ibatis缓存配置

 iBATIS里主要是在xml文件里进行一些配置

  <cacheModel id=”productCache” type=”LRU”> <flushInterval hours=”24”/> <property name=”size” value=http://blog.soso.com/qz.q/”1000” /> </cacheModel>

  cacheModel有四个属性,id,type,serializable,readonly,后两个属性可以设置为true或false

  type为缓存的模式,有四种MEMORY,LRU,FIFO,OSCACHE

  Xml代码

  <cacheModel type="MEMORY">

  <flushInterval hours="24"/> //每隔多长时间更新,hours,minutes,seconds等

  <flushOnExecute statement="insertProduct"/> //定义的映射id,当执行insertProduct时,执行高速缓存

  <flushOnExecute statement="updateProduct"/>

  <flushOnExecute statement="deleteProduct"/>

  <property name=”reference-type” value=http://blog.soso.com/qz.q/”WEAK” /> //MEMORY cache实现只认识一个<property>元素。这个名为“reference-type”属性的值必须是STRONG,SOFT和WEAK三者其一。

  默认是weak,让垃圾处理器去处理

  </cacheModel>

  <cacheModel type="LRU">

  <flushInterval hours="24"/>

  <flushOnExecute statement="insertProduct"/>

  <flushOnExecute statement="updateProduct"/>

  <flushOnExecute statement="deleteProduct"/>

  <property name=”size” value=http://blog.soso.com/qz.q/”1000” /> //缓冲区大小

  </cacheModel>

  <cacheModel type="FIFO">

  <flushInterval hours="24"/>

  <flushOnExecute statement="insertProduct"/>

  <flushOnExecute statement="updateProduct"/>

  <flushOnExecute statement="deleteProduct"/>

  <property name=”size” value=http://blog.soso.com/qz.q/”1000” />

  </cacheModel>

  <cacheModel type="OSCACHE">

  <flushInterval hours="24"/>

  <flushOnExecute statement="insertProduct"/>

  <flushOnExecute statement="updateProduct"/>

  <flushOnExecute statement="deleteProduct"/>

  </cacheModel>

  实际用法

  Xml代码

  <select id=”getProductList” cacheModel=”productCache”>

  select * from PRODUCT where PRD_CAT_ID = #value#

  </select>

  在实际项目中运用时学习吧
内容概要:本文详细介绍了如何使用STM32微控制器精确控制步进电机,涵盖了从原理到代码实现的全过程。首先,解释了步进电机的工作原理,包括定子、转子的构造及其通过脉冲信号控制转动的方式。接着,介绍了STM32的基本原理及其通过GPIO端口输出控制信号,配合驱动器芯片放大信号以驱动电机运转的方法。文中还详细描述了硬件搭建步骤,包括所需硬件的选择与连接方法。随后提供了基础控制代码示例,演示了如何通过定义控制引脚、编写延时函数和控制电机转动函数来实现步进电机的基本控制。最后,探讨了进阶优化技术,如定时器中断控制、S形或梯形加减速曲线、微步控制及DMA传输等,以提升电机运行的平稳性和精度。 适合人群:具有嵌入式系统基础知识,特别是对STM32和步进电机有一定了解的研发人员和技术爱好者。 使用场景及目标:①学习步进电机与STM32的工作原理及二者结合的具体实现方法;②掌握硬件连接技巧,确保各组件间正确通信;③理解并实践基础控制代码,实现步进电机的基本控制;④通过进阶优化技术的应用,提高电机控制性能,实现更精细和平稳的运动控制。 阅读建议:本文不仅提供了详细的理论讲解,还附带了完整的代码示例,建议读者在学习过程中动手实践,结合实际硬件进行调试,以便更好地理解和掌握步进电机的控制原理和技术细节。同时,对于进阶优化部分,可根据自身需求选择性学习,逐步提升对复杂控制系统的理解。
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