12、深入探索 JPA 实体的编译、部署、测试及高级持久化特性

深入探索 JPA 实体的编译、部署、测试及高级持久化特性

1. 编译、部署和测试 JPA 实体的准备工作

在进行后续操作之前,需要完成基础的安装和环境设置。以下是具体步骤:
1. 复制并打开示例应用
- 复制 Chapter03 - PersistenceSamples 目录及其内容到你选择的目录。
- 运行 NetBeans IDE,通过 File ➤ Open Project 菜单打开 Chapter03 - PersistenceSamples 项目,确保勾选 Open Required Projects 复选框。
2. 查看项目结构
- 展开 Chapter03 - PersistenceSamples - ejb 节点,观察包含 EJB 外观和 JPA 实体的包,以及章节列表的源代码。
- persistence.xml 文件位于 Configuration Files 文件夹中,指定数据库连接的 JDBC 数据源在 Server Resources 下的 glassfish - resources.xml 文件中。
- 客户端 HTTP servlet CustomerOrderManagerClient.java 位于 Chapter03 - Persi

【SCI复现】基于纳什博弈的多微网主体电热双层共享策略研究(Matlab代码实现)内容概要:本文围绕“基于纳什博弈的多微网主体电热双层共享策略研究”展开,结合Matlab代码实现,复现了SCI级别的科研成果。研究聚焦于多个微网主体之间的能源共享问题,引入纳什博弈理论构建双层优化模型,上层为各微网间的非合作博弈策略,下层为各微网内部电热联合优化调度,实现能源高效利用与经济性目标的平衡。文中详细阐述了模型构建、博弈均衡求解、约束处理及算法实现过程,并通过Matlab编程进行仿真验证,展示了多微网在电热耦合条件下的运行特性和共享效益。; 适合人群:具备一定电力系统、优化理论和博弈论基础知识的研究生、科研人员及从事能源互联网、微电网优化等相关领域的工程师。; 使用场景及目标:① 学习如何将纳什博弈应用于多主体能源系统优化;② 掌握双层优化模型的建模与求解方法;③ 复现SCI论文中的仿真案例,提升科研实践能力;④ 为微电网集群协同调度、能源共享机制设计提供技术参考。; 阅读建议:建议读者结合Matlab代码逐行理解模型实现细节,重点关注博弈均衡的求解过程与双层结构的迭代逻辑,同时可尝试修改参数或扩展模型以适应不同应用场景,深化对多主体协同优化机制的理解。
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