hibernate多对一和一对多映射浅析

本文通过员工与部门的实例,详细解释了多对一与一对多关系的概念及其实现方法。从不同角度出发,阐述了这两种关系在数据库中的映射方式,并提供了具体的Java类和Hibernate映射文件。


首先应该清楚多对一和一对多只是站在不同的角度看待问题,其本质是一样的。在思考这个问题的时候,不要把这两个概念混在一起,这样不容易理解,而要分开,站在不同的角度去解决同一个问题。

就拿员工和部门的例子来说,我们站在不同的角度,可能会遇到如下的几种情况:

站在员工的角度看,是多对一的关系:

 1、来了新员工,但是还不知道该分配到哪个部门,只有先把员工保存到员工表中,部门那一列设为空,待以后再更新其部门信息

 2、来了新员工,并且确定了该员工分配到哪个部门,则将员工的完整信息保存到员工表中

站在部门的角度看,是一对多的关系:

 1、成立了新部门,要向其中添加一些新员工

 2、要撤销一个部门,这时,这个部门中的员工的部门信息,全部置为空

此外应注意以下几个问题:

 1、若是保存员工,说明表中还没有这个员工的id,在保存的时候,设置其id属性的时候,就不要设置,用默认的就可以,这样系统会自动给这个员工分配一个id的

 2、若是更新某个员工,说明员工表中已经有了这个员工的id,在更新的时候,一定要指明其id,才可以找到这个员工

 3、无论是站在部门还是站在员工的角度,即无论是一对多还是多对一的关系,映射到数据库中的表的关系都是一样的,就相当于是两个表的关系的两种实现方式,但最终的结果是一样的。

下面,我们来看看如何具体的去实现上面提到的几种情况:

首先建立两个类:Department和Employee

package com.suo.domain;

import java.util.Set;

public class Department {
	private int id;
	private String name;
	private Set<Employee> emps;//用集合来存储员工
	
        ……//set/get方法	
}


package com.suo.domain;

public class Employee {
	private int id;
	private String name;
	private Department depart;//注意这里是以部门的对象来作为员工的属性的,这个思想很关键,是建立起部门和员工关联的关键
	
        ……//set/get方法
}

这两个类的映射文件,注意看其中的注释:

Employee的映射文件:

<hibernate-mapping package="com.suo.domain">
	
	<class name="Employee">
		<id name="id">
			<generator class="native"/>
		</id>
		<property name="name"/>
		<many-to-one name="depart" column="depart_id"></many-to-one>
		<!-- many-to-one指明了外键 ,会根据反射机制,找到要和Employee建立多对一关系的类,该列默认的是可以为空的。在Employee对应的数据库表中确实存在depart_id这个字段,它是该表的一个外键-->
	</class>
	
</hibernate-mapping>

Department的映射文件:

<hibernate-mapping package="com.suo.domain">
	
	<class name="Department">
		<id name="id">
			<generator class="native"/>
		</id>
		<property name="name"/>
		
		<set name="emps">
			<key column="depart_id"/><!-- key指明了员工表中的外键-->
			<one-to-many class="Employee"/><!-- one-to-many指明了和哪个类进行一对多的映射 -->
		</set>
		<!-- 
			用set标签表示Department中的员工集合的属性,这个属性并没有映射到数据库中的部门表中,
			即部门表中,并没有emps这样的一个列。
		 -->
	</class>
	
</hibernate-mapping>


转载自:http://blog.youkuaiyun.com/hackerain/article/details/7017251








基于STM32 F4的永磁同步电机无位置传感器控制策略研究内容概要:本文围绕基于STM32 F4的永磁同步电机(PMSM)无位置传感器控制策略展开研究,重点探讨在不依赖物理位置传感器的情况下,如何通过算法实现对电机转子位置速度的精确估计与控制。文中结合嵌入式开发平台STM32 F4,采用如滑模观测器、扩展卡尔曼滤波或高频注入法等先进观测技术,实现对电机反电动势或磁链的估算,进而完成无传感器矢量控制(FOC)。同时,研究涵盖系统建模、控制算法设计、仿真验证(可能使用Simulink)以及在STM32硬件平台上的代码实现与调试,旨在提高电机控制系统的可靠性、降低成本并增强环境适应性。; 适合人群:具备一定电力电子、自动控制理论基础嵌入式开发经验的电气工程、自动化及相关专业的研究生、科研人员及从事电机驱动开发的工程师。; 使用场景及目标:①掌握永磁同步电机无位置传感器控制的核心原理与实现方法;②学习如何在STM32平台上进行电机控制算法的移植与优化;③为开发高性能、低成本的电机驱动系统提供技术参考与实践指导。; 阅读建议:建议读者结合文中提到的控制理论、仿真模型与实际代码实现进行系统学习,有条件者应在实验平台上进行验证,重点关注观测器设计、参数整定及系统稳定性分析等关键环节。
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