Hibernate第06课:多对一表关联映射

本文介绍如何在Hibernate中实现多对一的关系映射,包括User类与Group类的设计,以及对应的XML映射文件配置。通过示例演示了如何保存和加载具有多对一关系的数据。

述User类和Group类,User类中的多个实例是属于Group中的某个实例.这个模型就表现多对一.这种关联我们称为many2one.因为是多个用户属于一个组,那肯定这个用户知道自己是哪个组的,所以,这个用户就应该持有这个组.先建立Group这个对象.因为这个Group不知道用户的存在,所以这个对象里面的属性都是常规属性.

考虑到测试方便,把这个id改成int类型,因为uuid是32位字符串看不清楚.以后使用还是建议用uuid.

package net.knight.hibernate;

public class Group {

	private int id;
	
	private String name;

	public int getId() {
		return id;
	}

	public void setId(int id) {
		this.id = id;
	}

	public String getName() {
		return name;
	}

	public void setName(String name) {
		this.name = name;
	}
}

 

因为用户知道自己是属于哪个组,所以User类必定要持有Group这个对象.所以需要一个我们自定义的Group类.

package net.knight.hibernate;

public class User {

	private int id;
	
	private String name;
	
	private Group group;

	public int getId() {
		return id;
	}

	public void setId(int id) {
		this.id = id;
	}

	public String getName() {
		return name;
	}

	public void setName(String name) {
		this.name = name;
	}

	public Group getGroup() {
		return group;
	}

	public void setGroup(Group group) {
		this.group = group;
	}
	
}

 

现在可以建立映射关系了.映射关系也是一样,因为Group只有基本类型,所以先建立Group的对象映射文件

Group.hbm.xml

<?xml version="1.0"?>
<!DOCTYPE hibernate-mapping PUBLIC 
	"-//Hibernate/Hibernate Mapping DTD 3.0//EN"
	"http://hibernate.sourceforge.net/hibernate-mapping-3.0.dtd">
	
<hibernate-mapping>
	<class name="net.knight.hibernate.Group" table="t_group">
		<id name="id">
			<generator class="native"/>
		</id>
		<property name="name"/>
	</class>
</hibernate-mapping>

 现在建立User的映射关系.User.hbm.xml

<?xml version="1.0"?>
<!DOCTYPE hibernate-mapping PUBLIC 
	"-//Hibernate/Hibernate Mapping DTD 3.0//EN"
	"http://hibernate.sourceforge.net/hibernate-mapping-3.0.dtd">
	
<hibernate-mapping>
	<class name="net.knight.hibernate.User" table="t_user">
		<id name="id">
			<generator class="native"/>
		</id>
		<property name="name"/>
		
		<!-- 使用这个标签映射多对一,user为多,group为一,
			 这个意思就是在user这张表中增加一个group字段
			 因为group是sql的关键字,所以需要重命名一下
		-->
		<many-to-one name="group" column="groupid" />
	</class>
</hibernate-mapping>

 建立这个映射关系之后,hibernate就会自动创建这个字段,并建立这个多对一的关系.

在将这些映射文件加入到hibernate配置文件.

<!DOCTYPE hibernate-configuration PUBLIC
	"-//Hibernate/Hibernate Configuration DTD 3.0//EN"
	"http://hibernate.sourceforge.net/hibernate-configuration-3.0.dtd">

<hibernate-configuration>
	<session-factory>
		<property name="hibernate.connection.url">jdbc:mysql://localhost/hibernate</property>
		<property name="hibernate.connection.driver_class">com.mysql.jdbc.Driver</property>
		<property name="hibernate.connection.username">root</property>
		<property name="hibernate.connection.password">root</property>
		<!-- 声明MySQL方言 -->
		<property name="hibernate.dialect">org.hibernate.dialect.MySQLDialect</property>
		<!-- 是否在控制台显示SQL语句 -->
		<property name="hibernate.show_sql">true</property>

		<!-- 加载映射对象 -->
		<mapping resource="net/knight/hibernate/User.hbm.xml"/>
		<mapping resource="net/knight/hibernate/Group.hbm.xml"/>
	</session-factory>
</hibernate-configuration>

 

好了,现在可以测试一下效果了.

1.打开MySQL客户端,创建数据库.Create table hibernate;

2.执行ExportDB导出表.我们可以看到在t_user表中自动加入了groupid这个外键关系.这个外键参照了t_group的id字段.

 

再看看存储能力,添加一条数据是否能保存到这两张表中.新建一个junit测试类

package net.knight.hibernate.test;

import net.knight.hibernate.Group;
import net.knight.hibernate.User;
import net.knight.hibernate.utils.HibernateUtils;

import org.hibernate.Session;
import org.hibernate.Transaction;

import junit.framework.TestCase;

public class many2oneTest extends TestCase{

	public void testSave() {
		Session session = null;
		Transaction ts = null;
		
		try {
			session = HibernateUtils.getSession();
			ts = HibernateUtils.getTransaction(session);
			
			// 组一
			Group group1 = new Group();
			group1.setName("销售部");
			
			User user1 = new User();
			user1.setName("张三");
			user1.setGroup(group1);
			
			User user2 = new User();
			user2.setName("李四");
			user2.setGroup(group1);
			
			// 组二
			Group group2 = new Group();
			group2.setName("行政部");
			
			User user3 = new User();
			user3.setName("王五");
			user3.setGroup(group2);
			
			User user4 = new User();
			user4.setName("赵六");
			user4.setGroup(group2);
			
			session.save(group1);
			session.save(group2);
			session.save(user1);
			session.save(user2);
			session.save(user3);
			session.save(user4);
			
			ts.commit();
		}catch(Exception e) {
			e.printStackTrace();
			ts.rollback();
		}finally {
			HibernateUtils.closeSession(session);
		}
	}
	
}

 

输出结果正常.这里有一点要注意,save对象的时候要先保存group对象,因为user对象需要参照group.从session的生命周期中可以看到具体的原因.

 

还有一种更简单的方法也能达到上述的效果.

修改User对象的配置文件.

<?xml version="1.0"?>
<!DOCTYPE hibernate-mapping PUBLIC 
	"-//Hibernate/Hibernate Mapping DTD 3.0//EN"
	"http://hibernate.sourceforge.net/hibernate-mapping-3.0.dtd">
	
<hibernate-mapping>
	<class name="net.knight.hibernate.User" table="t_user">
		<id name="id">
			<generator class="native"/>
		</id>
		<property name="name"/>
		
		<!-- 增加cascade标签,这个标签的含义是级联,级联只对更新,删除,保存有作用.
			 删除对象的时候根据级联的内容逐个把有关系的对象也删除了.
			 级联的值有4种,可以参考说明文档.这4种分别是
			 all,none,save_update,delete
		-->
		<many-to-one name="group" column="groupid" cascade="all"/>
	</class>
</hibernate-mapping>

 

删除session.save(group);hibernate会自动帮我们保存group对象中的内容.不需要我们手工再去save了.

在使用的时候要注意级联的这个方法,因为自动处理了.在数据发生问题的时候要考虑这里会操作多个对象.

 

再试试manyToone的对象加载.

	public void testLoad() {
		Session session = null;
		Transaction ts = null;
		
		try {
			session = HibernateUtils.getSession();
			ts = HibernateUtils.getTransaction(session);
			
			User user = (User)session.load(User.class, 5);
			System.out.println("user.getName = " + user.getName());
			System.out.println("user.getGroup.getName = " + user.getGroup().getName());
			
			ts.commit();
		}catch(Exception e) {
			e.printStackTrace();
			ts.rollback();
		}finally {
			HibernateUtils.closeSession(session);
		}
	}

 

一切正常.

【电能质量扰动】基于ML和DWT的电能质量扰动分类方法研究(Matlab实现)内容概要:本文研究了一种基于机器学习(ML)和离散小波变换(DWT)的电能质量扰动分类方法,并提供了Matlab实现方案。首先利用DWT对电能质量信号进行尺度分解,提取信号的频域特征,有效捕捉电压暂降、暂升、中断、谐波、闪变等常见扰动的关键信息;随后结合机器学习分类器(如SVM、BP神经网络等)对提取的特征进行训练与分类,实现对同类型扰动的自动识别与准确区分。该方法充分发挥DWT在信号去噪与特征提取方面的优势,结合ML强大的模式识别能力,提升了分类精度与鲁棒性,具有较强的实用价值。; 适合人群:电气工程、自动化、电力系统及其自动化等相关专业的研究生、科研人员及从事电能质量监测与分析的工程技术人员;具备一定的信号处理基础和Matlab编程能力者更佳。; 使用场景及目标:①应用于智能电网中的电能质量在线监测系统,实现扰动类型的自动识别;②作为高校或科研机构在信号处理、模式识别、电力系统分析等程的教学案例或科研实验平台;③目标是提高电能质量扰动分类的准确性与效率,为后续的电能治理与设备保护提供决策依据。; 阅读建议:建议读者结合Matlab代码深入理解DWT的实现过程与特征提取步骤,重点关注小波基选择、分解层数设定及特征向量构造对分类性能的影响,并尝试对比同机器学习模型的分类效果,以全面掌握该方法的核心技术要点。
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