「1 対多」は最も一般的なマッピング関係であり、単純に消費者と注文の間の関係に似ています。 1 対多: 消費者の観点から見ると、消費者は複数の注文を持つことができ、これは 1 対多です。多対 1: 注文の観点から見ると、複数の注文が 1 人の消費者に対応でき、これは多対 1 になります。個人的な簡単なまとめ。
1対多
エンティティクラス
一: private Set<LinkMan> linkMans; // 表达一对多关系 多: private Customer customer ; //表达多对一关系
設定ファイル
1:
<!-- 集合,一对多关系,在配置文件中配置 --> <!-- name属性: 集合属性名 column属性: 外键列名 class属性: 与我关联的对象完整类名 --> <!-- 级联操作: cascade属性 save-update: 级联保存更新 delete: 级联删除 all: save-update+delete 级联操作: 简化操作.目的就是为了少些两行代码. --> <!-- inverse属性: 配置关系是否维护. true: customer不维护关系 false(默认值): customer维护关系 inverse属性: 性能优化.提高关系维护的性能. 原则: 无论怎么放弃,总有一方必须要维护关系. 一对多关系中: 一的一方放弃.也只能一的一方放弃.多的一方不能放弃. --> <set name="linkMens" inverse="true" cascade="delete"> <key column="lkm_cust_id" ></key> <one-to-many class="LinkMan" /> </set>
多:
<!-- 多对一 --> <!-- name属性: 引用属性名 column属性: 外键列名 class属性: 与我关联的对象完整类名 --> <!-- 级联操作: cascade属性 save-update: 级联保存更新 delete: 级联删除 all: save-update+delete 级联操作: 简化操作.目的就是为了少些两行代码. --> <!-- 多的一方: 不能放弃维护关系的.外键字段就在多的一方. --> <many-to-one name="customer" column="lkm_cust_id" class="Customer"></many-to-one>
多対多
エンティティクラス
多:private Set<User> users; // 表达多对多关系 多:private Set<Role> roles; // 表达多对多关系
設定ファイル
多:
<!-- 多对多关系表达 --> <!-- name: 集合属性名 table: 配置中间表名 key column: 外键,别人引用"我"的外键列名 many-to-many class: 我与哪个类是多对多关系 column: 外键.我引用别人的外键列名 --> <!-- 使用inverse属性 true: 放弃维护外键关系 false(默认值):维护关系 结论: 将来在开发中,如果遇到多对多关系.一定要选择一方放弃维护关系. 一般谁来放弃要看业务方向. 例如录入员工时,需要为员工指定所属角色. 那么业务方向就是由员工维护角色. 角色不需要维护与员工关系.角色放弃维护 --> <set name="users" table="sys_user_role" inverse="true" > <key column="role_id" ></key> <many-to-many class="User" column="user_id" ></many-to-many> </set>
Many :
りー関連推奨:
データベース設計における多対多の関係のいくつかの形式_MySQL
以上がHibernate 設定ファイルの動作原理と 2 つの設計: 1 対多と多対多の詳細内容です。詳細については、PHP 中国語 Web サイトの他の関連記事を参照してください。

INNODBは、レドログと非論的なものを使用して、データの一貫性と信頼性を確保しています。 1.レドログは、クラッシュの回復とトランザクションの持続性を確保するために、データページの変更を記録します。 2.Undologsは、元のデータ値を記録し、トランザクションロールバックとMVCCをサポートします。

説明コマンドのキーメトリックには、タイプ、キー、行、および追加が含まれます。 1)タイプは、クエリのアクセスタイプを反映しています。値が高いほど、constなどの効率が高くなります。 2)キーは使用されているインデックスを表示し、nullはインデックスがないことを示します。 3)行はスキャンされた行の数を推定し、クエリのパフォーマンスに影響します。 4)追加の情報を最適化する必要があるというFilesortプロンプトを使用するなど、追加情報を提供します。

Temporaryを使用すると、MySQLクエリに一時テーブルを作成する必要があることが示されています。これは、異なる列、またはインデックスされていない列を使用して順番に一般的に見られます。インデックスの発生を回避し、クエリを書き直し、クエリのパフォーマンスを改善できます。具体的には、expliect出力に使用を使用する場合、MySQLがクエリを処理するために一時テーブルを作成する必要があることを意味します。これは通常、次の場合に発生します。1)個別またはグループビーを使用する場合の重複排除またはグループ化。 2)Orderbyに非インデックス列が含まれているときに並べ替えます。 3)複雑なサブクエリを使用するか、操作に参加します。最適化方法には以下が含まれます。1)OrderbyとGroupB

MySQL/INNODBは、4つのトランザクション分離レベルをサポートしています。 1.ReadunCommittedは、知らないデータを読み取ることができます。 2。読み込みは汚い読み取りを回避しますが、繰り返しのない読みが発生する可能性があります。 3. RepeatablerEadはデフォルトレベルであり、汚い読み取りと非回復不可能な読みを避けますが、幻の読み取りが発生する可能性があります。 4. Serializableはすべての並行性の問題を回避しますが、同時性を低下させます。適切な分離レベルを選択するには、データの一貫性とパフォーマンス要件のバランスをとる必要があります。

MySQLは、Webアプリケーションやコンテンツ管理システムに適しており、オープンソース、高性能、使いやすさに人気があります。 1)PostgreSQLと比較して、MySQLは簡単なクエリと高い同時読み取り操作でパフォーマンスが向上します。 2)Oracleと比較して、MySQLは、オープンソースと低コストのため、中小企業の間でより一般的です。 3)Microsoft SQL Serverと比較して、MySQLはクロスプラットフォームアプリケーションにより適しています。 4)MongoDBとは異なり、MySQLは構造化されたデータおよびトランザクション処理により適しています。

MySQLインデックスのカーディナリティは、クエリパフォーマンスに大きな影響を及ぼします。1。高いカーディナリティインデックスは、データ範囲をより効果的に狭め、クエリ効率を向上させることができます。 2。低カーディナリティインデックスは、完全なテーブルスキャンにつながり、クエリのパフォーマンスを削減する可能性があります。 3。ジョイントインデックスでは、クエリを最適化するために、高いカーディナリティシーケンスを前に配置する必要があります。

MySQL学習パスには、基本的な知識、コアの概念、使用例、最適化手法が含まれます。 1)テーブル、行、列、SQLクエリなどの基本概念を理解します。 2)MySQLの定義、作業原則、および利点を学びます。 3)インデックスやストアドプロシージャなどの基本的なCRUD操作と高度な使用法をマスターします。 4)インデックスの合理的な使用や最適化クエリなど、一般的なエラーのデバッグとパフォーマンス最適化の提案に精通しています。これらの手順を通じて、MySQLの使用と最適化を完全に把握できます。

MySQLの実際のアプリケーションには、基本的なデータベース設計と複雑なクエリの最適化が含まれます。 1)基本的な使用法:ユーザー情報の挿入、クエリ、更新、削除など、ユーザーデータの保存と管理に使用されます。 2)高度な使用法:eコマースプラットフォームの注文や在庫管理など、複雑なビジネスロジックを処理します。 3)パフォーマンスの最適化:インデックス、パーティションテーブル、クエリキャッシュを使用して合理的にパフォーマンスを向上させます。


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