Hibernate 一对一主键双向关联

本文介绍了一对一主键双向关联的Hibernate实现方法,包括数据模型定义、对象模型设计及映射配置等内容。
Hibernate 一对一主键双向关联
标签:Hibernate 一对一
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Hibernate 一对一主键双向关联

一对一主键映射在一对一映射中还算是最为常用的。

一、模型

一个人Person 对应一个地址Address。

二、数据模型和对象模型图



导出建表SQL如下:

/*==============================================================*/
/* DBMS name: MySQL 5.0 */
/* Created on: 2008-12-8 23:05:32 */
/*==============================================================*/


drop table if exists address;

drop table if exists person;

/*==============================================================*/
/* Table: address */
/*==============================================================*/
create table address
(
id bigint not null comment 'ID',
detail varchar(120) not null comment '详细地址',
primary key (id)
)
type = InnoDB;

alter table address comment '地址';

/*==============================================================*/
/* Table: person */
/*==============================================================*/
create table person
(
id bigint not null auto_increment comment 'ID',
name varchar(24) not null comment '姓名',
primary key (id)
)
type = InnoDB;

alter table person comment '人';

alter table address add constraint FK_Reference_2 foreign key (id)
references person (id) on delete restrict on update restrict;

三、对象模型代码

public class Person implements java.io.Serializable {

private Long id;
private String name;
private Address address;

public class Address implements java.io.Serializable {
private Long id;
private Person person;
private String detail;

四、映射代码
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE hibernate-mapping PUBLIC "-//Hibernate/Hibernate Mapping DTD 3.0//EN"
"http://hibernate.sourceforge.net/hibernate-mapping-3.0.dtd">

<hibernate-mapping>
<class name="entity.Person" table="person">
<id name="id" type="java.lang.Long">
<column name="id" />
<generator class="identity" />
</id>
<property name="name" type="java.lang.String">
<column name="name" length="24" not-null="true">
<comment>姓名</comment>
</column>
</property>
<!-- cascade="all":在保存person对象的时候,级联保存person对象关联的address对象 -->
<one-to-one name="address" cascade="all" />
</class>
</hibernate-mapping>

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE hibernate-mapping PUBLIC "-//Hibernate/Hibernate Mapping DTD 3.0//EN"
"http://hibernate.sourceforge.net/hibernate-mapping-3.0.dtd">

<hibernate-mapping>
<class name="entity.Address" table="address" catalog="mydb">
<id name="id" type="java.lang.Long">
<column name="id" />
<!-- class="foreign": 一对一主键映射中,使用另外一个相关联的对象的标识符 -->
<generator class="foreign">
<param name="property">person</param>
</generator>
</id>
<property name="detail" type="java.lang.String">
<column name="detail" length="120" not-null="true">
<comment>详细地址</comment>
</column>
</property>
<!-- 表示在address表存在一个外键约束,外键参考相关联的表person -->
<one-to-one name="person" constrained="true" />
</class>
</hibernate-mapping>

五、Hibernate配置
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<!DOCTYPE hibernate-configuration PUBLIC
"-//Hibernate/Hibernate Configuration DTD 3.0//EN"
"http://hibernate.sourceforge.net/hibernate-configuration-3.0.dtd">

<!-- Generated by MyEclipse Hibernate Tools. -->
<hibernate-configuration>

<session-factory>
<property name="connection.username">root</property>
<property name="connection.url">
jdbc:mysql://localhost:3306/mydb
</property>
<property name="dialect">
org.hibernate.dialect.MySQLDialect
</property>
<property name="connection.password">xiaohui</property>
<property name="connection.driver_class">
com.mysql.jdbc.Driver
</property>
<property name="show_sql">true</property>
<property name="format_sql">true</property>
<mapping resource="entity/Person.hbm.xml" />
<mapping resource="entity/Address.hbm.xml" />

</session-factory>

</hibernate-configuration>

测试很简单就不写了。
基于数据驱动的 Koopman 算子的递归神经网络模型线性化,用于纳米定位系统的预测控制研究(Matlab代码实现)内容概要:本文围绕“基于数据驱动的Koopman算子的递归神经网络模型线性化”展开,旨在研究纳米定位系统的预测控制问题,并提供完整的Matlab代码实现。文章结合数据驱动方法与Koopman算子理论,利用递归神经网络(RNN)对非线性系统进行建模与线性化处理,从而提升纳米级定位系统的精度与动态响应性能。该方法通过提取系统隐含动态特征,构建近似线性模型,便于后续模型预测控制(MPC)的设计与优化,适用于高精度自动化控制场景。文中还展示了相关实验验证与仿真结果,证明了该方法的有效性和先进性。; 适合人群:具备一定控制理论基础和Matlab编程能力,从事精密控制、智能制造、自动化或相关领域研究的研究生、科研人员及工程技术人员。; 使用场景及目标:①应用于纳米级精密定位系统(如原子力显微镜、半导体制造设备)中的高性能控制设计;②为非线性系统建模与线性化提供一种结合深度学习与现代控制理论的新思路;③帮助读者掌握Koopman算子、RNN建模与模型预测控制的综合应用。; 阅读建议:建议读者结合提供的Matlab代码逐段理解算法实现流程,重点关注数据预处理、RNN结构设计、Koopman观测矩阵构建及MPC控制器集成等关键环节,并可通过更换实际系统数据进行迁移验证,深化对方法泛化能力的理解。
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