql语句,直接访问数据库,查到的数据存在缓存中,一条sql。

 

 


2.Hibernate生成的DAO类中函数功能说明(merge,saveOrUpdate,lock)

 

/**
      * 将传入的detached状态的对象的属性复制到持久化对象中,并返回该持久化对象。
      * 如果该session中没有关联的持久化对象,加载一个。
      * 如果传入对象未保存,保存一个副本并作为持久对象返回,传入对象依然保持detached状态。

*/
public Sysuser merge(Sysuser detachedInstance) {
      log.debug("merging Sysuser instance");
      try {
       Sysuser result = (Sysuser) getHibernateTemplate().merge(
         detachedInstance);
       log.debug("merge successful");
       return result;
      } catch (RuntimeException re) {
       log.error("merge failed", re);
       throw re;
      }
}

/**
      * 将传入的对象持久化并保存。 如果对象未保存(Transient状态),调用save方法保存。
      * 如果对象已保存(Detached状态),调用update方法将对象与Session重新关联。
*/
public void attachDirty(Sysuser instance) {
      log.debug("attaching dirty Sysuser instance");
      try {
       getHibernateTemplate().saveOrUpdate(instance);
       log.debug("attach successful");
      } catch (RuntimeException re) {
       log.error("attach failed", re);
       throw re;
      }
}

/**
      * 将传入的对象状态设置为Transient状态
*/

public void attachClean(Sysuser instance) {
      log.debug("attaching clean Sysuser instance");
      try {
       getHibernateTemplate().lock(instance, LockMode.NONE);
       log.debug("attach successful");
      } catch (RuntimeException re) {
       log.error("attach failed", re);
       throw re;
      }
}

内容概要:本文详细介绍了如何利用Simulink进行自动代码生成,在STM32平台上实现带57次谐波抑制功能的霍尔场定向控制(FOC)。首先,文章讲解了所需的软件环境准备,包括MATLAB/Simulink及其硬件支持包的安装。接着,阐述了构建永磁同步电机(PMSM)霍尔FOC控制模型的具体步骤,涵盖电机模型、坐标变换模块(如ClarkPark变换)、PI调节器、SVPWM模块以及用于抑制特定谐波的陷波器的设计。随后,描述了硬件目标配置、代码生成过程中的注意事项,以及生成后的C代码结构。此外,还讨论了霍尔传感器的位置估算、谐波补偿器的实现细节、ADC配置技巧、PWM死区时间换相逻辑的优化。最后,分享了一些实用的工程集成经验,并推荐了几篇有助于深入了解相关技术优化控制效果的研究论文。 适合人群:从事电机控制系统开发的技术人员,尤其是那些希望掌握基于Simulink的自动代码生成技术,以提高开发效率控制精度的专业人士。 使用场景及目标:适用于需要精确控制永磁同步电机的应用场合,特别是在面对高次谐波干扰导致的电流波形失真问题时。通过采用文中提供的解决方案,可以显著改善系统的稳定性性能,降低噪声水平,提升用户体验。 其他说明:文中不仅提供了详细的理论解释技术指导,还包括了许多实践经验教训,如霍尔传感器处理、谐波抑制策略的选择、代码生成配置等方面的实际案例。这对于初学者来说是非常宝贵的参考资料。
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