Hibernate配置文件在单元测试中的应用

Hibernate是一个流行的开源对象关系映射工具,单元测试和持续集成的重要性也得到了广泛的推广和认同,在采用了Hibernate的项目中如何保证测试的自动化和持续性呢?本文讨论了Hibernate加载其配置文件hibernate.properties和hibernate.cfg.xml的过程,以及怎么样将hibernate提供的配置文件的访问方法灵活运用到单元测试中。

介绍

Hibernate是一个流行的开源对象关系映射工具,单元测试和持续集成的重要性也得到了广泛的推广和认同,在采用了Hibernate的项目中如何保证测试的自动化和持续性呢?本文讨论了Hibernate加载其配置文件hibernate.properties和hibernate.cfg.xml的过程,以及怎么样将hibernate提供的配置文件的访问方法灵活运用到单元测试中。注意:本文以hibernate2.1作为讨论的基础,不保证本文的观点适合于其他版本。

读者

 

Java开发人员,要求熟悉JUnit和掌握Hibernate的基础知识

内容

1.准备

对于hibernate的初学者来说,第一次使用hibernate的经验通常是:

1)安装配置好Hibernate,我们后面将%HIBERNATE_HOME%作为对Hibernate安装目录的引用,

2)开始创建好自己的第一个例子,例如hibernate手册里面的类Cat,

3)配置好hbm映射文件(例如Cat.hbm.xml,本文不讨论这个文件内配置项的含义)和数据库(如hsqldb),

4)在项目的classpath路径下添加一个hibernate.cfg.xml文件,如下(第一次使用hibernate最常见的配置内容):

<?xmlversion="1.0"encoding="utf-8"?>

<!DOCTYPEhibernate-configuration

PUBLIC"-//Hibernate/HibernateConfigurationDTD//EN"

"http://hibernate.sourceforge.net/hibernate-configuration-2.0.dtd">

<hibernate-configuration>

<session-factory>

 <propertyname="connection.url">jdbc:hsqldb:hsql://localhost</property>

 <propertyname="connection.driver_class">org.hsqldb.jdbcDriver</property>

 <propertyname="connection.username">sa</property>

 <propertyname="connection.password"></property>

 <propertyname="dialect">net.sf.hibernate.dialect.HSQLDialect</property>

 <propertyname="hibernate.show_sql">false</property>

 <mappingresource="Cat.hbm.xml"/>

</session-factory>

</hibernate-configuration>

5)然后还需要提供一个类来测试一下创建,更新,删除和查询Cat,对于熟悉JUnit的开发人员,可以创建一个单元测试类来进行测试,如下:

importjunit.framework.TestCase;

importnet.sf.hibernate.HibernateException;

importnet.sf.hibernate.Session;

importnet.sf.hibernate.Transaction;

importnet.sf.hibernate.cfg.Configuration;

publicclassCatTestextendsTestCase{

 privateSessionsession;

 privateTransactiontx;

 protectedvoidsetUp()throwsException{

Configurationcfg=newConfiguration().configure();////注意这一行,这是本文重点讨论研究的地方。

session=cfg.buildSessionFactory().openSession();

tx=session.beginTransaction();

 }

 protectedvoidtearDown()throwsException{

tx.commit();

session.close();

 }

 publicvoidtestCreate(){

//请在此方法内添加相关的代码,本文不讨论怎么样使用HibernateAPI。

 }

 publicvoidtestUpdate(){

//请在此方法内添加相关的代码,本文不讨论怎么样使用HibernateAPI。

 }

 publicvoidtestDelete(){

//请在此方法内添加相关的代码,本文不讨论怎么样使用HibernateAPI。

 }

 publicvoidtestQuery(){

//请在此方法内添加相关的代码,本文不讨论怎么样使用HibernateAPI。

 }

}

2、newConfiguration()都做了什么?

对于第一次使用hibernate的新手来说,下面的这段代码可以说是最常见的使用Configuration方式。

Configurationcfg=newConfiguration().configure();

Configuration是hibernate的入口,在新建一个Configuration的实例的时候,hibernate会在classpath里面查找hibernate.properties文件,如果该文件存在,则将该文件的内容加载到一个Properties的实例GLOBAL_PROPERTIES里面,如果不存在,将打印信息

hibernate.propertiesnotfound

然后是将所有系统环境变量(System.getProperties())也添加到GLOBAL_PROPERTIES里面(注1)。如果hibernate.properties文件存在,系统还会验证一下这个文件配置的有效性,对于一些已经不支持的配置参数,系统将打印警告信息。

3、configure()在做什么?

newConfiguration()讨论至此,下面讨论configure()方法。

configure()方法默认会在classpath下面寻找hibernate.cfg.xml文件,如果没有找到该文件,系统会打印如下信息并抛出HibernateException异常。

hibernate.cfg.xmlnotfound

如果找到该文件,configure()方法会首先访问<session-factory>,并获取该元素的name属性,如果非空,将用这个配置的值来覆盖hibernate.properties的hibernate.session_factory_name的配置的值,从这里我们可以看出,hibernate.cfg.xml里面的配置信息可以覆盖hibernate.properties的配置信息。

接着configure()方法访问<session-factory>的子元素,首先将使用所有的<property>元素配置的信息(注2),如前面我们使用的配置文件

<propertyname="connection.url">jdbc:hsqldb:hsql://localhost</property>

<propertyname="connection.driver_class">org.hsqldb.jdbcDriver</property>

<propertyname="connection.username">sa</property>

<propertyname="connection.password"></property>

<propertyname="dialect">net.sf.hibernate.dialect.HSQLDialect</property>

会覆盖hibernate.properties里面对应的配置,hibernate2.1发布包里面自带的hibernate.properties文件(位于%HIBERNATE_HOME%/etc下面)里面的值,如下:

hibernate.dialectnet.sf.hibernate.dialect.HSQLDialect

hibernate.connection.driver_classorg.hsqldb.jdbcDriver

hibernate.connection.usernamesa

hibernate.connection.password

hibernate.connection.urljdbc:hsqldb:hsql://localhost

然后configure()会顺序访问以下几个元素的内容

<mapping>

<jcs-class-cache>

<jcs-collection-cache>

<collection-cache>

其中<mapping>是必不可少的,必须通过配置<mapping>,configure()才能访问到我们定义的java对象和关系数据库表的映射文件(hbm.xml),例如:

<mappingresource="Cat.hbm.xml"/>

通过以上的分析,我们对hibernate配置文件hibernate.properties和hibernate.cfg.xml的默认的加载过程就比较清楚了。

4、Configuration的其他用法

Configuration的configure()方法还支持带参数的访问方式,你可以指定hbm.xml文件的位置,而不是使用默认的classpath下面的hibernate.cfg.xml这种方式,例如:

Configurationcfg=newConfiguration().configure("myexample.xml");

同时Configuration还提供了一系列方法用来定制hibernate的加载配置文件的过程,让你的应用更加灵活,常用的是以下几种:

addProperties(Element)

addProperties(Properties)

setProperties(Properties)

setProperty(String,String)

通过以上几个方法,除了使用默认的hibernate.properties文件,你还可以提供多个.properties配置文件,使用Hibernate的时候根据不同的情况使用不同的配置文件,例如:

Propertiesproperties=Properties.load("my.properties");

Configurationconfig=newConfiguration().setProperties(properties).configure();

除了指定.properties文件之外,还可以指定.hbm.xml文件,下面列出几个常用的方法:

addClass(Class)

addFile(File)

addFile(String)

addURL(URL)

前面我们已经讲了,configure()方法默认是通过访问hibernate.cfg.xml的<mapping>元素来加载我们提供的.hbm.xml文件,上面列出的方法可以直接指定hbm.xml文件,例如addClass()方法可以直接通过指定class来加载对应的映射文件,hibernate会将提供的class的全名(包括package)自动转化为文件路径,如net.sf.hibernate.examples.quickstart.Cat.class对应了net/sf/hibernate/examples/quickstart/Cat.hbm.xml,还可以用addFile方法直接指定映射文件。

例一:

Configurationconfig=newConfiguration().addClass(Cat.class);

例二:

Configurationconfig=newConfiguration().addURL(Configuration.class.getResource("Cat.hbm.xml"));

例三:

Configurationconfig=newConfiguration().addFile("Cat.hbm.xml");

5、总结

Configuration提供的这些方法的好处如下:

1)一个应用中往往有很多.hbm.xml映射文件,开发的过程中如果只是为了测试某个或几个JavaPO(PersistenceObject),我们没有必要把所有的.hbm.xml都加载到内存,这样可以通过addClass或者addFile直接,显得非常灵活。

2)学习Hibernate的过程中,往往需要通过练习来体会Hibernate提供的各种特征,而很多特征是需要修改配置文件的,如果要观察相同的代码在不同的特征下的表现,就需要手工改配置文件,这样太麻烦了,而且容易出错,我们可以提供多个配置文件,每个配置文件针对需要的特征而配置,这样我们在调用程序的时候,把不同的配置文件作为参数传递进去,而程序代码里面使用setProperties和addFile指定传入的配置文件参数就可以了。

3)在单元测试中,特别是在集成测试里面,整个过程是自动化的,我们不能手工干预测试过程,往往需要准备多个配置文件针对不同的测试案例,这个时候setProperties和addFile方法就显得特别有用了,在不同的测试案例中用这些方法来指定相应的配置文件,这样就可以做到自动化测试,保证了持续性。

6、应用举例

在刚开始学习hibernate的时候,对于hibernate的hbm映射文件里的各种配置参数没有一个感性的认识,例如inverse="true",lazy="true"这样的配置参数,不通过实践是无法体会到其作用的,传统的方法就是每需要测试一种参数的效果就更改相应的配置文件,然后运行测试来观察结果,如果能够灵活的运用Configuration提供的定制配置的方法,我们可以提供多个配置文件,每个配置文件里面有不同的配置参数,配合相应的测试案例就方便多了。例如针对ono-to-many和many-to-one的双向关联的映射关系,我们想测试在one-to-many一方使用inverse="false"和inverse="true"的不同效果,假设已经正确的配置好了hibernate.properties,那么还需要提供两个不同的hbm.xml文件,假设分别名为bidirect.inverse.false.hbm.xml和bidirect.inverse.true.hbm.xml。

然后需要写两个不同的测试案例,分别针对两个不同的配置文件进行测试就可以了,这样的好处是,不用针对不同的测试案例修改配置文件,特别是在集成测试的时候,一切都是自动化的,如果每测试一个案例就需要手工去更改配置文件,这肯定是一个失败的测试。代码模板如下:

FalseInverseTest.java文件

importjunit.framework.TestCase;

importnet.sf.hibernate.HibernateException;

importnet.sf.hibernate.Session;

importnet.sf.hibernate.Transaction;

importnet.sf.hibernate.cfg.Configuration;

/**

*testfalseinverse

*/

publicclassFalseInverseTestextendsTestCase{

 privateSessionsession;

 privateTransactiontx;

 protectedvoidsetUp()throwsException{

Configurationcfg=newConfiguration().addFile("bidirect.inverse.false.hbm.xml");

session=cfg.buildSessionFactory().openSession();

tx=session.beginTransaction();

 }

 protectedvoidtearDown()throwsException{

tx.commit();

session.close();

 }

 publicvoidtestLogic(){

//在此编写测试代码

 }

}

TrueInverseTest.java文件

importjunit.framework.TestCase;

importnet.sf.hibernate.HibernateException;

importnet.sf.hibernate.Session;

importnet.sf.hibernate.Transaction;

importnet.sf.hibernate.cfg.Configuration;

/**

*testtrueinverse

*/

publicclassTrueInverseTestextendsTestCase{

 privateSessionsession;

 privateTransactiontx;

 protectedvoidsetUp()throwsException{

Configurationcfg=newConfiguration().addFile("bidirect.inverse.true.hbm.xml");

session=cfg.buildSessionFactory().openSession();

tx=session.beginTransaction();

 }

 protectedvoidtearDown()throwsException{

tx.commit();

session.close();

 }

 publicvoidtestLogic(){

//在此编写测试代码

 }

}

结束语

通过对Hibernate默认的配置文件的加载顺序和Hibernate提供的加载配置文件的方法的讨论,我们对在使用到Hibernate的项目的单元测试中使用多个Hibernate配置文件有了比较清楚的认识。

持续集成中的测试的特征是自动化和持续性,不能手工干预其过程,在使用到Hibernate的项目如果要实现持续集成,就要为不同的测试案例提供不同的配置文件,而不是针对不同的测试案例进行手工调整,因此,在使用到Hibernate的项目中灵活的运用多配置文件,可以提高测试的效率,保证自动化和持续性。

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