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Hibernate持久化对象的生命周期

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持久化对象的状态:

瞬时对象(Transient Objects):使用new操作符初始化的对象不是立刻就持久化的。他们的状态是瞬时的,也就是说他们没有任何跟数据库表相关联的行为,只要应用不再引用这些对象(不再被任何其他对象所引用),他们的状态将会丢失,并由垃圾回收机制回收。

临时对象的特征。临时对象具有以下特征:
(1) 不处于Session的缓存中,也可以说,不被任何一个Session实例关联。
(2) 在数据库中没有对应的记录。

在以下情况下,Java对象进入临时状态:
(1) 当通过new语句刚创建了一个Java对象,它处于临时状态,此时不和数据库中的任何记录对应。
(2) Session的delete()方法能使一个持久化对象或游离对象转变为临时对象。对于游离对象,delete()方法从数据库中删除与它对应的记录;对于持久化对象,delete()方法从数据库中删除与它对应的记录,并且把它从Session的缓存中删除。

持久化对象(Persist Objects):持久实例是任何具有数据库标识的实例。它有持久化管理器Session统一管理,持久实例是在事务中进行操作的———他们的状态在事务结束时同数据库进行同步。当事务提交时,通过执行SQL的INSET,UPDATE和DELETE语句把内存中的状态同步到数据库中。

持久化对象的特征。持久化对象具有以下特征:
(1) 位于一个Session实例的缓存中,也可以说,持久化对象总是被一个Session实例关联。
(2) 持久化对象和数据库中的相关记录对应。
(3) Session在清理缓存时,会根据持久化对象的属性变化,来同步更新数据库。

Session的许多方法都能够触发Java对象进入持久化状态:
(1) Session的save()方法把临时对象转变为持久化对象。
(2) Session的load()或get()方法返回的对象总是处于持久化状态。
(3) Session的find()方法返回的List集合中存放的都是持久化对象。
(4) Session的update()、saveOrUpdate()和lock()方法使游离对象转变为持久化对象。
(5)当一个持久化对象关联一个临时对象,在允许级联保存的情况下,Session在清理缓存时会把这个临时对象也转变为持久化对象。

Hibernate保证在同一个Session实例的缓存中,数据库表中的每条记录只对应惟一的持久化对象。例如对于以下代码,共创建了两个Session实例:session1和session2。session1和session2拥有各自的缓存。在session1的缓存中,只会有惟一的OID为1的Customer持久化对象,在session2的缓存中,也只会有惟一的OID为2的Customer持久化对象。因此在内存中共有两个Customer持久化对象,一个属于session1的缓存,一个属于session2的缓存。引用变量a和b都引用session1缓存中的Customer持久化对象,而引用变量c引用session2缓存中的Customer持久化对象:

Session session1=sessionFactory.openSession();
Session session2=sessionFactory.openSession();
Transaction tx1 = session1.beginTransaction();
Transaction tx2 = session2.beginTransaction();

Customer a=(Customer)session1.load(Customer.class,new Long(1));
Customer b=(Customer)session1.load(Customer.class,new Long(1));
Customer c=(Customer)session2.load(Customer.class,new Long(1));

System.out.println(a= =b); //true
System.out.println(a= =c); //false

tx1.commit();
tx2.commit();
session1.close();
session2.close();

Java对象的持久化状态是相对于某个具体的Session实例的,以下代码试图使一个Java对象同时被两个Session实例关联:

Session session1=sessionFactory.openSession();
Session session2=sessionFactory.openSession();
Transaction tx1 = session1.beginTransaction();
Transaction tx2 = session2.beginTransaction();

Customer c=(Customer)session1.load(Customer.class,new Long(1)); //Customer对象被session1关联
session2.update(c); //Customer对象被session2关联
c.setName("Jack"); //修改Customer对象的属性

tx1.commit(); //执行update语句
tx2.commit(); //执行update语句
session1.close();
session2.close();

当执行session1的load()方法时,OID为1的Customer对象被加入到session1的缓存中,因此它是session1的持久化对象,此时它还没有被session2关联,因此相对于session2,它处于游离状态。当执行session2的update()方法时,Customer对象被加入到session2的缓存中,因此也成为session2的持久化对象。接下来修改Customer对象的name属性,会导致两个Session实例在清理各自的缓存时,都执行相同的update语句:

update CUSTOMERS set NAME='Jack' …… where ID=1;
在实际应用程序中,应该避免一个Java对象同时被多个Session实例关联,因为这会导致重复执行SQL语句,并且极容易出现一些并发问题。

离线对象(Detached Objects):Session关闭之后,持久化对象就变为离线对象。离线表示这个对象不能再与数据库保持同步,他们不再受Hibernate管理。


游离对象的特征。游离对象具有以下特征:
(1) 不再位于Session的缓存中,也可以说,游离对象不被Session关联。
(2) 游离对象是由持久化对象转变过来的,因此在数据库中可能还存在与它对应的记录(前提条件是没有其他程序删除了这条记录)。

游离对象与临时对象的相同之处在于,两者都不被Session关联,因此Hibernate不会保证它们的属性变化与数据库保持同步。游离对象与临时对象的区别在于:前者是由持久化对象转变过来的,因此可能在数据库中还存在对应的记录,而后者在数据库中没有对应的记录。

Session的以下方法使持久化对象转变为游离对象:
(1) 当调用Session的close()方法时,Session的缓存被清空,缓存中的所有持久化对象都变为游离对象。如果在应用程序中没有引用变量引用这些游离对象,它们就会结束生命周期。
(2)Session的evict()方法能够从缓存中删除一个持久化对象,使它变为游离状态。当Session的缓存中保存了大量的持久化对象,会消耗许多内存空间,为了提高性能,可以考虑调用evict()方法,从缓存中删除一些持久化对象。但是多数情况下不推荐使用evict()方法,而应该通过查询语言,或者显式的导航来控制对象图的深度。

 

 

Java对象在JVM中的生命周期:

创建一个Java对象时,JVM会为这个对象分配一个内存空间,只要这个对象被引用变量引用,就一直存在于内存中,如果一个对象不被任何引用变量引用,就结束生命周期。Java集合(List、Map、Set)存放的是Java对象的引用,当向集合中添加一个对象时,其实是把这个对象的引用添加到集合中。因此集合中含有的对象生命周期一直存在。

 理解Session的缓存:

在Session接口的实现中定义一系列的Java集合,这些集合构成了Session的缓存。

Session缓存的作用:1、减少访问数据库的频率,可以提高数据库访问的性能。2、保证缓存中的对象与数据库中的相关记录保持同步。3、当缓存中的持久化对象(位于缓存中的对象)之间存在循环关联关系时,Sessioin会保证不出现访问对象的死循环。

在Hibernate应用中Java对象的状态:

临时状态(transient):刚用new语句创建,还没有被持久化,不处于Session的缓存中。处于临时状态的Java对象称为临时对象。

持久化状态(persistent):已经被持久化,加入到Session的缓存中。处于持久化状态的Java对象称为持久化对象。

游离状态(detached):已经被持久化,但不再处于Session的缓存中。处于游离状态的Java对象称为游离对象。

Java对象:开始生命周期——》临时状态——》持久化状态——》游离状态——》结束生命周期

 

 

 Session的保存、更新、删除、查询方法:

1、Session的save()方法

session.save(customer);完成的操作:

(1)把Customer对象加载到缓存中,使它变为持久化对象。

(2)选用映射文件指定的标识符生成器为持久化对象分配唯一的OID。Customer.hbm.xml文件中<id>元素的<generator>子元素指定标识符生成器。

(3)计划执行一个insert语句,把Customer对象当前的属性值组装到insert语句中。

insert into CUSTOMERS(ID, NAME, ......) values(1, "Tom", ......)

save()方法并不立即执行SQL insert语句。只有当Session清理缓存时,才会执行SQL语句。

2、Session的update()方法

session.update(customer);完成的操作:

(1)把Customer对象重新加入到Session缓存中,使它变为持久化对象。

(2)计划执行一个update语句。Session只有在清理缓存时才会执行update语句,并且在执行时才会把Customer对象当前的属性值组装到update语句中。

(3)只要通过update()方法使游离对象被一个Session关联,即使没有修改Customer对象的任何属性,Session在清理缓存时也会执行由update()方法计划的update语句。

update CUSTOMERS set NAME="Tom", ...... where ID=1

如果希望Session仅当修改了Customer对象的属性时,才执行update语句,可把映射文件Customer.hbm.xml中<class>元素的"select-before-update"设为true(该属性默认为false)

<class name="mypack.Customer" table="CUSTOMERS" select-before-update="true">

当Session清理缓存时,先执行一条select语句,然后比较Customer对象的属性是否和从数据库中检索出来的记录一致,只有在不一致时才执行update语句。

3、Session的saveOrUpdate()方法

如果传入的参数是临时对象,就调用save()方法;如果传入的参数是游离对象,就调用update()方法;如果传入的参数是持久化对象,那就直接返回。

Hibernate判断临时对象的条件:

(1)Java对象的OID取值为null

(2)Java对象具有version属性并且取值为null

(3)在映射文件中为<id>元素设置了unsaved-value属性,并且OID取值与unsaved-value属性只匹配

(4)在映射文件中为version属性设置了unsaved-value属性,并且version属性取值与unsaved-value属性值匹配

(5)自定义了Hibernate的Interceptor实现类,并且Interceptor的isUnsaved()方法返回Boolean.TRUE

4、Session的load()方法和get()方法

根据给定的OID从数据库中加载一个持久化对象。

当数据库中不存在与OID对应的记录时

load()方法,返回ObjectNotFoundException异常

get()方法,返回null。

5、Session的delete()方法

如果传入的参数是持久化对象,Session就计划执行一个delete语句;如果传入的参数是游离对象,先使游离对象被Session关联,使它变为持久化对象,然后计划执行一个delete语句。

Session只有在清理缓存的时候才会执行delete语句。只有当调用Session的close()方法时,才会从Session的缓存中删除该对象。

session.delete(customer);

session.delete("from Customer as c where c.id>8");

级联操纵对象图

在对象-关系关联映射文件中,用于映射持久化类之间关联关系的元素<set>、<many-to-one>、<one-to-one>有cascade属性,用于指定如何操纵与当前对象关联的其他对象。

cascade属性可选值:none、save-update、delete、all、delete-orphan、all-delete-orphan

Hibernate与触发器协同工作

能激发触发器运行的事件:

插入(insert)记录事件、更新(update)记录事件、删除(delete)记录事件

 利用拦截器(Interceptor)生成审计日志

用户定义的拦截器必须实现org.hibernate.Interceptor接口。

Interceptor对象有两种存放方式:

SessionFactory.openSession(Interceptor):为每个Session实例分配一个Interceptor实例,这个实例存放在Session范围内。

Configuration.setInterceptor(Interceptor):为SessionFactory实例分配一个Interceptor实例,这个实例存放在SessionFactory范围内,被所有Session实例共享。

 

 

 


 

操纵持久化对象

 

1.   理解Session的缓存:
在Java里面,缓存通常是指Java对象的属性占用的内存空间,通常是一些集合类型的属性。在session接口的实现类SessionImpl中定义了一系列的Java集合,这些Java集合就构成了Session的缓存。
当Session的save()方法持久化一个对象时,这个对象被加入到Session的缓存中,以后即使应用程序中的引用变量不再引用这个对象,只要Session的缓存还没有被清空,这个对象仍然处于生命周期中。当Session的load()方法加载一个对象时,Session会先判断缓存中是否已经存在这个对象了,如果存在,就不需要再到数据库中重新加载了。
Session的缓存有两大作用:
1.1.       减少访问数据库的频率。
1.2.       保证缓存中的对象与数据库中的相关记录保持同步。
Session有两个方法:一个commit()事务提交方法,还有flush()刷新缓存方法,都有着清理缓存的作用。flush()进行缓存的清理,执行一系列的SQL语句,但不会提交事务。而commit()方法会先调用flush()方法,然后在提交事务。
2.   定义持久化类的建议:
在应用程序中,用来实现业务问题实体的(如,在电子商务应用程序中的Customer和Order) 类就是持久化类。如果这些持久化类遵循一些简单的规则,Hibernate能够工作得更好,这些规则也被称作简单传统Java对象(POJO:Plain Old Java Object)编程模型。但是这些规则并不是必需的。最好要遵循以下几条主要的规则:
1)     实现一个默认的(即无参数的)构造方法(constructor):
我们强烈建议,在Hibernate中,为了运行期代理的生成,构造方法至少是包(package)内可见的。
2)     提供一个标识属性(identifier property):
我们建议你对持久化类声明命名一致的标识属性。我们还建议你使用一个可以为空(也就是说,不是原始类型)的类型。
3)     使用非final的类:
代理(proxies是Hibernate的一个重要的功能,它依赖的条件是,持久 化类或者是非final的,或者是实现了一个所有方法都声明为public的接口。你也应该避免在非final类中声明public final的方法。
4)     为持久化字段声明访问器(accessors):
5)     如果你有如下需求,你必须重载 equals() 和 hashCode()方法:
l 想把持久类的实例放入Set中(当表示多值关联时,推荐这么做)
l 想重用脱管实例
Hibernate保证,仅在特定会话范围内,持久化标识(数据库的行)和Java标识是等价的。因此,一旦 我们混合了从不同会话中获取的实例,如果希望Set有明确的语义,就必须实现equals() 和hashCode()。
3.   持久化对象的三种状态:
一个持久化类的实例可能处于三种不同状态中的某一种。
3.1.   瞬时(transient)状态:
该实例是刚用new语句创建的,还没有被持久化,不处于任何Session的缓存中。它没有持久化标识(相当于主键值)。处于瞬时状态的实例被称为瞬时对象。它的特点是:
不和任何一个Session实例关联。在数据库中没有对应的记录。
3.2.   持久化(persistent)状态:
已经被持久化,加入到Session缓存中。处于持久化状态的实例被称为持久化对象。
实例目前与某个Session有关联。 它拥有持久化标识(相当于主键值),并且可能在数据库中有一个对应的行。 Hibernate保证在同一个Sesion实例的缓存中,数据库中的每条记录只对应唯一的持久化对象。 它的特点是:
       持久化对象总是被一个Session实例关联。持久化对象和数据库中的相关记录对应。Session在清理缓存时,会根据持久化对象的属性变化,来同步更新数据库。
3.3.   脱管(detached)状态:
已经被持久化过,但不再处于Session的缓存中。处于脱管状态的实例被称为脱管对象。实例曾经与某个持久化上下文发生过关联,不过那个上下文被关闭了, 或者这个实例是被序列化(serialize)到另外的进程。 它拥有持久化标识,并且在数据库中可能存在一个对应的行。 对于脱管状态的实例,Hibernate不保证任何持久化标识和Java标识的关系。它的特点是:
不再位于session的缓存中,即它不再和session关联。它拥有持久化标识。
4.   Session的保存、删除、更新和查询方法:
4.1.   Sessionsave()方法:使用一个临时对象转变为持久对象。
方法签名:public Serializable save(Object object) throws HibernateException; 它完成以下操作:
1)     把持久化类的实例加入到缓存中,使它变为持久化对象。
2)     选用映射文件指定的标识符生成器为持久化对象分配唯一的OID。
3)     计划执行一个insert语句,把持久化对象当前的属性值组装到insert 语句(SQL DML)中。值得注意的是,save()方法并不是立即执行SQL insert语句。只有当Session清理缓存时,才会执行SQL insert语句。
另外,需要注意的是:Hibernate通过持久化对象的OID来维持它和数据库相关记录的对应关系。所以当持久化的实例处于持久化状态时,不允许程序随意修改它的OID。其实,无论java对象处于瞬时状态、持久化状态还是脱管状态,程序都不应该修改它的OID。
4.2.   Sessionupdate()方法:使一个脱管对象转变为持久化对象。
方法签名:public void update(Object object) throws HibernateException; 它完成以下操作:
1)     把脱管对象重新加入到Session缓存中,使它变为持久化对象。
2)     计划执行一个update语句。值得注意的是,Session只有在清理缓存的时候才会执行update语句,并且在执行时才会把持久化对象当前的属性值组装到update语句中。
4.3.   SessionsaveOrUpdate()方法:
       方法签名:public void saveOrUpdate(Object object) throws HibernateException ; saveOrUpdate()方法同时包含了save()与update()方法的功能,如果传入的参数是瞬时对象,就调用save()方法;如果传入的参数是脱管对象,就调用update()方法;如果传入的参数是持久化对象,方法就直接返回。那么,saveOrUpdate()方法如果判断一个对象处于瞬时状态不是脱管状态呢?如果满足以下情况之一,Hibernate就把它作为临时对象:
1)     Java对象的OID取值为null。
2)     Java对象具有version属性,并且取值了null。
3)     在映射文件中为<id>元素设置了unsaved-value属性,并且OID取值与unsaved-value属性值匹配。
4)     在映射文件中为<version>元素设置了unsaved-value属性,并且version属性取值与unsaved-value属性值匹配。
5)     自定义了Hibernate的Interceptor实现类,并且Interceptor的isUnsaved()方法返回Boolean.TRUE。
4.4.   Sessiondelete()方法:
方法签名:public void delete(Object object) throws HibernateException; delete()方法用于从数据库中删除与Java对象对应的记录。如果传入的参数是持久化对象,Session就计划执行一个delete语句。如果传入的参数是游离对象,先使游离对象被Session关联,使它变为持久化对象,然后计划执行一个delete语句。值得注意的也是,Session只有在清理缓存的时候才会执行delete语句。
5.   通过主键ID取得数据对象:
5.1.   Sessionget()方法:
       方法签名:public Object get(Class clazz, Serializable id) throws HibernateException; 根据给定的OID从数据库中加载一个持久化对象,若数据库中不存在与OID对应的记录,此方法返回null。
       get()方法的执行顺序如下:
1)     首先通过id在session缓存中查找对象,如果存在此id主键值的对象,直接将其返回。如果不存在,将进行第2步。
2)     在二级缓存中查找,找到后将其返回。
3)     如果在session缓存和二级缓存中都找不到此对象,刚从数据库加载拥有此id的对象。如果数据库也不存在这个拥有此id的对象,则返回null。
5.2.   Sessionload()方法:
方法签名:public Object load(Class theClass, Serializable id) throws HibernateException; 根据给定的OID从数据库中加载一个持久化对象,若数据库中不存在与OID对应的记录,此方法将抛出org.hibernate.ObjectNotFoundException异常。
对于get和load的根本区别,一句话,hibernate对于load方法认为该数据在数据库中一定存在,可以放心的使用代理来延迟加载,如果在使用过程中发现了问题,只能抛异常;而对于get方法,hibernate一定要获取到真实的数据,否则返回null。
6.   Query接口:
Hibernate提供Query接口,它用来执行HQL语句。
6.1.   绑定参数
6.1.1.      使用 “?”按参数位置绑定
通过Query接口执行HQL语句时,可以先设定查询参数,然后通过setXXX()方法来绑定参数。如下

 

Query query = session.createQuery("from User as u where u.age > ? and u.name like ?");
query.setInteger(0, 25);
query.setString(1, "%a%");
List list = query.list();

 

Hibernate提供了绑定各种类型的参数的方法,如参数为字符串类型,可调用setString(),如果参数为整数类型,可调用setInteger()方法,以此类推。这些setXXX()方法的第1个参数HQL查询语句中参数的位置,第2个参数代表HQL查询语句中参数的值。
6.1.2.      使用 “:” 后跟变量名来按命名参数绑定
可以使用命名参数来取代使用“?”设置参数的方法,这可以不用依照特定的顺序来设定参数值,如上例可改成:

 

Query query = session.createQuery("from User as u where u.age > :minAge and u.name like likeName");
query.setInteger("minAge", 25);
query.setString("likeName", "%a%");
List list = query.list();

 

使用命名参数方式的绑定方式有以下优势:
1)     代码可读性更好。
2)     命名参数不依赖它们在查询字符串中出现的位置。
3)     在同一个查询中可以多次使用。
所以,应该优先考虑使用命名参数方式。
6.2.   使用命名查询(nameQuery)
可以将HQL语句编写在程序之外,以避免硬编码在程序之中,这样要修改HQL语句时就很方便。在xxx.hbm.xml中使用<qiuery/>标签,并在<![CDATA[ 与 ]]> 之间编写HQL,如下Student.hbm.xml:

 

......
<hibernate-mapping>
   <classname="org.qiujy.demo.User"table="user">
       <idname="id"column="id"type="java.lang.Integer">
           <generatorclass="native"/>
       </id>
       <propertyname="name"column="name"type=<spa
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    内容概要:本文详细介绍了三菱FX3U五轴钻孔机的PLC程序和威纶通触摸屏配置,涵盖梯形图编程、IO分配表、参数设置、自动补偿机制以及异常处理等方面。文章通过具体的代码实例展示了如何实现加工循环、参数动态调整、安全防护等功能,并分享了调试过程中遇到的问题及解决方案。此外,还提供了完整的工程文件,便于读者快速理解和应用。 适合人群:从事工业自动化领域的工程师和技术人员,尤其是对三菱PLC和威纶通触摸屏有一定了解的人群。 使用场景及目标:帮助读者掌握五轴钻孔机的控制系统设计方法,提高编程效率和设备稳定性,适用于类似机床控制系统的开发和维护。 其他说明:文中提到的许多技巧和注意事项来源于作者的实际工作经验,对于初学者来说非常有价值。同时,提供的完整工程文件可以作为参考模板,节省开发时间和成本。

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    Seafile 基于 Qt 的 GUI 客户端

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    无人驾驶车辆局部路径规划:基于Matlab的Astar与RRT算法仿真及优化

    内容概要:本文详细介绍了无人驾驶车辆在局部路径规划中的两种经典算法——Astar和RRT的Matlab实现及其优化。首先,文章解释了Astar算法的核心思想,即通过启发函数进行路径搜索,并针对U型障碍等问题提出了双向搜索策略和动态权重调节。接着,文章探讨了RRT算法的特点,如随机生长特性和路径平滑处理,解决了路径过于曲折的问题。此外,还提出了一种混合算法HRA*,通过改进OPEN集的维护方式,提高了算法效率。最后,通过对不同场景的仿真测试,展示了两种算法在复杂环境中的性能差异,并提供了详细的调参经验和优化建议。 适合人群:对无人驾驶技术和路径规划感兴趣的科研人员、工程师以及有一定编程基础的学习者。 使用场景及目标:适用于研究无人驾驶车辆在复杂环境中的路径规划问题,帮助研究人员理解和优化Astar和RRT算法,提高路径规划的效率和准确性。 其他说明:文中附有大量Matlab代码片段和仿真结果图表,便于读者理解和复现实验。同时,提供了关于栅格地图分辨率、车辆动力学参数等方面的实用建议,有助于实际系统的部署和优化。

    选择.txt

    选择

    西门子200Smart与维纶触摸屏在疫苗车间控制系统的应用:配液、发酵、纯化及CIP清洗工艺详解

    内容概要:本文详细介绍了西门子200Smart PLC与维纶触摸屏在某疫苗车间控制系统的具体应用,涵盖配液、发酵、纯化及CIP清洗四个主要工艺环节。文中不仅展示了具体的编程代码和技术细节,还分享了许多实战经验和调试技巧。例如,在配液罐中,通过模拟量处理确保温度和液位的精确控制;发酵罐部分,着重讨论了PID参数整定和USS通讯控制变频器的方法;纯化过程中,强调了双PID串级控制的应用;CIP清洗环节,则涉及复杂的定时器逻辑和阀门联锁机制。此外,文章还提到了一些常见的陷阱及其解决方案,如通讯干扰、状态机切换等问题。 适合人群:具有一定PLC编程基础的技术人员,尤其是从事工业自动化领域的工程师。 使用场景及目标:适用于需要深入了解PLC与触摸屏集成控制系统的工程师,帮助他们在实际项目中更好地理解和应用相关技术和方法,提高系统的稳定性和可靠性。 其他说明:文章提供了大量实战经验和代码片段,有助于读者快速掌握关键技术点,并避免常见错误。同时,文中提到的一些优化措施和调试技巧对提升系统性能非常有帮助。

    Prosemirror 是一个基于 ContentEditable 的所见即所得 HTML 编辑器,功能强大,支持协作编辑和自定义文档模式Prosemirror 库由多个单独的模块

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    直线感应电机瞬态磁场仿真教程:Maxwell 16.0与ANSYS 2020关键技术解析

    内容概要:本文详细介绍了使用Maxwell 16.0和ANSYS 2020进行直线感应电机瞬态磁场仿真的方法和技术要点。首先强调了建模前的准备工作,包括初级线圈布置、次级导体材料选择、气隙宽度等参数的确定。然后针对Maxwell 16.0用户,讲解了坐标系的选择(笛卡尔坐标系)、初级绕组绘制、运动参数设置、网格剖分优化以及边界条件的正确配置。对于ANSYS 2020用户,则着重讲述了如何利用Maxwell模块建立模型并在Mechanical中进行电磁力耦合分析,包括参数化扫描设置、气隙厚度扫描、磁密云图动态更新等技巧。此外,文中还分享了许多实用的经验和注意事项,如避免常见的参数设置错误、提高仿真精度的方法、处理推力波动等问题的具体措施。 适合人群:从事电机设计与仿真的工程师、研究人员,尤其是有一定Maxwell和ANSYS使用基础的技术人员。 使用场景及目标:帮助用户掌握直线感应电机瞬态磁场仿真的全流程,确保仿真结果的准确性,提升工作效率。具体应用场景包括但不限于新电机设计验证、现有电机性能优化、故障诊断等。 其他说明:文中提供了大量具体的命令和脚本示例,便于读者直接应用到实际工作中。同时,作者结合自身丰富的实践经验,给出了许多宝贵的建议和警示,有助于读者避开常见陷阱,顺利完成仿真任务。

    【Windows系统】Win10部署DeepSeek 7B模型:Ollama框架安装与模型运行体验

    内容概要:本文详细介绍了在Windows 10上部署DeepSeek 7B模型的步骤。首先,需安装Ollama框架,通过访问官网下载并运行安装包,安装路径默认为C盘且不可更改。安装完成后可通过命令提示符验证是否安装成功。接着,部署DeepSeek 7B模型,从指定网站下载模型后,使用命令`ollama run deepseek-r1:7b`启动模型,系统将自动下载模型文件(约4.7GB),建议开启科学上网以加快下载速度。部署完成后,可以通过ChatBox客户端选择Ollama API和DeepSeek 7B模型进行问答测试。最后,附录提供了DeepSeek 7B的部署要求及硬件配置建议。 适合人群:对AI模型部署有一定兴趣,尤其是希望在本地环境中运行大型语言模型的研究人员和开发者。 使用场景及目标:①为研究人员和开发者提供详细的步骤指导,确保他们能够在本地环境中成功部署DeepSeek 7B模型;②帮助用户理解部署过程中涉及的各项命令和工具的使用方法;③为后续基于DeepSeek 7B模型的应用开发打下基础。 阅读建议:由于部署过程涉及多个步骤和命令行操作,建议读者在实际操作前仔细阅读每一步骤,并根据自身硬件条件调整配置。此外,对于初次接触此类部署的用户,建议先熟悉相关命令行工具的使用,确保顺利完成部署。

    基于Cruise软件的增程混动串联模型及A-ECMS控制策略仿真研究

    内容概要:本文深入探讨了基于Cruise软件构建的增程混动串联模型及其A-ECMS控制策略的仿真方法。首先介绍了增程混动架构的特点,即通过发动机发电并由电能驱动车辆行驶,旨在提高动力输出效率和经济性。接着详细阐述了Cruise/Simulink联合仿真平台的搭建过程,包括使用C++编译器将策略模型编译为DLL文件并与Cruise集成。文中还特别强调了A-ECMS控制策略的具体实现,如根据功率需求和电池状态进行能量分配,以及模式切换逻辑的设计。此外,文章提到了模型使用的注意事项,如避免路径中含有中文字符等问题,并指出该模型主要用于学习目的,实际应用需根据具体情况进行调整。 适合人群:从事混合动力汽车研究的技术人员、高校师生及相关领域的研究人员。 使用场景及目标:①帮助理解和掌握增程混动系统的工作原理;②为开发高效的混合动力控制系统提供理论依据和技术支持;③作为教学工具辅助学生学习混合动力汽车的相关知识。 其他说明:该模型虽然具有较高的学术价值,但在应用于实际工程时仍需针对具体车型进行修改和完善。

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