hibernate相关的细节整理

本文深入探讨了Hibernate中主键生成策略的实现原理,包括Hilo和SeqHilo算法,详细解析了如何通过配置文件自定义主键生成过程,以及主键生成过程中涉及的关键概念如hi、lo和max_lo。

摘要生成于 C知道 ,由 DeepSeek-R1 满血版支持, 前往体验 >

<generator class="increment" />
若 class 属性为 increment 表示先得到主键值,再进行插入操作
若 class 属性为 native 表示先进行插入操作,再得到主键值
//private Date birth;
 <property name="birth" type="timezone">
            <column name="BIRTH" />
</property>
在.hbm.xml文件中为 数据表对应的实体类的属性进行配置时
Date 类型的配置:
type="time" 时表示在数据表中生成的时间格式为 年-月-日
type="date" 时表示在数据表中生成的时间格式为 时:分:秒
type="timestamp" 时表示在数据表中生成的时间格式为 年-月-日  时:分:秒


session 的方法:
load 支持懒加载(也叫延迟加载,在调用 load 方法时
不是立即执行 sql 语句初始化对象,而是返回一个代理对象,
当使用到其 非 id 属性时才回执行 sql 语句)
若在执行load方法后,立即关闭了 session 对象,那么在使用其非 id 属性时,
就会抛出懒加载异常(LazyInitializationException),
load方法返回的对象不存在时,load会抛出 对象找不到的异常(ObjectNotFoundException)


get方法的空指针异常
当get 返回的对象不存在时,就会抛出null,
调用其对象的属性就会出现空指针异常。(NullPointerException)


update 方法
和 session 有关联的对象(持久化对象),调用其属性对应的setXxx方法可以同步更新属性的数据到数据库
和 session 没有关联的对象(游离对象),调用其属性对赢的setXxx方法不会同步更新,
需要先表用setXxx方法改变游离对象的属性值,然后调用 update()方法更新到数据库,调用update方法后,
其又变成了持久化对象。
saveOrUpdate 方法
当对象有 id 时:会调用 update 方法,id 存在,执行更新操作;若 id 不存在,则会抛出异常(StaleStateException)
当对象没有 id 时:会调用 save 方法,执行插入操作。
delete 方法:
//以下操作等价于 Person person = new Person();person.setId(1);session.delete(person);
//都是删除 主键为 1 的对象
//所以 delete 是删除有 id 的对象(游离对象和持久化对象),然后就变成删除状态的对象
Person person = (Person) session.get(Person.class, 1);
session.delete(person);
session 中的缓存问题
//清除 session 中 person 对象(清除,清理掉单个对象)
session.evict(person);
//清除 session 中所有的对象(清空)
session.clear();
get方法获取对象先在一级缓存中,没有再在二级缓存中,都没有的时候再执行 sql 语句从数据库中查找
flush 方法
当 <generator class="native" /> class 等于 native时, session 执行 save 方法时是立即执行
class 等于 increament 时, session 执行save方法时,会在 transaction.commit 执行前,执行 sql 语句,
在执行方法后,使用 flush 方法 会立即执行 sql 语句。

.hbm.xml 映射文件中class 标签的属性:

dynamic-insert="true"
dynamic-update="true"
在生产的 sql 语句中 执行插入 和更新操作中的 null 不会打印在SQL语句中

属性对应的标签中的 update 属性,当为true时,表示该属性对应数据库的列不能被执行 update()操作,默认为false
property 标签中:
unique:是否为该属性指定唯一性约束
length:指定该属性在数据库表中的长度
index:当系统需要hibernate自动建表时;为该属性在数据库中对应的列,创建索引,方便快速查询
scale:用于为该属性对应的数据列指定小数位数,double, float, decimal 等类型的数据列有效.
type: 指定映射类型. 可以是 hibernate 的映射类型也可以是 java 的原生类型. 若不指定  hibernate 先需要
通过反射来识别该类型. 所以通常要求指定, 以提高运行速度. 
formula:设置一个 SQL 表达式, Hibernate 将根据它来计算出派生属性的值. 
*映射 formular 属性. 实际上需要映射一个子查询. 
formula:设置一个 SQL 表达式, Hibernate 将根据它来计算出派生属性的值. 
派生属性: 并不是持久化类的所有属性都直接和表的字段匹配, 持久化类的有些属性的值必须在运行时通过计算才能得出来, 这种属性称为派生属性
使用 formula 属性时
1. formula=“(sql)” 的英文括号不能少
2. Sql 表达式中的列名和表名都应该和数据库对应, 而不是和持久化对象的属性对应
3. 如果需要在 formula 属性中使用参数, 这直接使用 where cur.id=id 形式, 其中 id 就是参数, 和当前持久化对象的 id 属性对应的列的 id 值将作为参数传入.




hilo 和 seqhilo生成器给出了两种hi/lo算法的实现
**第一种情况:
<id name="id" type="id" column="id">
<generator class="hilo">
<param name="table">zhxy_hilo_tbl</param>
<param name="column">next_value</param>
<param name="max_lo">100</param>
</generator>
</id>
个人觉得 hilo 主键的计算公式如下(个人观点,只供参考):
主键的计算公式:(当next_value=0时,主键值直接为 1)

next_value*(max_lo+1)


以下是一些资料上对 hilo主键算法的分析
**第二种情况
<id name="id" type="long" column="cat_id">
<generator class="seqhilo">
<param name="sequence">hi_value</param>
<param name="max_lo">100</param>
</generator>
</id>
**第二种情况需要sequence的支持,这里只讨论更通用的第一种情况
默认请况下使用的表是
hibernate_unique_key,默认字段叫作next_hi。next_hi必须有一条记录否则会出现错误。
**几个简写解释:
hi:高值-从数据库取得的那个值
lo:低值-hibernate自动维护,取值1到max_lo
max_lo:映射文件中配置的那个值
那hibernate怎样生成主键呢?
1.从数据库中取得hi值,数据库的next_value值加1
2.hibernate取得lo值(0到max_lo-1循环,lo到max_lo时,执行步骤1,然后lo继续从0到max_lo-1循环)
**根据下面的公式计算值:
hi*(max_lo+1)+lo;
**例如hi初始为2,max_lo为3
生成的值依次是:
读取hi为2,写到数据库为3
2*(3+1)+0=8
2*(3+1)+1=9
2*(3+1)+2=10
2*(3+1)+3=11
这有次读写表zhxy_hilo_tbl操作,hi变为3,数据库成为4
3*(3+1)+0=12
3*(3+1)+1=13
**关闭数据库,下次打开时,读取hi值为4,数据库变为5
4*(3+1)+0=16
**但是有一种特殊情况,就是hi是0的时候,那么第一个值不是0*(max_lo+1)+0=0
而是跳过0,直接就是1 

资源下载链接为: https://pan.quark.cn/s/abbae039bf2a 无锡平芯微半导体科技有限公司生产的A1SHB三极管(全称PW2301A)是一款P沟道增强型MOSFET,具备低内阻、高重复雪崩耐受能力以及高效电源切换设计等优势。其技术规格如下:最大漏源电压(VDS)为-20V,最大连续漏极电流(ID)为-3A,可在此条件下稳定工作;栅源电压(VGS)最大值为±12V,能承受正反向电压;脉冲漏极电流(IDM)可达-10A,适合处理短暂高电流脉冲;最大功率耗散(PD)为1W,可防止器件过热。A1SHB采用3引脚SOT23-3封装,小型化设计利于空间受限的应用场景。热特性方面,结到环境的热阻(RθJA)为125℃/W,即每增加1W功率损耗,结温上升125℃,提示设计电路时需考虑散热。 A1SHB的电气性能出色,开关特性优异。开关测试电路及波形图(图1、图2)展示了不同条件下的开关性能,包括开关上升时间(tr)、下降时间(tf)、开启时间(ton)和关闭时间(toff),这些参数对评估MOSFET在高频开关应用中的效率至关重要。图4呈现了漏极电流(ID)与漏源电压(VDS)的关系,图5描绘了输出特性曲线,反映不同栅源电压下漏极电流的变化。图6至图10进一步揭示性能特征:转移特性(图7)显示栅极电压(Vgs)对漏极电流的影响;漏源开态电阻(RDS(ON))随Vgs变化的曲线(图8、图9)展现不同控制电压下的阻抗;图10可能涉及电容特性,对开关操作的响应速度和稳定性有重要影响。 A1SHB三极管(PW2301A)是高性能P沟道MOSFET,适用于低内阻、高效率电源切换及其他多种应用。用户在设计电路时,需充分考虑其电气参数、封装尺寸及热管理,以确保器件的可靠性和长期稳定性。无锡平芯微半导体科技有限公司提供的技术支持和代理商服务,可为用户在产品选型和应用过程中提供有
资源下载链接为: https://pan.quark.cn/s/9648a1f24758 在 JavaScript 中实现点击展开与隐藏效果是一种非常实用的交互设计,它能够有效提升用户界面的动态性和用户体验。本文将详细阐述如何通过 JavaScript 实现这种功能,并提供一个完整的代码示例。为了实现这一功能,我们需要掌握基础的 HTML 和 CSS 知识,以便构建基本的页面结构和样式。 在这个示例中,我们有一个按钮和一个提示框(prompt)。默认情况下,提示框是隐藏的。当用户点击按钮时,提示框会显示出来;再次点击按钮时,提示框则会隐藏。以下是 HTML 部分的代码: 接下来是 CSS 部分。我们通过设置提示框的 display 属性为 none 来实现默认隐藏的效果: 最后,我们使用 JavaScript 来处理点击事件。我们利用事件监听机制,监听按钮的点击事件,并通过动态改变提示框的 display 属性来实现展开和隐藏的效果。以下是 JavaScript 部分的代码: 为了进一步增强用户体验,我们还添加了一个关闭按钮(closePrompt),用户可以通过点击该按钮来关闭提示框。以下是关闭按钮的 JavaScript 实现: 通过以上代码,我们就完成了点击展开隐藏效果的实现。这个简单的交互可以通过添加 CSS 动画效果(如渐显渐隐等)来进一步提升用户体验。此外,这个基本原理还可以扩展到其他类似的交互场景,例如折叠面板、下拉菜单等。 总结来说,JavaScript 实现点击展开隐藏效果主要涉及 HTML 元素的布局、CSS 的样式控制以及 JavaScript 的事件处理。通过监听点击事件并动态改变元素的样式,可以实现丰富的交互功能。在实际开发中,可以结合现代前端框架(如 React 或 Vue 等),将这些交互封装成组件,从而提高代码的复用性和维护性。
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