- 浏览: 431356 次
- 性别:
- 来自: 杭州
文章分类
- 全部博客 (164)
- Lucence (1)
- Hibernate (16)
- java综合技术点 (31)
- struts (4)
- dwr (2)
- IT生活 (21)
- spring (12)
- tomcat (1)
- 数据库 (11)
- tags (0)
- 线程安全 (11)
- 设计模式 (1)
- 缓存 (4)
- WebService (5)
- Apache软件 (7)
- java定时器 (1)
- plugin开发用插件 (3)
- Web前端 (5)
- js (3)
- Android (2)
- 摘抄 (0)
- jdbc (1)
- FTP (1)
- jetty (1)
- 图表 (1)
- Exception (1)
- 问题点整理 (1)
- 备忘录 (2)
- 分布式 (0)
- hadoop (0)
- JVM (5)
- GC (1)
- 消息中间件 (0)
最新评论
-
honganlei:
个人推荐一个,虽然是第三方的,但是提供的都是官方下载地址htt ...
常用jar包下载地址 -
chengt:
java jar包下载我一般用以下两个网站都可以http:// ...
常用jar包下载地址 -
songshuaiyang:
angryid 写道国内的网站,速度还可以jar包下载网站打不 ...
常用jar包下载地址 -
angryid:
国内的网站,速度还可以jar包下载网站
常用jar包下载地址 -
angryid:
我必须要评论一下,我发现一个jar包下载网站,javaeye的 ...
常用jar包下载地址
转自http://wsqian.iteye.com/blog/725546
所谓懒加载(lazy)就是延时加载,延迟加载。
什么时候用懒加载呢,我只能回答要用懒加载的时候就用懒加载。
至于为什么要用懒加载呢,就是当我们要访问的数据量过大时,明显用缓存不太合适,因为内存容量有限 ,为了减少并发量,减少系统资源的消耗,我们让数据在需要的时候才进行加载,这时我们就用到了懒加载。
比如部门ENTITY和员工ENTITY,部门与员工1对多,如果lazy设置为 false,那么只要加载了一个部门的po,就会根据一对多配置的关系把所有员工的po也加载出来。但是实际上有时候只是需要用到部门的信息,不需要用到员工的信息,这时员工po的加载就等于浪费资源。如果lazy设置为true,那么只有当你访问部门po的员工信息时候才回去加载员工的po的信息。
hibernate3.0中lazy有三个值,true,false,proxy,默认的是lazy="proxy".
具体设置成什么要看你的需求,并不是说哪个设置就是最好的。
假如在student对象中包含一个head对象
如果你确定在用student对象的时候就要用到head对象里的属性,那你就设置立即加载,因为设置立即加载那么在查询student的同时就会查询 student的head,hibernate就会在查询的时候关联两张表从而生成的sql就可能只有一条。而如果你设置的是延迟加载,那么肯定会要生成 1+N条sql语句:其中“1”是查询student的语句,“N”是根据N个student的id去查询head的N条语句。而且,延迟加载是要用到的时候才去执行查询,这样系统判断那里需要加载,那里不需要加载也需要时间,性能上肯定就不如立即加载了!
如果,你是有的地方需要用到student的时候才用到head属性,那么你就设置成延迟加载,因为查询2张表的数据肯定要比查询1张表的数据消耗大。
到低要怎样设置就要看你的实际需求了
延迟加载机制是为了避免一些无谓的性能开销而提出来的,所谓延迟加载就是当在真正需要数据的时候,才真正执行数据加载操作。在Hibernate中提供了对实体对象的延迟加载以及对集合的延迟加载,另外在Hibernate3中还提供了对属性的延迟加载。
A、实体对象的延迟加载
如果想对实体对象使用延迟加载,必须要在实体的映射配置文件中进行相应的配置,如下所示:
<hibernate-mapping>
<class name=”com.neusoft.entity.User” table=”user” lazy=”true”>
……
</class>
</hibernate-mapping>
通过将class的lazy属性设置为true,来开启实体的延迟加载特性。如果我们运行下面的代码:
User user=(User)session.load(User.class,”1”);(1)
System.out.println(user.getName());(2)
当运行到(1)处时,Hibernate并没有发起对数据的查询,如果此时通过一些调试工具,观察此时user对象的内存快照,会惊奇的发现,此时返回的可能是User$EnhancerByCGLIB$$bede8986类型的对象,而且其属性为null,这是怎么回事?session.load()方法会返回实体对象的代理类对象,这里所返回的对象类型就是User对象的代理类对象。在Hibernate中通过使用 CGLIB,来实现动态构造一个目标对象的代理类对象,并且在代理类对象中包含目标对象的所有属性和方法,而且所有属性均被赋值为null。通过调试器显示的内存快照,可以看出此时真正的User对象,是包含在代理对象的CGLIB$CALBACK_0.target属性中,当代码运行到(2)处时,此时调用user.getName()方法,这时通过CGLIB赋予的回调机制,实际上调用CGLIB$CALBACK_0.getName()方法,当调用该方法时,Hibernate会首先检查CGLIB$CALBACK_0.target属性是否为null,如果不为空,则调用目标对象的getName 方法,如果为空,则会发起数据库查询,生成类似这样的SQL语句:select * from user where id=’1’;来查询数据,并构造目标对象,并且将它赋值到CGLIB$CALBACK_0.target属性中。
这样,通过一个中间代理对象,Hibernate实现了实体的延迟加载,只有当用户真正发起获得实体对象属性的动作时,才真正会发起数据库查询操作。所以实体的延迟加载是用通过中间代理类完成的,所以只有session.load()方法才会利用实体延迟加载,因为只有session.load()方法才会返回实体类的代理类对象。
B、集合类型的延迟加载
在Hibernate的延迟加载机制中,针对集合类型的应用,意义是最为重大的,因为这有可能使性能得到大幅度的提高,为此Hibernate进行了大量的努力,其中包括对JDK Collection的独立实现,在一对多关联中,定义的用来容纳关联对象的Set集合,并不是java.util.Set类型或其子类型,而是 net.sf.hibernate.collection.Set类型,通过使用自定义集合类的实现,Hibernate实现了集合类型的延迟加载。为了对集合类型使用延迟加载,必须如下配置实体类的关于关联的部分:
<hibernate-mapping>
<class name=”com.neusoft.entity.User” table=”user”>
……
<set name=”addresses” table=”address” lazy=”true” inverse=”true”>
<key column=”user_id”/>
<one-to-many class=”com.neusoft.entity.Arrderss”/>
</set>
</class>
</hibernate-mapping>
通过将<set>元素的lazy属性设置为true来开启集合类型的延迟加载特性。看下面的代码:
User user=(User)session.load(User.class,”1”);
Collection addset=user.getAddresses(); (1)
Iterator it=addset.iterator(); (2)
while(it.hasNext()) {
Address address=(Address)it.next();
System.out.println(address.getAddress());
}
当程序执行到(1)处时,并不会发起对关联数据的查询来加载关联数据,只有运行到(2)处时,真正的数据读取操作才会开始,这时Hibernate会根据缓存中符合条件的数据索引,来查找符合条件的实体对象。
这里引入了一个全新的概念——数据索引,下面首先将说明什么是数据索引。在Hibernate中对集合类型进行缓存时,是分两部分进行缓存的,首先缓存集合中所有实体的id列表,然后缓存实体对象,这些实体对象的id列表,就是所谓的数据索引。当查找数据索引时,如果没有找到对应的数据索引,这时就会一条select SQL的执行,获得符合条件的数据,并构造实体对象集合和数据索引,然后返回实体对象的集合,并且将实体对象和数据索引纳入Hibernate的缓存之中。另一方面,如果找到对应的数据索引,则从数据索引中取出id列表,然后根据id在缓存中查找对应的实体,如果找到就从缓存中返回,如果没有找到,在发起select SQL查询。在这里我们看出了另外一个问题,这个问题可能会对性能产生影响,这就是集合类型的缓存策略。如果如下配置集合类型:
<hibernate-mapping>
<class name=”com.neusoft.entity.User” table=”user”>
…
<set name=”addresses” table=”address” lazy=”true” inverse=”true”>
<cache usage=”read-only”/>
<key column=”user_id”/>
<one-to-many class=”com.neusoft.entity.Arrderss”/>
</set>
</class>
</hibernate-mapping>
这里应用了<cache usage=”read-only”/>配置,如果采用这种策略来配置集合类型,Hibernate将只会对数据索引进行缓存,而不会对集合中的实体对象进行缓存。如上配置运行下面的代码:
User user=(User)session.load(User.class,”1”);
Collection addset=user.getAddresses();
Iterator it=addset.iterator();
while(it.hasNext()) {
Address address=(Address)it.next();
System.out.println(address.getAddress());
}
System.out.println(“Second query……”);
User user2=(User)session.load(User.class,”1”);
Collection it2=user2.getAddresses();
while(it2.hasNext()) {
Address address2=(Address)it2.next();
System.out.println(address2.getAddress());
}
运行这段代码,会得到类似下面的输出:
Select * from user where id=’1’;
Select * from address where user_id=’1’;
Tianjin
Dalian
Second query……
Select * from address where id=’1’;
Select * from address where id=’2’;
Tianjin
Dalian
可以看到,当第二次执行查询时,执行了两条对address表的查询操作,为什么会这样呢?这是因为当第一次加载实体后,根据集合类型缓存策略的配置,只对集合数据索引进行了缓存,而并没有对集合中的实体对象进行缓存,所以在第二次再次加载实体时,Hibernate找到了对应实体的数据索引,但是根据数据索引,却无法在缓存中找到对应的实体,所以Hibernate根据找到的数据索引发起了两条select SQL的查询操作,这里造成了对性能的浪费,怎样才能避免这种情况呢?必须对集合类型中的实体也指定缓存策略,对集合类型进行配置:
<hibernate-mapping>
<class name=”com.neusoft.entity.User” table=”user”>
……
<set name=”addresses” table=”address” lazy=”true” inverse=”true”>
<cache usage=”read-write”/>
<key column=”user_id”/>
<one-to-many class=”com.neusoft.entity.Arrderss”/>
</set>
</class>
</hibernate-mapping>
此时Hibernate会对集合类型中的实体也进行缓存,再次运行上面的代码,将会得到类似如下的输出:
Select * from user where id=’1’;
Select * from address where user_id=’1’;
Tianjin
Dalian
Second query……
Tianjin
Dalian
这时将不会再有根据数据索引进行查询的SQL语句,因为此时可以直接从缓存中获得集合类型中存放的实体对象。
C、属性延迟加载
在Hibernate3中,引入了一种新的特性——属性的延迟加载,这个机制又为获取高性能查询提供了有力的工具。在大数据对象读取时,假设在User 对象中有一个resume字段,该字段是一个java.sql.Clob类型,包含了用户的简历信息,当加载该对象时,不得不每一次都要加载这个字段,而不论是否真的需要它,而且这种大数据对象的读取本身会带来很大的性能开销。在Hibernate2中,只有通过面向性能的粒度细分,来分解User类,来解决这个问题,但是在Hibernate3中,可以通过属性延迟加载机制,来使我们获得只有当我们真正需要操作这个字段时,才去读取这个字段数据的能力,为此必须如下配置实体类:
<hibernate-mapping>
<class name=”com.neusoft.entity.User” table=”user”>
……
<property name=”resume” type=”java.sql.Clob” column=”resume” lazy=”true”/>
</class>
</hibernate-mapping>
通过对<property>元素的lazy属性设置true来开启属性的延迟加载,在Hibernate3中为了实现属性的延迟加载,使用了类增强器来对实体类的Class文件进行强化处理,通过增强器的增强,将CGLIB的回调机制逻辑,加入实体类,这里我们可以看出属性的延迟加载,还是通过CGLIB来实现的。CGLIB是Apache的一个开源工程,这个类库可以操纵java类的字节码,根据字节码来动态构造符合要求的类对象。根据上面的配置我们运行下面的代码:
String sql=”from User user where user.name=’zx’ ”;
Query query=session.createQuery(sql); (1)
List list=query.list();
for(int i=0;i<list.size();i++) {
User user=(User)list.get(i);
System.out.println(user.getName());
System.out.println(user.getResume()); (2)
}
当执行到(1)处时,会生成类似如下的SQL语句:
Select id,age,name from user where name=’zx’;
这时Hibernate会检索User实体中所有非延迟加载属性对应的字段数据,当执行到(2)处时,会生成类似如下的SQL语句:
Select resume from user where id=’1’;
这时会发起对resume字段数据真正的读取操作。
所谓懒加载(lazy)就是延时加载,延迟加载。
什么时候用懒加载呢,我只能回答要用懒加载的时候就用懒加载。
至于为什么要用懒加载呢,就是当我们要访问的数据量过大时,明显用缓存不太合适,因为内存容量有限 ,为了减少并发量,减少系统资源的消耗,我们让数据在需要的时候才进行加载,这时我们就用到了懒加载。
比如部门ENTITY和员工ENTITY,部门与员工1对多,如果lazy设置为 false,那么只要加载了一个部门的po,就会根据一对多配置的关系把所有员工的po也加载出来。但是实际上有时候只是需要用到部门的信息,不需要用到员工的信息,这时员工po的加载就等于浪费资源。如果lazy设置为true,那么只有当你访问部门po的员工信息时候才回去加载员工的po的信息。
hibernate3.0中lazy有三个值,true,false,proxy,默认的是lazy="proxy".
具体设置成什么要看你的需求,并不是说哪个设置就是最好的。
假如在student对象中包含一个head对象
如果你确定在用student对象的时候就要用到head对象里的属性,那你就设置立即加载,因为设置立即加载那么在查询student的同时就会查询 student的head,hibernate就会在查询的时候关联两张表从而生成的sql就可能只有一条。而如果你设置的是延迟加载,那么肯定会要生成 1+N条sql语句:其中“1”是查询student的语句,“N”是根据N个student的id去查询head的N条语句。而且,延迟加载是要用到的时候才去执行查询,这样系统判断那里需要加载,那里不需要加载也需要时间,性能上肯定就不如立即加载了!
如果,你是有的地方需要用到student的时候才用到head属性,那么你就设置成延迟加载,因为查询2张表的数据肯定要比查询1张表的数据消耗大。
到低要怎样设置就要看你的实际需求了
延迟加载机制是为了避免一些无谓的性能开销而提出来的,所谓延迟加载就是当在真正需要数据的时候,才真正执行数据加载操作。在Hibernate中提供了对实体对象的延迟加载以及对集合的延迟加载,另外在Hibernate3中还提供了对属性的延迟加载。
A、实体对象的延迟加载
如果想对实体对象使用延迟加载,必须要在实体的映射配置文件中进行相应的配置,如下所示:
<hibernate-mapping>
<class name=”com.neusoft.entity.User” table=”user” lazy=”true”>
……
</class>
</hibernate-mapping>
通过将class的lazy属性设置为true,来开启实体的延迟加载特性。如果我们运行下面的代码:
User user=(User)session.load(User.class,”1”);(1)
System.out.println(user.getName());(2)
当运行到(1)处时,Hibernate并没有发起对数据的查询,如果此时通过一些调试工具,观察此时user对象的内存快照,会惊奇的发现,此时返回的可能是User$EnhancerByCGLIB$$bede8986类型的对象,而且其属性为null,这是怎么回事?session.load()方法会返回实体对象的代理类对象,这里所返回的对象类型就是User对象的代理类对象。在Hibernate中通过使用 CGLIB,来实现动态构造一个目标对象的代理类对象,并且在代理类对象中包含目标对象的所有属性和方法,而且所有属性均被赋值为null。通过调试器显示的内存快照,可以看出此时真正的User对象,是包含在代理对象的CGLIB$CALBACK_0.target属性中,当代码运行到(2)处时,此时调用user.getName()方法,这时通过CGLIB赋予的回调机制,实际上调用CGLIB$CALBACK_0.getName()方法,当调用该方法时,Hibernate会首先检查CGLIB$CALBACK_0.target属性是否为null,如果不为空,则调用目标对象的getName 方法,如果为空,则会发起数据库查询,生成类似这样的SQL语句:select * from user where id=’1’;来查询数据,并构造目标对象,并且将它赋值到CGLIB$CALBACK_0.target属性中。
这样,通过一个中间代理对象,Hibernate实现了实体的延迟加载,只有当用户真正发起获得实体对象属性的动作时,才真正会发起数据库查询操作。所以实体的延迟加载是用通过中间代理类完成的,所以只有session.load()方法才会利用实体延迟加载,因为只有session.load()方法才会返回实体类的代理类对象。
B、集合类型的延迟加载
在Hibernate的延迟加载机制中,针对集合类型的应用,意义是最为重大的,因为这有可能使性能得到大幅度的提高,为此Hibernate进行了大量的努力,其中包括对JDK Collection的独立实现,在一对多关联中,定义的用来容纳关联对象的Set集合,并不是java.util.Set类型或其子类型,而是 net.sf.hibernate.collection.Set类型,通过使用自定义集合类的实现,Hibernate实现了集合类型的延迟加载。为了对集合类型使用延迟加载,必须如下配置实体类的关于关联的部分:
<hibernate-mapping>
<class name=”com.neusoft.entity.User” table=”user”>
……
<set name=”addresses” table=”address” lazy=”true” inverse=”true”>
<key column=”user_id”/>
<one-to-many class=”com.neusoft.entity.Arrderss”/>
</set>
</class>
</hibernate-mapping>
通过将<set>元素的lazy属性设置为true来开启集合类型的延迟加载特性。看下面的代码:
User user=(User)session.load(User.class,”1”);
Collection addset=user.getAddresses(); (1)
Iterator it=addset.iterator(); (2)
while(it.hasNext()) {
Address address=(Address)it.next();
System.out.println(address.getAddress());
}
当程序执行到(1)处时,并不会发起对关联数据的查询来加载关联数据,只有运行到(2)处时,真正的数据读取操作才会开始,这时Hibernate会根据缓存中符合条件的数据索引,来查找符合条件的实体对象。
这里引入了一个全新的概念——数据索引,下面首先将说明什么是数据索引。在Hibernate中对集合类型进行缓存时,是分两部分进行缓存的,首先缓存集合中所有实体的id列表,然后缓存实体对象,这些实体对象的id列表,就是所谓的数据索引。当查找数据索引时,如果没有找到对应的数据索引,这时就会一条select SQL的执行,获得符合条件的数据,并构造实体对象集合和数据索引,然后返回实体对象的集合,并且将实体对象和数据索引纳入Hibernate的缓存之中。另一方面,如果找到对应的数据索引,则从数据索引中取出id列表,然后根据id在缓存中查找对应的实体,如果找到就从缓存中返回,如果没有找到,在发起select SQL查询。在这里我们看出了另外一个问题,这个问题可能会对性能产生影响,这就是集合类型的缓存策略。如果如下配置集合类型:
<hibernate-mapping>
<class name=”com.neusoft.entity.User” table=”user”>
…
<set name=”addresses” table=”address” lazy=”true” inverse=”true”>
<cache usage=”read-only”/>
<key column=”user_id”/>
<one-to-many class=”com.neusoft.entity.Arrderss”/>
</set>
</class>
</hibernate-mapping>
这里应用了<cache usage=”read-only”/>配置,如果采用这种策略来配置集合类型,Hibernate将只会对数据索引进行缓存,而不会对集合中的实体对象进行缓存。如上配置运行下面的代码:
User user=(User)session.load(User.class,”1”);
Collection addset=user.getAddresses();
Iterator it=addset.iterator();
while(it.hasNext()) {
Address address=(Address)it.next();
System.out.println(address.getAddress());
}
System.out.println(“Second query……”);
User user2=(User)session.load(User.class,”1”);
Collection it2=user2.getAddresses();
while(it2.hasNext()) {
Address address2=(Address)it2.next();
System.out.println(address2.getAddress());
}
运行这段代码,会得到类似下面的输出:
Select * from user where id=’1’;
Select * from address where user_id=’1’;
Tianjin
Dalian
Second query……
Select * from address where id=’1’;
Select * from address where id=’2’;
Tianjin
Dalian
可以看到,当第二次执行查询时,执行了两条对address表的查询操作,为什么会这样呢?这是因为当第一次加载实体后,根据集合类型缓存策略的配置,只对集合数据索引进行了缓存,而并没有对集合中的实体对象进行缓存,所以在第二次再次加载实体时,Hibernate找到了对应实体的数据索引,但是根据数据索引,却无法在缓存中找到对应的实体,所以Hibernate根据找到的数据索引发起了两条select SQL的查询操作,这里造成了对性能的浪费,怎样才能避免这种情况呢?必须对集合类型中的实体也指定缓存策略,对集合类型进行配置:
<hibernate-mapping>
<class name=”com.neusoft.entity.User” table=”user”>
……
<set name=”addresses” table=”address” lazy=”true” inverse=”true”>
<cache usage=”read-write”/>
<key column=”user_id”/>
<one-to-many class=”com.neusoft.entity.Arrderss”/>
</set>
</class>
</hibernate-mapping>
此时Hibernate会对集合类型中的实体也进行缓存,再次运行上面的代码,将会得到类似如下的输出:
Select * from user where id=’1’;
Select * from address where user_id=’1’;
Tianjin
Dalian
Second query……
Tianjin
Dalian
这时将不会再有根据数据索引进行查询的SQL语句,因为此时可以直接从缓存中获得集合类型中存放的实体对象。
C、属性延迟加载
在Hibernate3中,引入了一种新的特性——属性的延迟加载,这个机制又为获取高性能查询提供了有力的工具。在大数据对象读取时,假设在User 对象中有一个resume字段,该字段是一个java.sql.Clob类型,包含了用户的简历信息,当加载该对象时,不得不每一次都要加载这个字段,而不论是否真的需要它,而且这种大数据对象的读取本身会带来很大的性能开销。在Hibernate2中,只有通过面向性能的粒度细分,来分解User类,来解决这个问题,但是在Hibernate3中,可以通过属性延迟加载机制,来使我们获得只有当我们真正需要操作这个字段时,才去读取这个字段数据的能力,为此必须如下配置实体类:
<hibernate-mapping>
<class name=”com.neusoft.entity.User” table=”user”>
……
<property name=”resume” type=”java.sql.Clob” column=”resume” lazy=”true”/>
</class>
</hibernate-mapping>
通过对<property>元素的lazy属性设置true来开启属性的延迟加载,在Hibernate3中为了实现属性的延迟加载,使用了类增强器来对实体类的Class文件进行强化处理,通过增强器的增强,将CGLIB的回调机制逻辑,加入实体类,这里我们可以看出属性的延迟加载,还是通过CGLIB来实现的。CGLIB是Apache的一个开源工程,这个类库可以操纵java类的字节码,根据字节码来动态构造符合要求的类对象。根据上面的配置我们运行下面的代码:
String sql=”from User user where user.name=’zx’ ”;
Query query=session.createQuery(sql); (1)
List list=query.list();
for(int i=0;i<list.size();i++) {
User user=(User)list.get(i);
System.out.println(user.getName());
System.out.println(user.getResume()); (2)
}
当执行到(1)处时,会生成类似如下的SQL语句:
Select id,age,name from user where name=’zx’;
这时Hibernate会检索User实体中所有非延迟加载属性对应的字段数据,当执行到(2)处时,会生成类似如下的SQL语句:
Select resume from user where id=’1’;
这时会发起对resume字段数据真正的读取操作。
发表评论
-
Hibernate&JPA注解
2015-09-17 16:03 840转自http://www.cnblogs.com/mi ... -
hibernate缓存机制详细分析
2015-07-16 11:11 715转自 http://www.cnblogs.com/xia ... -
hibernate二级缓存攻略
2010-12-11 15:04 907转自 http://www.iteye.com/topic/1 ... -
Hibernate缓存简介及分类
2010-12-11 14:35 1113一、Hibernate缓存简介 Cache In Hiber ... -
Hibernate和 OsCache的使用 转
2010-12-11 13:51 1484转自 http://benx.iteye.com/blog/6 ... -
学习自定义标签
2010-11-13 09:35 951引自 http://fengzhijie1103.it ... -
hibernate 二级缓存(三)
2010-11-10 12:27 1126转自http://terryjs.iteye.com/blog ... -
hibernate 二级缓存(二)
2010-11-10 12:22 1124转自 http://terryjs.iteye.com/b ... -
hibernate 二级缓存(一)
2010-11-10 12:21 1033转自http://terryjs.iteye.com/blog ... -
get() 和 load 区别
2010-11-10 12:17 1156使用get方法获得持久化对象时,首先查找Session缓存(一 ... -
hibernate缓存
2010-11-10 12:01 1174转自http://xiaobian.iteye.com/blo ... -
Hibernate与ibatis的区别概括
2010-11-03 11:39 1346转自 http://developer.51cto.com/a ... -
浅析Hibernate orm框架
2010-11-03 11:37 1263转自http://developer.51cto.co ... -
对Hibernate一级缓存与二级缓存的解析
2010-11-03 11:31 1380转自http://developer.51cto.com/ar ... -
hibernateconfig
2010-07-22 15:57 930<?xml version="1.0" ...
相关推荐
延时加载是一种延迟DLL到运行时按需加载的方法,它不是在进程初始化时加载所有依赖的DLL,而是等到程序真正调用到DLL中的函数时才进行加载。这种技术尤其适用于那些大型或不经常使用的DLL。 2. **工作原理**: - ...
延迟加载允许我们在真正需要数据时才去加载关联的对象,而不是在查询主对象时一次性加载所有关联数据。 标题中的“mybatis延迟加载样例”意味着我们将探讨如何在MyBatis中实现和使用延迟加载,以及它的具体应用场景...
**jQuery图片延迟加载技术详解** 在网页设计中,图片加载是一项关键任务,尤其对于内容丰富的网站,如果所有图片一次性加载,可能会导致页面加载速度变慢,用户体验下降。为了解决这个问题,开发人员引入了“图片...
延迟加载的核心思想是只在用户需要时才加载图像或其他资源,而不是一次性全部加载。 首先,我们来详细了解一下延迟加载的基本原理。当一个网页被加载时,通常会包含大量的图像、视频等媒体元素。这些元素往往占据了...
图片延时加载是一种优化网页性能的技术,特别是在网页中包含大量图片的情况下。这种技术的主要目的是减少初始页面加载时间,提升用户体验,因为用户在页面首屏显示后通常会更快地看到内容,而不会立即滚动到页面底部...
"延时加载+静态资源本地缓存"是两种非常有效的技术手段,它们能够帮助我们实现这一目标。本篇文章将详细探讨这两种策略,以及如何将它们应用于实际项目中。 首先,让我们来看看静态资源本地缓存。静态资源通常包括...
在C#编程中,"延时加载另一窗体"是一个常见的需求,特别是在开发Windows桌面应用程序时,我们可能希望在用户完成某项操作或者满足特定条件后再打开新的窗口。这种技术可以提高程序的响应速度,避免一次性加载所有...
图片延迟加载是一种优化网页性能的技术,它通过只加载视口内的图片来减少页面初始化时的数据传输量,提高页面加载速度,提升用户体验。在本场景中,我们关注的是使用jQuery库实现这一功能的jQuery.lazyload插件。 ...
图片懒加载,也称为延迟加载或On-Demand Loading,是一种优化网页性能的策略,尤其在图像密集型网站中效果显著。这种技术的核心思想是只在用户滚动到图像时才加载它们,而不是一次性加载所有页面资源。这样可以减少...
在给定的"ExtJs GridPanel延时加载.rar"文件中,主要涉及的核心概念是ExtJs中的GridPanel组件以及延时加载技术。GridPanel是ExtJs中一个非常重要的组件,它用于展示表格数据,而延时加载则是一种优化大量数据处理的...
5. **预加载策略**:除了延迟加载外,还可以考虑预加载策略,例如预加载用户可能滚动到的下一组图片,以减少延迟感,提高用户体验。 总的来说,HTML图片延迟加载技术通过智能地控制图片加载时机,有效地提高了网页...
描述中提到的"网站延时加载图片js",是指使用JavaScript来实现图片的延迟加载。当图片不在用户当前视口内时,浏览器不会下载该图片的数据,而是显示一个进度指示或者占位符。一旦用户滚动页面使图片进入视口,...
延迟加载是一种优化策略,它的核心思想是不立即加载所有数据,而是在实际需要时才进行加载。在 Mybatis 中,延迟加载主要应用于关联对象。例如,当我们查询一个用户时,如果不使用延迟加载,那么用户的订单、地址等...
在JavaScript的世界里,延迟加载(Lazy Loading)是一种优化网页性能的技术,它允许我们仅在真正需要时才加载资源,如图片、脚本或视频。这种技术可以显著减少初始页面加载时间,提高用户体验,并减少服务器压力。...
图片延时加载(Lazy Loading)是一种优化网页性能的技术,它主要应用于处理大量图片的网页,目的是提高页面加载速度,减少用户等待时间,并节省网络带宽。在这个“图片延时加载demo”中,我们将深入探讨这一技术的...
**jQuery图片延迟加载技术详解** 在网页设计中,图片往往是页面加载速度的主要影响因素,尤其当页面包含大量图片时,用户可能需要等待较长时间才能看到完整的内容。为了解决这个问题,"图片延迟加载"(Lazy Load)...
### js设置延迟加载 在现代Web开发中,为了提高用户体验并优化资源管理,开发者们常常会用到“延迟加载”(Lazy Loading)技术。本文将详细介绍如何使用JavaScript实现页面元素或功能的延迟加载,帮助读者更好地...
JavaScript延迟加载技术是一种优化网页性能的重要策略,它允许我们按需加载资源,而不是一次性加载所有内容,从而减少了页面初始化时的负担,提升了用户体验。在这个示例中,我们将探讨如何使用JavaScript来封装延迟...
延迟加载是一种优化网页性能的技术,它允许我们按需加载页面内容,而不是一次性加载所有资源。在Web开发中,尤其是在移动设备上,这种策略对于提升用户体验和降低服务器压力至关重要。"scrollLoading"是一款针对滚动...
网页图片延迟加载,也称为懒加载(Lazy Loading),是一种优化网页性能的技术,它允许网页在初始加载时只加载可见区域的图片,而将其他非可视区域的图片推迟到用户滚动到相应位置时再加载。这种技术可以显著减少网页...