一句话概括hibernate

本文介绍Hibernate作为对象关系映射框架的基本原理,它通过配置文件将数据库操作映射为对象操作,简化了数据处理流程。文章还介绍了Hibernate的三种对象状态及转换机制,并说明了一级缓存的作用。

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hibernate是一种对象与关系的映射框架,通过在配置文件以标签对的形式将对关系数据库的操作映射成对对象及其属性的操作,以达到减少代码量节约时间,方便操作数据。hibernate管理对象时对象存在三种状态,且可相互转化,未关闭的持久态不会被GC处理,大量业务在一级缓存中进行操作。其开发工程使用了具有接口开放高耦合的面向接口编程模式便捷管理各层次的关系,能很好的与struts,spring进行结合
内容概要:本文深入探讨了金属氢化物(MH)储氢系统在燃料电池汽车中的应用,通过建立吸收/释放氢气的动态模型和热交换模型,结合实验测试分析了不同反应条件下的性能表现。研究表明,低温环境有利于氢气吸收,高温则促进氢气释放;提高氢气流速和降低储氢材料体积分数能提升系统效率。论文还详细介绍了换热系统结构、动态性能数学模型、吸放氢特性仿真分析、热交换系统优化设计、系统控制策略优化以及工程验证与误差分析。此外,通过三维动态建模、换热结构对比分析、系统级性能优化等手段,进步验证了金属氢化物储氢系统的关键性能特征,并提出了具体的优化设计方案。 适用人群:从事氢能技术研发的科研人员、工程师及相关领域的研究生。 使用场景及目标:①为储氢罐热管理设计提供理论依据;②推动车载储氢技术的发展;③为金属氢化物储氢系统的工程应用提供量化依据;④优化储氢系统的操作参数和结构设计。 其他说明:该研究不仅通过建模仿真全面验证了论文实验结论,还提出了具体的操作参数优化建议,如吸氢阶段维持25-30°C,氢气流速0.012g/s;放氢阶段快速升温至70-75°C,水速18-20g/min。同时,文章还强调了安全考虑,如最高工作压力限制在5bar以下,温度传感器冗余设计等。未来的研究方向包括多尺度建模、新型换热结构和智能控制等方面。
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