EJB3.0开发指南之多对多和一对一

本文介绍了如何在数据库中实现学生与老师之间的多对多关系以及学生与档案之间的一对一关系。通过使用JBoss及注解如@ManyToMany和@OneToOne,详细解释了这些关系的具体实现方式。
学生和老师就是多对多的关系。一个学生有多个老师,一个老师教多个学生。

  学生和档案就是一对一的关系(不知道国外的学生有没有档案?)。

  为了实现多对多的关系,数据库中需要关联表,用以在两个实体间建立关联。JBoss可以自动生成关联表,你也可以@AssociationTable来指定关联表的信息。

  如:

@ManyToMany(cascade = {CascadeType.CREATE, CascadeType.MERGE}, fetch = FetchType.EAGER, isInverse = true)
@AssociationTable(table = @Table(name = "STUDENT_TEACHER"),

joinColumns = {@JoinColumn(name = "TEACHER_ID")},inverseJoinColumns = {@JoinColumn(name = "STUDENT_ID")})

@ AssociationTable的注释声明如下:
@Target({METHOD, FIELD})

public @interface AssociationTable {
 Table table() default @Table(specified=false);
 JoinColumn[] joinColumns() default {};
 JoinColumn[] inverseJoinColumns() default {};
}

  关联表注释指定了关联表的名称、主表的列和从表的列。

  为了实现一对一的关系,需要用@OneToOne来注释。

  如:

@OneToOne(cascade = {CascadeType.ALL})
@JoinColumn(name = "DOSSIER_ID")

public Dossier getDossier()
{
 return dossier;
}

  这定义了一个单向的一对一的关系。如果在Dossier也定义了相关的关联,那么它就是双向的。双向的意思就是通过一个Student实体就可以查找到一个Dossier,通过一个Dossier就可以查找到一个Student。

@ OneToOne的注释声明如下:
@Target({METHOD, FIELD}) @Retention(RUNTIME)

public @interface OneToOne {
 String targetEntity() default "";
 CascadeType[] cascade() default {};
 FetchType fetch() default EAGER;
 boolean optional() default true;
}

  这个例子主要有以下几个文件,这个例子主要实现了学生和老师、学生和档案之间的关系。Student、Teacher、Dossier都是实体Bean。Student和Dossier是一个双向的OneToOne之间的关系,Student和Teacher是ManyToMany的关系,也是双向的。和前面的例子一样,我们还是使用Client测试。

  Student.java:实体Bean。

  Dossier.java:实体Bean所依赖的类。

  Teacher.java:实体Bean所依赖的类。

  EntityTest.java:会话Bean的业务接口

  EntityTest Bean.java:会话Bean的实现类

  Client.java:测试EJB的客户端类。

  jndi.properties:jndi属性文件,提供访问jdni的基本配置属性。

  Build.xml:ant 配置文件,用以编译、发布、测试、清除EJB。

  下面针对每个文件的内容做一个介绍。

  Student.java

package com.kuaff.ejb3.relationships;
import javax.ejb.CascadeType;
import javax.ejb.Entity;
import javax.ejb.FetchType;
import javax.ejb.GeneratorType;
import javax.ejb.Id;
import javax.ejb.JoinColumn;
import javax.ejb.OneToOne;
import javax.ejb.ManyToMany;
import javax.ejb.Table;
import javax.ejb.AssociationTable;
import java.util.ArrayList;
import java.util.Set;
import java.util.Collection;
import java.io.Serializable;

@Entity

@Table(name = "STUDENT")

public class Student implements Serializable

{
 private int id;
 private String first;
 private String last;
 private Dossier dossier;
 private Set<Teacher> teachers;

 @Id(generate = GeneratorType.AUTO)

 public int getId()
 {
  return id;
 }

 public void setId(int id)
 {
  this.id = id;
 }

 public void setFirst(String first)
 {
  this.first = first;
 }

 public String getFirst()
 {
  return first;
 }

 public void setLast(String last)
 {
  this.last = last;
 }

 public String getLast()
 {
  return last;
 }

 public void setDossier(Dossier dossier)
 {
  this.dossier = dossier;
 }

@OneToOne(cascade = {CascadeType.ALL})
@JoinColumn(name = "DOSSIER_ID")

public Dossier getDossier()
{
 return dossier;
}

public void setTeacher(Set<Teacher> teachers)
{
 this.teachers = teachers;
}

@ManyToMany(cascade = {CascadeType.CREATE, CascadeType.MERGE}, fetch = FetchType.EAGER, isInverse = true)
@AssociationTable(table = @Table(name = "STUDENT_TEACHER"),

joinColumns = {@JoinColumn(name = "TEACHER_ID")},inverseJoinColumns = {@JoinColumn(name = "STUDENT_ID")})

public Set<Teacher> getTeacher()
{
 return teachers;
}
}


  Dossier.java

package com.kuaff.ejb3.relationships;

import javax.ejb.Entity;
import javax.ejb.GeneratorType;
import javax.ejb.Id;

@Entity

public class Dossier implements java.io.Serializable
{
 private Long id;
 private String resume;

 @Id(generate = GeneratorType.AUTO)
 public Long getId()
 {
  return id;
 }

 public void setId(Long id)
 {
  this.id = id;
 }

 public void setResume(String resume)
 {
  this.resume = resume;
 }

 public String getResume()
 {
  return resume;
 }
}




  Teacher.java

package com.kuaff.ejb3.relationships;

import javax.ejb.AssociationTable;
import javax.ejb.Basic;
import javax.ejb.CascadeType;
import javax.ejb.Column;
import javax.ejb.Entity;
import javax.ejb.FetchType;
import javax.ejb.Id;
import javax.ejb.JoinColumn;
import javax.ejb.ManyToMany;
import javax.ejb.Table;
import javax.ejb.Transient;
import javax.ejb.Version;
import java.util.Set;
import javax.ejb.GeneratorType;

@Entity

public class Teacher implements java.io.Serializable
{
 private Long id;
 private String resume;
 private String name;
 private String info;
 private Set<Student> students;

 @Id(generate = GeneratorType.IDENTITY)

 public Long getId()
 {
  return id;
 }

 public void setId(Long id)
 {
  this.id = id;
 }

 public void setName(String name)
 {
  this.name = name;
 }

 public String getName()
 {
  return name;
 }

 public void setInfo(String info)
 {
  this.info = info;
 }

 public String getInfo()
 {
  return info;
 }

 public void setStudents(Set<Student> students)
 {
  this.students = students;
 }

 @ManyToMany(cascade = {CascadeType.CREATE, CascadeType.MERGE}, fetch = FetchType.EAGER)
 @AssociationTable(table = @Table(name = "STUDENT_TEACHER"),

 joinColumns = {@JoinColumn(name = "TEACHER_ID",referencedColumnName="ID")},
 inverseJoinColumns = {@JoinColumn(name = "STUDENT_ID",referencedColumnName="ID")})

 public Set<Student> getStudents()
 {
  return students;
 }
}


  EntityTest.java

package com.kuaff.ejb3.relationships;

import javax.ejb.Remote;
import java.util.List;

@Remote

public interface EntityTest
{
 public void createData();
 public List findByName(String name);
}

  EntityTestBean.java
 
package com.kuaff.ejb3.relationships;

import javax.ejb.EntityManager;
import javax.ejb.Inject;
import javax.ejb.Stateless;
import java.util.HashSet;
import java.util.Set;
import java.util.List;

@Stateless

public class EntityTestBean implements EntityTest
{
 private @Inject EntityManager manager;
 public void createData()
 {
  Teacher teacher1 = new Teacher();
  Teacher teacher2 = new Teacher();

  Set<Student> students1 = new HashSet<Student>();
  Set<Student> students2 = new HashSet<Student>();
  Student student1 = new Student();
  Student student2 = new Student();
  Student student3 = new Student();

  Dossier dossier1 = new Dossier();
  Dossier dossier2 = new Dossier();
  Dossier dossier3 = new Dossier();
  teacher1.setId(new Long(1));
  teacher1.setName("hushisheng");
  teacher1.setInfo("胡时胜教授,博士生导师");
  manager.create(teacher1);
  teacher2.setId(new Long(2));
  teacher2.setName("liyongchi");
  teacher2.setInfo("李永池教授,博士生导师");
  manager.create(teacher2);

  student1.setFirst("晁");
  student1.setLast("岳攀");
  dossier1.setResume("这是晁岳攀的档案");
  student1.setDossier(dossier1);
  students1.add(student1);

  student2.setFirst("赵");
  student2.setLast("志伟");
  dossier2.setResume("这是赵志伟的档案");
  student2.setDossier(dossier2);
  students1.add(student2);

  student3.setFirst("田");
  student3.setLast("明");

  dossier3.setResume("这是田明的档案");
  student3.setDossier(dossier3);
  students2.add(student3);

  teacher1.setStudents(students1);
  teacher2.setStudents(students2);

 }

 public List findByName(String name)
 {
  return manager.createQuery("from Teacher t where t.name = :name").setParameter("name", name).listResults();
 }

}

  在这个会话Bean中提供了创建各个实体Bean的方法,并提供了查找老师的方法。

  Client.java

package com.kuaff.ejb3.secondary;

import javax.naming.InitialContext;
import javax.naming.NamingException;
import java.util.List;

public class Client
{
 public static void main(String[] args) throws NamingException
 {
  InitialContext ctx = new InitialContext();
  StudentDAO dao = (StudentDAO) ctx.lookup(StudentDAO.class.getName());
  int id = dao.create("晁","岳攀","8","smallnest@kuaff.com","男");
  dao.create("朱","立焕","6","zhuzhu@kuaff.com","女");
  List list = dao.findAll();
  for(Object o:list)
  {
   Student s = (Student)o;
   System.out.printf("%s%s的性别:%s%n",s.getName().getFirst(),s.getName().getLast(),s.getGender());
   dao.evict(s);
  }
 }
}
成都市作为中国西部地区具有战略地位的核心都市,其人口的空间分布状况对于城市规划、社会经济发展及公共资源配置等研究具有基础性数据价值。本文聚焦于2019年度成都市人口分布的空间数据集,该数据以矢量格式存储,属于地理信息系统中常用的数据交换形式。以下将对数据集内容及其相关技术要点进行系统阐述。 Shapefile 是一种由 Esri 公司提出的开放型地理空间数据格式,用于记录点、线、面等几何要素。该格式通常由一组相互关联的文件构成,主要包括存储几何信息的 SHP 文件、记录属性信息的 DBF 文件、定义坐标系统的 PRJ 文件以及提供快速检索功能的 SHX 文件。 1. **DBF 文件**:该文件以 dBase 表格形式保存与各地理要素相关联的属性信息,例如各区域的人口统计数值、行政区划名称及编码等。这类表格结构便于在各类 GIS 平台中进行查询与编辑。 2. **PRJ 文件**:此文件明确了数据所采用的空间参考系统。本数据集基于 WGS84 地理坐标系,该坐标系在全球范围内广泛应用于定位与空间分析,有助于实现跨区域数据的准确整合。 3. **SHP 文件**:该文件存储成都市各区(县)的几何边界,以多边形要素表示。每个多边形均配有唯一标识符,可与属性表中的相应记录关联,实现空间数据与统计数据的联结。 4. **SHX 文件**:作为形状索引文件,它提升了在大型数据集中定位特定几何对象的效率,支持快速读取与显示。 基于上述数据,可开展以下几类空间分析: - **人口密度评估**:结合各区域面积与对应人口数,计算并比较人口密度,识别高密度与低密度区域。 - **空间集聚识别**:运用热点分析(如 Getis-Ord Gi* 统计)或聚类算法(如 DBSCAN),探测人口在空间上的聚集特征。 - **空间相关性检验**:通过莫兰指数等空间自相关方法,分析人口分布是否呈现显著的空间关联模式。 - **多要素叠加分析**:将人口分布数据与地形、交通网络、环境指标等其他地理图层进行叠加,探究自然与人文因素对人口布局的影响机制。 2019 年成都市人口空间数据集为深入解析城市人口格局、优化国土空间规划及完善公共服务体系提供了重要的数据基础。借助地理信息系统工具,可开展多尺度、多维度的定量分析,从而为城市管理与学术研究提供科学依据。 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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