hibernate 继承映射

本文详细解释了对象关系映射中继承的三种策略:每个分层结构一张表、每个子类一张表、每个具体类一张表,并通过示例说明了它们的实现方式。同时讨论了每种策略的优缺点以及适用场景。

一.    继承有三种策略
1.    每个分层结构一张表
例子:
<class name=”Person” table=”

t_person”>
    <id name=”id” type=”

long” column=”person_id”>
<generator class=”native”

></generator>
</id>
<decriminator column=”person_type

” type=”string”/>
<property name=”name” coloum=”

person_name”></property>
….
<subclass name=”Student”

discriminator-value=”student”>
    <property …>….</property>
</subclass>
<subclass name=”Teacher”

descriminator-value=”teacher”>
        <property …

>….</property>
</subclass>
</class>
只生成一张表通过字段Person_type区别不

同的子类
2.    每个子类一张表
<class name=”Person” table=”

t_person”>
    <id name=”id” type=”

long” column=”person_id”>
<generator class=”native”

></generator>
</id>
<property name=”name” coloum=”

person_name”></property>
….
<joined-subclass name=”Student”

table=”t_student”>
    <key column=”person_id”

></key>
    <property …>….</property>
</joined-subclass>
<joined-subclass name=”Teacher”

table=”t_teacher” >
    <key column=”person_id”

></key>
        <property …

>….</property>
</joined-subclass>
</class>
生成三张表,三个子类通过主键关联到超类



4.每个具体类一张表
<class name=”Person”>
    <id name=”id” type=”

long” column=”person_id”>
<generator class=”native”

></generator>
</id>
<property name=”name” coloum=”

person_name”></property>
….
<union-subclass name=”Student”

table=”t_student”>
<property …>….</property>
</union-subclass>
<union-subclass name=”Teacher”

table=”t_teacher” >
        <property …

>….</property>
</union-subclass>
</class>
这里涉及三张与子类相关的表。每张表为对

应类的所有属性(包括从超类 继承的属性

)定义相应字段。
这种方式的局限在于, 如果一个属性在超

类中做了映射,其字段名必须与所有子类表

中定义的相同。(我们可能会在 Hibernate

的后续发布版本中放宽此限制。)不允许在

联合子类(union subclass)的继承层次中

使用标识生成器策略(identity generator

strategy),实际上,主键的种子

(primary key seed)不得不为同一继承层

次中的全部被联合子类所共用。
假若超类是抽象类,请使用

abstract="true"。 当然,假若它不是抽象

的,需要一个额外的表(上面的例子中,默

认是 Person),来保 存超类的实例。

基于51单片机,实现对直流电机的调速、测速以及正反转控制。项目包含完整的仿真文件、源程序、原理图和PCB设计文件,适合学习和实践51单片机在电机控制方面的应用。 功能特点 调速控制:通过按键调整PWM占空比,实现电机的速度调节。 测速功能:采用霍尔传感器非接触式测速,实时显示电机转速。 正反转控制:通过按键切换电机的正转和反转状态。 LCD显示:使用LCD1602液晶显示屏,显示当前的转速和PWM占空比。 硬件组成 主控制器:STC89C51/52单片机(与AT89S51/52、AT89C51/52通用)。 测速传感器:霍尔传感器,用于非接触式测速。 显示模块:LCD1602液晶显示屏,显示转速和占空比。 电机驱动:采用双H桥电路,控制电机的正反转和调速。 软件设计 编程语言:C语言。 开发环境:Keil uVision。 仿真工具:Proteus。 使用说明 液晶屏显示: 第一行显示电机转速(单位:转/分)。 第二行显示PWM占空比(0~100%)。 按键功能: 1键:加速键,短按占空比加1,长按连续加。 2键:减速键,短按占空比减1,长按连续减。 3键:反转切换键,按下后电机反转。 4键:正转切换键,按下后电机正转。 5键:开始暂停键,按一下开始,再按一下暂停。 注意事项 磁铁和霍尔元件的距离应保持在2mm左右,过近可能会在电机转动时碰到霍尔元件,过远则可能导致霍尔元件无法检测到磁铁。 资源文件 仿真文件:Proteus仿真文件,用于模拟电机控制系统的运行。 源程序:Keil uVision项目文件,包含完整的C语言源代码。 原理图:电路设计原理图,详细展示了各模块的连接方式。 PCB设计:PCB布局文件,可用于实际电路板的制作。
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