ORM透明持久化方案面对的共同困境

本文探讨了ORM(对象关系映射)技术面临的挑战,包括查询语言的局限性、积极加载和懒加载策略的问题以及透明持久化带来的困扰。通过对比SQL,分析了多种ORM解决方案如EJB、Hibernate等在实际应用中的不足。

原文出处及评论:http://www.blogjava.net/calvin/archive/2006/01/05/26791.html

作者:江南白衣

上次FB的吹水摘录:

除JDBC外的数据访问技术包括EJB,Hibernate,JDO,iBatis等,但凡是ORM的总要面对相同的困境,如果透明持久化的,苦恼就更多 --Java数据访问技术依然在缓慢跨越鸿沟,.Net社区的同学用不着眼热心跳:

1.查询语言--纷纷重回原来极想摆脱的sql,但实现得又不如SQL成熟。
因为QueryObject,CriteriaAPI的可读性太差,最后所有技术方案都回到它们原来一力想摆脱的SQL的路上。而且,因为是重新仓促设计,都不如sql 的成熟,总有很多做不到的地方。像刚开始的EJB QL,几乎什么都做不了,而hibernate 3.0 HQL把h2的代码抛弃了重新实现才达到相对满意的水平。

2.积极载入和懒惰载入--不能如sql般每次随需定制
ORM与jdbc访问的区别,就是以包含关联对象的对象,而不是以sql自由定制的ResultSet,作为数据载入的主体。

积极载入策略在载入订单对象时,会接着载入顾客对象、产品对象,而如果产品对象又包含类别对象时.....整个数据库被拖了一小半出来。即使不玩连连看,clob对象的胡乱载入就够头痛了。

与此对应的就是懒惰载入策略,比如EJB的初始版本,据闻每个属性查询一次数据库,数据库往返次数多得吓人。

ORM方案会让用户自行定义这两种策略来达到平衡。一般默认采用积极载入,在一对多关联上定义lazy load,还有统一定义积极载入的层数。到了hibernate 3,更可以在列级别上定义lazy load。

问题是,上述的定义都在hbm文件,每种对象的载入策略只能定义一次。而不能像jdbc那样,根据不同的情况select不同的结果列

顺带一个问题是那些信息不完全对象,比如产品只有序号和名字,不带其他信息时,在一个纯面向对象环境里不好表示,hibernate提供的component方案也不是太好。

3.透明持久化--对POJO的一些临时操作也会被持久化
因为持久化是透明的,很容易就会误用,对POJO进行的一些临时操作,一不小心就被保存进数据库中。再加上Session,事务的混乱,远远没有用jdbc跑DML语句那么容易搞清楚发生的事情。

而且,不是每个程序员都能习惯新的透明持久化环境,都对所用ORM系统的持久化策略理解深刻。何况这些策略以及整合它们的框架如Spring,还经常毫无提示的在升级时发生改动!!!

所以,每个使用ORM的团队,在项目过程里总会有闹鬼的几天......

演示了为无线无人机电池充电设计的感应电力传输(IPT)系统 Dynamic Wireless Charging for (UAV) using Inductive Coupling 模拟了为无人机(UAV)量身定制的无线电力传输(WPT)系统。该模型演示了直流电到高频交流电的转换,通过磁共振在气隙中无线传输能量,以及整流回直流电用于电池充电。 系统拓扑包括: 输入级:使用IGBT/二极管开关连接到全桥逆变器的直流电压源(12V)。 开关控制:脉冲发生器以85 kHz(周期:1/85000秒)的开关频率运行,这是SAE J2954无线充电标准的标准频率。 耦合级:使用互感和线性变压器块来模拟具有特定耦合系数的发射(Tx)和接收(Rx)线圈。 补偿:包括串联RLC分支,用于模拟谐振补偿网络(将线圈调谐到谐振频率)。 输出级:桥式整流器(基于二极管),用于将高频交流电转换回直流电,以供负载使用。 仪器:使用示波器块进行全面的电压和电流测量,用于分析输入/输出波形和效率。 模拟详细信息: 求解器:离散Tustin/向后Euler(通过powergui)。 采样时间:50e-6秒。 4.主要特点 高频逆变:模拟85 kHz下IGBT的开关瞬态。 磁耦合:模拟无人机着陆垫和机载接收器之间的松耦合行为。 Power GUI集成:用于专用电力系统离散仿真的设置。 波形分析:预配置的范围,用于查看逆变器输出电压、初级/次级电流和整流直流电压。 5.安装与使用 确保您已安装MATLAB和Simulink。 所需工具箱:必须安装Simscape Electrical(以前称为SimPowerSystems)工具箱才能运行sps_lib块。 打开文件并运行模拟。
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