主鍵生成策略有:
1) assigned [轉讓主鍵生成權]
主鍵由外部程式負責生成,無需hibernate參與。
2) hilo
通過hi/lo 演算法實現的主鍵生成機制,需要額外的資料庫表儲存主鍵生成歷史狀態。
3) seqhilo
與hilo 類似,通過hi/lo 演算法實現的主鍵生成機制,只是主鍵歷史狀態儲存在sequence中,適用於支援sequence的資料庫,如oracle。
4) increment
主鍵按數值順序遞增。此方式的實現機制為在當前應用例項中維持乙個變數,以儲存著當前的最大值,之後每次需要生成主鍵的時候
將此值加1作為主鍵。
這種方式可能產生的問題是:如果當前有多個例項訪問同乙個資料庫,那麼由於各個例項各自維護主鍵狀態,不同例項可能生成同樣的主鍵,
從而造成主鍵重複異常。因此,如果同一資料庫有多個例項訪問,此方式必須避免使用。
5) identity
採用資料庫提供的主鍵生成機制。如db2、sql server、mysql中的主鍵生成機制。
6) sequence
採用資料庫提供的sequence 機制生成主鍵。如oralce 中的sequence。
7) native
由hibernate根據底層資料庫自行判斷採用identity、hilo、sequence其中一種作為主鍵生成方式。
8) uuid.hex
由hibernate基於128 位唯一值產生演算法生成16 進製數值(編碼後以長度32 的字串表示)作為主鍵。
9) uuid.string
與uuid.hex 類似,只是生成的主鍵未進行編碼(長度16)。在某些資料庫中可能出現問題(如postgresql)。
10) foreign
使用外部表的字段作為主鍵。一般而言,利用uuid.hex方式生成主鍵將提供最好的效能和資料庫平台適應性。
另外由於常用的資料庫,如oracle、db2、sqlserver、mysql 等,都提供了易用的主鍵生成機制(auto-increase 字段或者sequence)。我們可以在資料庫提供的主鍵生成機制上,採用generator-class=native的主鍵生成方式。
不過值得注意的是,一些資料庫提供的主鍵生成機制在效率上未必最佳,大量併發insert資料時可能會引起表之間的互鎖。
資料庫提供的主鍵生成機制,往往是通過在乙個內部表中儲存當前主鍵狀態(如對於自增型主鍵而言,此內部表中就維護著當前的最大值和遞增量),之後每次插入資料會讀取這個最大值,然後加上遞增量作為新記錄的主鍵,之後再把這個新的最大值更新回內部表中,這樣,一次insert操作可能導致資料庫內部多次表讀寫操作,同時伴隨的還有資料的加鎖解鎖操作,這對效能產生了較大影響。
因此,對於併發insert要求較高的系統,推薦採用uuid.hex 作為主鍵生成機制。
網摘補充:
1、如果主鍵欄位為自增型別。
那麼對應的.hbm.xml檔案中的id欄位的xml宣告,
應該這麼寫:
例如:其實這個native並非實際的型別,而是hiberante根據當前使用的資料庫,自動使用對應的型別。
例如:如果sqlserver,native就對應identity
見hiberante參考:
native(本地)
根據底層資料庫的能力選擇identity, sequence 或者hilo中的乙個。
2、如果主鍵欄位不設定為自增,但是是int型的。可以使用increment,由hibernate產生主鍵。
不過這種方法,對於併發量大的應用,似乎最好不要採用。
見hiberante參考:
increment(遞增)
用於為long, short或者int型別生成唯一標識。只有在沒有其他程序往同一張表中插入資料時才能使用。
在集群下不要使用。
3、如果使用uuid.hex產生的隨機32位數做為主鍵。那麼資料庫的id欄位型別為char,長度為32
hbm.xml中寫為:
另外,uuid.string也是功能類似。
uuid.hex產生的是32位的16進製制數字的字串。
而uuid.string產生的是16個字元長的任意ascii字元組成的字串
見參考:
uuid.hex
用乙個128-bit的uuid演算法生成字串型別的識別符號。在乙個網路中唯一(使用了ip位址)。uuid被編碼為乙個32位16進製制數字的字串。
uuid.string
使用同樣的uuid演算法。uuid被編碼為乙個16個字元長的任意ascii字元組成的字串。不能使用在postgresql資料庫中.
Hibernate主鍵生成策略
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