Hibernate的主键生成机制

本文深入探讨了数据库主键生成的多种策略,包括assigned、hilo、seqhilo、increment、identity、sequence、native、uuid.hex、uuid.string和foreign等,并详细解释了每种策略的工作原理、适用场景及其优缺点。特别强调了利用uuid.hex方式生成主键的优势,以及在实际应用中如何避免使用可能导致主键冲突的increment策略。

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1、assigned:主键由外部程序负责生成,无需Hibernate参与。

 

2、hilo:通过hi/lo算法实现,需要额外的数据库表保存主键生产的历史状态。

 

3、seqhilo:与hilo类似,通过hi/lo算法实现,只是主键历史状态保存在Sequence中,适用于支持Sequence的数据库,如Oracle。

 

4、increment:主键按数值顺序递增。此方式的实现机制为在当前应用实例中维持一个变量,以保存这当前的最大值,之后每次需要生成主键的时候将此值加1作为主键。这种方式可能产生的问题是:如果当前有多个实例访问同一个数据库,那么由于各个实例各自维护主键状态,不同实例可能生成同样的主键,从而造成主键重复异常。因此,如果同一个数据库有多个实例访问,此方式必须避免使用。

 

5、identity:为数据库提供的主键生成机制,适用于DB2、SQL Server,MySQL等。

 

6、sequence:采用数据库提供的sequence机制生成主键。如Oracle中的Sequence。

 

7、native:由Hibernate根据底层数据库自行判断采用identity、hilo、sequence的其中一种作为主键生成方式。

 

8、uuid.hex:由Hibernate基于128位唯一值产生算法生成十六进制数值(编码后以长度32的字符串表示)作为主键。

 

9、uuid.string:与uuid.hex类似,只是生成的主键未进行编码(长度16)。在某些数据库(如PostgreSQL)中可能出现问题。

 

10、foreign:使用外部表的字段作为主键。

 

一般而言,利用uuid.hex方式生成主键将提供最好的性能和数据库平台适应性。

 

内容概要:本文档详细介绍了Analog Devices公司生产的AD8436真均方根-直流(RMS-to-DC)转换器的技术细节及其应用场景。AD8436由三个独立模块构成:轨到轨FET输入放大器、高动态范围均方根计算内核和精密轨到轨输出放大器。该器件不仅体积小巧、功耗低,而且具有广泛的输入电压范围和快速响应特性。文档涵盖了AD8436的工作原理、配置选项、外部组件选择(如电容)、增益调节、单电源供电、电流互感器配置、接地故障检测、三相电源监测等方面的内容。此外,还特别强调了PCB设计注意事项和误差源分析,旨在帮助工程师更好地理解和应用这款高性能的RMS-DC转换器。 适合人群:从事模拟电路设计的专业工程师和技术人员,尤其是那些需要精确测量交流电信号均方根值的应用开发者。 使用场景及目标:①用于工业自动化、医疗设备、电力监控等领域,实现对交流电压或电流的精准测量;②适用于手持式数字万用表及其他便携式仪器仪表,提供高效的单电源解决方案;③在电流互感器配置中,用于检测微小的电流变化,保障电气安全;④应用于三相电力系统监控,优化建立时间和转换精度。 其他说明:为了确保最佳性能,文档推荐使用高质量的电容器件,并给出了详细的PCB布局指导。同时提醒用户关注电介质吸收和泄漏电流等因素对测量准确性的影响。
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