利用Hibernate Interceptor回调机制 统一设置数据表的共通属性

本文介绍如何使用Hibernate的Interceptor机制自动更新UPDATE_DATETIME和CREATE_DATETIME字段。通过自定义拦截器,实现了在插入和更新操作时自动设置时间戳。
Hibernate给我们提供了非常灵活的机制,可以让我们非常容易地做一些共通处理,比如所有表都有同样的字段,可以用同样的方法设值。这时我们没必要在业务处理中每个地方都写上同样的代码。

例如:我们几乎所有的表中都有2个字段:UPDATE_DATETIME和CREATE_DATETIME。分别对应属性名为:updateDatetime和createDatetime。我们需要在修改数据时自动设置updateDatetime,插入数据时自动设置updateDatetime,createDatetime。

我们可以利用Hibernate提供给我们的Interceptor机制实现这个目标。

实现方法:
首先写一个类继承org.hibernate.EmptyInterceptor或者实现org.hibernate.Interceptor接口:
为了简单起见,一般直接继承org.hibernate.EmptyInterceptor就可以了。
然后重载一下onFlushDirty方法和onSave方法就可以了。

因为Hibernate会在更新数据时回调onFlushDirty方法,在插入数据时回调onSave方法。

例:

public class MyHibernateInterceptor extends EmptyInterceptor {
public boolean onFlushDirty(Object entity, Serializable id,
Object[] currentState, Object[] previousState,
String[] propertyNames, Type[] types) throws CallbackException {
try {

Date updtime = new Date();

for (int i = 0; i < propertyNames.length; i++) {
if ("updateDatetime".equals(propertyNames[i])) {
state[i] = updtime;
}
}
} catch (Exception ex) {
return false;
}

return true;
}

public boolean onSave(Object entity, Serializable id, Object[] state,
String[] propertyNames, Type[] types) throws CallbackException {
try {

Date updtime = new Date();

for (int i = 0; i < propertyNames.length; i++) {
if ("updateDatetime".equals(propertyNames[i])
|| "createDatetime".equals(propertyNames[i])) {
state[i] = updtime;
}
}
} catch (Exception ex) {
return false;
}

return true;
}
}
public class MyHibernateInterceptor extends EmptyInterceptor {
public boolean onFlushDirty(Object entity, Serializable id,
Object[] currentState, Object[] previousState,
String[] propertyNames, Type[] types) throws CallbackException {
try {

Date updtime = new Date();

for (int i = 0; i < propertyNames.length; i++) {
if ("updateDatetime".equals(propertyNames[i])) {
state[i] = updtime;
}
}
} catch (Exception ex) {
return false;
}

return true;
}

public boolean onSave(Object entity, Serializable id, Object[] state,
String[] propertyNames, Type[] types) throws CallbackException {
try {

Date updtime = new Date();

for (int i = 0; i < propertyNames.length; i++) {
if ("updateDatetime".equals(propertyNames[i])
|| "createDatetime".equals(propertyNames[i])) {
state[i] = updtime;
}
}
} catch (Exception ex) {
return false;
}

return true;
}
}

为了使Hibernate能回调我们的方法,需要在open session时设置:
Session session = SessionFactory.openSession(new MyHibernateInterceptor());

测试代码这里就不介绍了。可以自己写个数据插入/修改的TestCase,看看数据库那2个字段是否被正确地设置了日期。
标题基于Python的自主学习系统后端设计与实现AI更换标题第1章引言介绍自主学习系统的研究背景、意义、现状以及本文的研究方法和创新点。1.1研究背景与意义阐述自主学习系统在教育技术领域的重要性和应用价值。1.2国内外研究现状分析国内外在自主学习系统后端技术方面的研究进展。1.3研究方法与创新点概述本文采用Python技术栈的设计方法和系统创新点。第2章相关理论与技术总结自主学习系统后端开发的相关理论和技术基础。2.1自主学习系统理论阐述自主学习系统的定义、特征和理论基础。2.2Python后端技术栈介绍DjangoFlask等Python后端框架及其适用场景。2.3数据库技术讨论关系型和非关系型数据库在系统中的应用方案。第3章系统设计与实现详细介绍自主学习系统后端的设计方案和实现过程。3.1系统架构设计提出基于微服务的系统架构设计方案。3.2核心模块设计详细说明用户管理、学习资源管理、进度跟踪等核心模块设计。3.3关键技术实现阐述个性化推荐算法、学习行为分析等关键技术的实现。第4章系统测试与评估对系统进行功能测试和性能评估。4.1测试环境与方法介绍测试环境配置和采用的测试方法。4.2功能测试结果展示各功能模块的测试结果和问题修复情况。4.3性能评估分析分析系统在高并发等场景下的性能表现。第5章结论与展望总结研究成果并提出未来改进方向。5.1研究结论概括系统设计的主要成果和技术创新。5.2未来展望指出系统局限性并提出后续优化方向。
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