Hibernate+ehcache二级缓存技术

1、首先设置EhCache,建立配置文件ehcache.XML,默认的位置在class-path,可以放到你的src目录下:

  1、首先设置EhCache,建立配置文件ehcache.XML,默认的位置在class-path,可以放到你的src目录下:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ehcache>
 <diskStore path="Java.io.tmpdir"/>
  <defaultCache
   maxElementsInMemory="10000" <!-- 缓存最大数目 -->
   eternal="false" <!-- 缓存是否持久 -->
   overflowToDisk="true" <!-- 是否保存到磁盘,当系统当机时-->
   timeToIdleSeconds="300" <!-- 当缓存闲置n秒后销毁 -->
   timeToLiveSeconds="180" <!-- 当缓存存活n秒后销毁-->
   diskPersistent="false"
   diskExpiryThreadIntervalSeconds= "120"/>
</ehcache>

2、在Hibernate配置文件中设置:

<!-- 设置Hibernate的缓存接口类,这个类在Hibernate包中 -->
<property name="cache.provider_class">org.hibernate.cache.EhCacheProvider</property>
 <!-- 是否使用查询缓存 -->
 <property name="hibernate.cache.use_query_cache">true</property>
  如果使用spring调用Hibernate的sessionFactory的话,这样设置:
  <!--HibernateSession工厂管理 -->
   <bean id="sessionFactory" class="org.springFramework.orm.hibernate3.LocalSessionFactoryBean">
   <property name="dataSource">
    <ref bean="datasource" />
   </property>
   <property name="hibernateProperties">
   <props>
    <prop key="hibernate.dialect">org.hibernate.dialect.Oracle9Dialect</prop>
    <prop key="connection.provider_class">org.hibernate.connection.C3P0ConnectionProvider</prop>
    <prop key="hibernate.show_sql">true</prop>
    <prop key="hibernate.cache.use_query_cache">true</prop>
    <prop key="hibernate.cache.provider_class">org.hibernate.cache.EhCacheProvider</prop>
   </props>
 </property>
 <property name="mappingDirectoryLocations">
  <list>
   <value>/Web-INF/classes/cn/rmic/manager/hibernate/</value>
  </list>
 </property>
</bean>


  说明一下:如果不设置“查询缓存”,那么hibernate只会缓存使用load()方法获得的单个持久化对象,如果想缓存使用findall()、list()、Iterator()、createCriteria()、createQuery()等方法获得的数据结果集的话,就需要设置
hibernate.cache.use_query_cache true 才行

  3、在Hbm文件中添加<cache usage="read-only"/>

  4、如果需要“查询缓存”,还需要在使用Query或Criteria()时设置其setCacheable(true);属性

  5、实践出真知,给一段测试程序,如果成功的话第二次查询时不会读取数据库

package cn.rmic.hibernatesample;

import java.util.List;

import org.hibernate.CacheMode;
import org.hibernate.Criteria;
import org.hibernate.Query;
import org.hibernate.Session;

import cn.rmic.hibernatesample.hibernate.HibernateSessionFactory;
import cn.rmic.manager.po.Resources;

public class testCacheSelectList ...{

 /** *//**
 * @param args
 */
 public static void main(String[] args) ...{
  // TODO Auto-generated method stub

  Session s=HibernateSessionFactory.getSession();
  Criteria c=s.createCriteria(Resources.class);
  c.setCacheable(true);
  List l=c.list();
  // Query q=s.createQuery("From Resources r")
  // .setCacheable(true)
  // .setCacheRegion("frontpages") ;
  // List l=q.list();
  Resources resources=(Resources)l.get(0);
  System.out.println("-1-"+resources.getName());
  HibernateSessionFactory.closeSession();
  try ...{
   Thread.sleep(5000);
  } catch (InterruptedException e) ...{
   // TODO Auto-generated catch block
   e.printStackTrace();
  }
  s=HibernateSessionFactory.getSession();
  c=s.createCriteria(Resources.class);
  c.setCacheable(true);
  l=c.list();
  // q=s.createQuery("From Resources r").setCacheable(true)
  // .setCacheRegion("frontpages");
  // l=q.list();
  resources=(Resources)l.get(0);
  System.out.println("-2-"+resources.getName());
  HibernateSessionFactory.closeSession();
 }
}
内容概要:本文档详细介绍了基于事件触发扩展状态观测器(ESO)的分布式非线性车辆队列控制系统的实现。该系统由N+1辆车组成(1个领头车和N个跟随车),每辆车具有非线性动力学模型,考虑了空气阻力、滚动阻力等非线性因素及参数不确定性和外部扰动。通过事件触发ESO估计总扰动,基于动态面控制方法设计分布式控制律,并引入事件触发机制以减少通信和计算负担。系统还包含仿真主循环、结果可视化等功能模块。该实现严格遵循论文所述方法,验证了观测误差有界性、间距误差收敛性等核心结论。 适合人群:具备一定编程基础,对非线性系统控制、事件触发机制、扩展状态观测器等有一定了解的研发人员和研究人员。 使用场景及目标:①研究分布式非线性车辆队列控制系统的理论与实现;②理解事件触发机制如何减少通信和计算负担;③掌握扩展状态观测器在非线性系统中的应用;④学习动态面控制方法的设计与实现。 其他说明:本文档不仅提供了详细的代码实现,还对每个模块进行了深入解析,包括非线性建模优势、ESO核心优势、动态面控制与传统反步法对比、事件触发机制优化等方面。此外,文档还实现了论文中的稳定性分析,通过数值仿真验证了论文的核心结论,确保了系统的稳定性和有效性。建议读者在学习过程中结合代码进行实践,并关注各个模块之间的联系与相互作用。
内容概要:本文档《c预约面试大全.pdf》汇集了大量C语言及其相关领域的面试问题与解答,涵盖了从基础概念到高级技巧的广泛知识点。主要内容包括但不限于:C语言的基础语法(如static关键字的作用、指针与引用的区别)、数据结构(如平衡二叉树、链表操作)、算法(如冒泡排序的时间复杂度)、计算机网络(如TCP/IP协议栈)、操作系统(如进程和线程的区别)、内存管理(如堆栈差异)等方面。此外,还涉及了一些较为复杂的主题,例如位域的应用、编译原理中的预编译概念、以及针对特定问题的编程实现(如寻找数组中的重复数字、实现约瑟夫环问题等)。每个问题都配有详细的解释或代码示例,旨在帮助求职者全面准备C语言相关的技术面试。 适合人群:正在准备C语言及相关领域(如嵌入式开发、系统编程)工作的求职者,尤其是有一定编程基础但缺乏实战经验的技术人员。 使用场景及目标:①帮助读者深入理解C语言的核心概念和技术细节;②通过实际案例分析提升解决复杂问题的能力;③为参加各类技术面试做好充分的知识储备和心理准备。 其他说明:此文档不仅包含了理论知识,还提供了大量实战练习的机会,鼓励读者动手实践,从而更好地掌握所学内容。同时,文档中的问题难度逐步递增,适合不同层次的学习者按需选择。由于C语言是许多高级编程语言的基础,因此这份资料对于想要深入学习计算机科学的学生也非常有价值。
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