Hibernate中表与表之间的关系

本文详细介绍了在ORM框架中如何通过映射文件实现一对多及多对一关系的关联,包括类的设计、映射文件编写、工具包构建以及测试类的实现,以解决部门与员工之间的关系建模问题。

 

1:多对1的关系

       例如部门Department和员工Employee的关系,

       一个部门可以有多个员工但是一个员工只能对应一个部门;

1:倒如相应的文件驱动;

       2:建立相应的Department类和Employee类

3; 建立相应的映射文件  Department 是1 的一方所以他的映射文件就是普通方式

的建立;Employee是多的一方所以又给他添加了一个属性  就是Department对象的

Depart、属性   在写属性的映射文件时:<many-to-one name=”depart” column=-“depart”/>

4:建立相应的工具包并建立相应的HibernateUtil类实现获取session对象

static{

    //’获取配置对象

       Configurationcfg=new Configuration();

       cfg.configure();//初始化

       //获取session工厂

       sessionFactory=cfg.buildSessionFactory();

    }

    public static SessionFactorygetSessionFactory(){

       return sessionFactory;

    }

    public static SessiongetSession(){

       //启动session

       return sessionFactory.openSession();

5:建立相应的测试类

    package com.hbsi.test;

 

import org.hibernate.Session;

import org.hibernate.Transaction;

 

import com.hbsi.domain.Department;

import com.hbsi.domain.Employ;

import com.hbsi.hibernate.utils.HibernateUtil;

 

public class Many2One {

 

    /**

     * @param args

     */

    public static void main(String[]args) {

       // TODO Auto-generated methodstub

       add();

       query(1);

      

    }

    //添加

    static Department add(){

       Session s=null;

       Transaction tx=null;

       try{

           s=HibernateUtil.getSession();

           tx=s.beginTransaction();

          

           //增加

           Department dep=newDepartment();

           dep.setName("departone");

          

          

           Employ el=new Employ();

           el.setName("tom");

           el.setDepart(dep);//对象建立关联

          

          

           s.save(dep);

           s.save(el);

          

          

           tx.commit();

           return dep;

       }finally{

           if(s!=null)

              s.close();

       }

      

    }

    //查询

    static Employ query(int empIy){

       Session s=null;

       Transaction tx=null;

       try{

           s=HibernateUtil.getSession();

           tx=s.beginTransaction();

          

           //查询

           Employ e=(Employ)s.get(Employ.class,empIy);

           System.out.println(e.getName());

           tx.commit();

           return e;

       }finally{

           if(s!=null)

              s.close();

       }

    }

   

   

   

}

2:一对多的关系

    例如部门Department和员工Employee的关系,

       分析:一个部门可以有多个员工但是一个员工只能对应一个部门;

1:倒如相应的文件驱动;

       2:建立相应的Department类和Employee类

3; 建立相应的映射文件  Employee是1 的一方所以他的映射文件就是普通方式

的建立;Department是多的一方所以又给他添加了一个属性Employee对象的set集合名字是个empt  在写属性的该映射文件时:

<set name=”empt”>

<key name=”empt_id”/>

<one-to-many class=”Employee”>

</set>

4:建立相应的工具包并建立相应的HibernateUtil类实现获取session对象

static{

    //’获取配置对象

       Configurationcfg=new Configuration();

       cfg.configure();//初始化

       //获取session工厂

       sessionFactory=cfg.buildSessionFactory();

    }

    public static SessionFactorygetSessionFactory(){

       return sessionFactory;

    }

    public static SessiongetSession(){

       //启动session

       return sessionFactory.openSession();

5:建立相应的测试类

 

              package com.hbsi.test;

 

import java.util.HashSet;

import java.util.Set;

 

import org.hibernate.Session;

import org.hibernate.Transaction;

 

import com.hbsi.domain.Department;

import com.hbsi.domain.Employ;

importcom.hbsi.hibernate.utils.HibernateUtil;

 

public class One2Many {

       publicstatic void main(String[] args){

              add();

              queryDepartment(1);

       }

       //增加

       staticDepartment add(){

              Sessions=null;

              Transactiontx=null;

              try{

                     s=HibernateUtil.getSession();

                     tx=s.beginTransaction();

                    

                     //增加

                     Departmentdep=new Department();

                     dep.setName("departone");

                    

                    

                     Employel=new Employ();

                     el.setName("Tom");

                     el.setDepart(dep);//对象建立关联

                    

                     Employe2=new Employ();

                     e2.setName("jerry");

                     e2.setDepart(dep);

                    

                    

                    

                     Set<Employ>set=new HashSet<Employ>();

                     set.add(el);

                     set.add(e2);

                     dep.setEmps(set);//告诉部门有哪些员工

                    

                     s.save(dep);

                     s.save(el);

                     s.save(e2);

                    

                     tx.commit();

                     returndep;

              }finally{

                     if(s!=null)

                            s.close();

              }

             

       }

      

      

       //查询

              staticDepartment queryDepartment(int depId){

                     Sessions=null;

                     Transactiontx=null;

                     try{

                            s=HibernateUtil.getSession();

                            tx=s.beginTransaction();

                           

                            //查询

                            Departmentd=(Department) s.get(Department.class,depId);

                            System.out.println(d.getName()+"有"+d.getEmps().size()+"个员工");

                           

                            tx.commit();

                            returnd;

                     }finally{

                            if(s!=null)

                                   s.close();

                     }

              }

}

物联网通信协议测试是保障各类设备间实现可靠数据交互的核心环节。在众多适用于物联网的通信协议中,MQTT(消息队列遥测传输)以其设计简洁低能耗的优势,获得了广泛应用。为确保MQTT客户端服务端的实现严格遵循既定标准,并具备良好的互操作性,实施系统化的测试验证至关重要。 为此,采用TTCN-3(树结合示法第3版)这一国际标准化测试语言构建的自动化测试框架被引入。该语言擅长达复杂的测试逻辑数据结构,同时保持了代码的清晰度可维护性。基于此框架开发的MQTT协议一致性验证套件,旨在自动化地检验MQTT实现是否完全符合协议规范,并验证其Eclipse基金会及欧洲电信标准化协会(ETSI)所发布的相关标准的兼容性。这两个组织在物联网通信领域具有广泛影响力,其标准常被视为行业重要参考。 MQTT协议本身存在多个迭代版本,例如3.1、3.1.1以及功能更为丰富的5.0版。一套完备的测试工具必须能够覆盖对这些不同版本的验证,以确保基于各版本开发的设备应用均能满足一致的质量可靠性要求,这对于物联网生态的长期稳定运行具有基础性意义。 本资源包内包含核心测试框架文件、一份概述性介绍文档以及一份附加资源文档。这些材料共同提供了关于测试套件功能、应用方法及可能包含的扩展工具或示例的详细信息,旨在协助用户快速理解并部署该测试解决方案。 综上所述,一个基于TTCN-3的高效自动化测试框架,为执行全面、标准的MQTT协议一致性验证提供了理想的技术路径。通过此类专业测试套件,开发人员能够有效确保其MQTT实现的规范符合性系统兼容性,从而为构建稳定、安全的物联网通信环境奠定坚实基础。 资源来源于网络分享,仅用于学习交流使用,请勿用于商业,如有侵权请联系我删除!
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