1. 延迟加载  
  2.  
  3.    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。下面我们就分别介绍这些种类的延迟加载的细节  
  4.  
  5.  
  6. Hibernate中默认采用延迟加载的情况主要有以下几种。  
  7.  
  8. 1)当调用Session上的load()方法加载一个实体时,会采用延迟加载  
  9.  
  10. 2)当Session记载某个实体时,会对这个实体中的集合属性值采用延迟加载  
  11.  
  12. 3)当Session加载某个实体时,会对这个实体多单端关联(one-to-one,many-to-one)的另一个实体对象采用延迟加载  
  13.  
  14.  
  15.  
  16. 下面我们就分别介绍这些种类的延迟加载的细节。  
  17.  
  18. A、实体对象的延迟加载:  
  19.  
  20. 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:  
  21.  
  22.  
  23. Java代码  收藏代码  
  24.  
  25.     <span style="font-size: large;"><hibernate-mapping>    
  26.         
  27.     <class name=”com.neusoft.entity.User” table=”user” lazy=”true”>    
  28.         
  29.         ……    
  30.         
  31.     </class>    
  32.         
  33.     </hibernate-mapping>    
  34.     </span>    
  35.  
  36.  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:  
  37.  
  38.  
  39.  
  40. Java代码  收藏代码  
  41.  
  42.     <span style="font-size: large;">User user=(User)session.load(User.class,”1”);(1)    
  43.     System.out.println(user.getName());(2) </span>    
  44.  
  45.   当运行到(1)处时,Hibernate并没有发起对数据的查询,如果我们此时通过一些调试工具(比如JBuilder2005的Debug工具),观察此时user对象的内存快照,我们会惊奇的发现,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?还记得前面我曾讲过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,我们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。  
  46.  
  47.  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。  
  48.  
  49.  
  50. B、集合类型的延迟加载:  
  51.  
  52.  
  53. 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,我们在一对多关联中,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,我们必须如下配置我们的实体类的关于关联的部分:  
  54.  
  55.    
  56. Java代码  收藏代码  
  57.  
  58.     <span style="font-size: large;"><hibernate-mapping>    
  59.         
  60.         <class name=”com.neusoft.entity.User” table=”user”>    
  61.         
  62.     …..    
  63.         
  64.     <set name=”addresses” table=”address” lazy=”true” inverse=”true”>    
  65.         
  66.     <key column=”user_id”/>    
  67.         
  68.     <one-to-many class=”com.neusoft.entity.Arrderss”/>    
  69.         
  70.     </set>    
  71.         
  72.         </class>    
  73.         
  74.     </hibernate-mapping>    
  75.     </span>    
  76.  
  77.  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。我们看下面的代码:  
  78.  
  79.    
  80.  
  81.    
  82. Java代码  收藏代码  
  83.  
  84.     <span style="font-size: large;">User user=(User)session.load(User.class,”1”);    
  85.         
  86.     Collection addset=user.getAddresses();       (1)    
  87.         
  88.     Iterator it=addset.iterator();                (2)    
  89.         
  90.     while(it.hasNext()){    
  91.         
  92.     Address address=(Address)it.next();    
  93.         
  94.     System.out.println(address.getAddress());    
  95.         
  96.     }    
  97.     </span>    
  98.  
  99.  当程序执行到(1)处时,这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。  
  100.  
  101.    
  102.  
  103.  
  104. 这里我们引入了一个全新的概念——数据索引,下面我们首先将接一下什么是数据索引。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。如果我们如下配置集合类型:  
  105.  
  106.    
  107. Java代码  收藏代码  
  108.  
  109.     <span style="font-size: large;"><hibernate-mapping>    
  110.         
  111.         <class name=”com.neusoft.entity.User” table=”user”>    
  112.         
  113.     …..    
  114.         
  115.     <set name=”addresses” table=”address” lazy=”true” inverse=”true”>    
  116.         
  117.     <cache usage=”read-only”/>    
  118.         
  119.     <key column=”user_id”/>    
  120.         
  121.     <one-to-many class=”com.neusoft.entity.Arrderss”/>    
  122.         
  123.     </set>    
  124.         
  125.         </class>    
  126.         
  127.     </hibernate-mapping>    
  128.     </span>    
  129.  
  130.    
  131.  
  132.    
  133.  
  134.  这里我们应用了<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。如上配置我们运行下面的代码:  
  135. Java代码  收藏代码  
  136.  
  137.     <span style="font-size: large;">User user=(User)session.load(User.class,”1”);    
  138.         
  139.     Collection addset=user.getAddresses();          
  140.         
  141.     Iterator it=addset.iterator();                   
  142.         
  143.     while(it.hasNext()){    
  144.         
  145.     Address address=(Address)it.next();    
  146.         
  147.     System.out.println(address.getAddress());    
  148.         
  149.     }    
  150.         
  151.     System.out.println(“Second query……”);    
  152.         
  153.     User user2=(User)session.load(User.class,”1”);    
  154.         
  155.     Collection it2=user2.getAddresses();    
  156.         
  157.     while(it2.hasNext()){    
  158.         
  159.     Address address2=(Address)it2.next();    
  160.         
  161.     System.out.println(address2.getAddress());    
  162.         
  163.     }    
  164.     </span>    
  165.  
  166.  运行这段代码,会得到类似下面的输出:  
  167. Select * from user where id=’1’;  
  168.  
  169. Select * from address where user_id=’1’;  
  170.  
  171. Tianjin  
  172.  
  173. Dalian  
  174.  
  175. Second query……  
  176.  
  177. Select * from address where id=’1’;  
  178.  
  179. Select * from address where id=’2’;  
  180.  
  181. Tianjin  
  182.  
  183. Dalian  
  184.  
  185. 我们看到,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?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?我们必须对集合类型中的实体也指定缓存策略,所以我们要如下对集合类型进行配置:  
  186. Java代码  收藏代码  
  187.  
  188.     <span style="font-size: large;"><hibernate-mapping>    
  189.         
  190.         <class name=”com.neusoft.entity.User” table=”user”>    
  191.         
  192.     …..    
  193.         
  194.     <set name=”addresses” table=”address” lazy=”true” inverse=”true”>    
  195.         
  196.     <cache usage=”read-write”/>    
  197.         
  198.     <key column=”user_id”/>    
  199.         
  200.     <one-to-many class=”com.neusoft.entity.Arrderss”/>    
  201.         
  202.     </set>    
  203.         
  204.         </class>    
  205.         
  206.     </hibernate-mappin</span>    
  207.  
  208.  此时Hibernate会对集合类型中的实体也进行缓存,如果根据这个配置再次运行上面的代码,将会得到类似如下的输出:  
  209.  
  210. Select * from user where id=’1’;  
  211.  
  212. Select * from address where user_id=’1’;  
  213.  
  214. Tianjin  
  215.  
  216. Dalian  
  217.  
  218. Second query……  
  219.  
  220. Tianjin  
  221.  
  222. Dalian  
  223.  
  224. 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。  
  225.  
  226.  
  227. C、属性延迟加载:  
  228.  
  229.  
  230.    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。在前面我们讲大数据对象读取时,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,当我们加载该对象时,我们不得不每一次都要加载这个字段,而不论我们是否真的需要它,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,我们只有通过我们前面讲过的面性能的粒度细分,来分解User类,来解决这个问题(请参照那一节的论述),但是在Hibernate3中,我们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,为此我们必须如下配置我们的实体类:  
  231.  
  232. Java代码  收藏代码  
  233.  
  234.     <span style="font-size: large;"><hibernate-mapping>    
  235.         
  236.     <class name=”com.neusoft.entity.User” table=”user”>    
  237.         
  238.     ……    
  239.         
  240.     <property name=”resume” type=”java.sql.Clob” column=”resume” lazy=”true”/>    
  241.         
  242.         </class>    
  243.         
  244.     </hibernate-mapping></span><span style="white-space: normal;"><span style="font-size: large;">    
  245.     </span></span>    
  246.  
  247. 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:  
  248.  
  249. Java代码  收藏代码  
  250.  
  251.     <span style="font-size: large;">String sql=”from User user where user.name=’zx’ ”;    
  252.         
  253.     Query query=session.createQuery(sql);    (1)    
  254.         
  255.     List list=query.list();    
  256.         
  257.     for(int i=0;i<list.size();i++){    
  258.         
  259.     User user=(User)list.get(i);    
  260.         
  261.     System.out.println(user.getName());    
  262.         
  263.     System.out.println(user.getResume());    (2)    
  264.         
  265.     }    
  266.     </span>    
  267.  
  268.  当执行到(1)处时,会生成类似如下的SQL语句:  
  269.  
  270. Select id,age,name from user where name=’zx’;  
  271.  
  272. 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:  
  273.  
  274. Select resume from user where id=’1’;  
  275.  
  276. 这时会发起对resume字段数据真正的读取操作。  
  277.  
  278.  
  279.  
  280. 关闭延迟加载  
  281.  
  282.   延迟加载确实会给程序的查询小驴带来好处,但有时明确知道数据需要立即加载的,如果Hibernate先默认使用延迟加载而后又必须去数据库加载,反而会降低效率。所以根据应用程序的实际情况来灵活控制是否使用延迟加载。在Hibenate中只需要修改相应的配置来启用或关闭加载功能  
  283.  
  284. 1)在加载单个实体时,如果不需要延迟加载,就可以使用Session的get()方法  
  285.  
  286. 2)当Session加载某个实体时,不需要对这个实体中的集合属性值延迟加载,而是要立即加载。这时可以在映射文件的配置元素(<set>、<bag>、<list>....)添加属性lazy=false.  
  287.  
  288. 3)当Session加载某个实体时,不要要对这个实体多单端关联(被关联的是单端)的另一个实体对象延迟加载,就可以在映射文件中针对这个单端关联的配置元素(<one-to-one>、<many-to-one>)添加属性lazy=false 
  289.  
  290.