java 通过代码让事务提交和translational

时间: 2024-03-04 11:48:02 浏览: 19
在 Java 中,事务提交和事务隔离级别(也称为“转换”)是两个不同的概念。以下是如何在 Java 中设置事务提交和事务隔离级别的方法: 1. 设置事务提交: 通过以下代码可以设置事务提交: ``` try { // 开启事务 connection.setAutoCommit(false); // 执行事务相关操作 // 提交事务 connection.commit(); } catch (SQLException e) { // 回滚事务 connection.rollback(); e.printStackTrace(); } finally { // 关闭连接 connection.close(); } ``` 在这个例子中,`connection.setAutoCommit(false)` 方法用于关闭自动提交机制,这样就可以手动控制事务的提交和回滚;`connection.commit()` 方法用于提交事务;`connection.rollback()` 方法用于回滚事务。在发生异常时,可以使用 `connection.rollback()` 方法回滚事务,保证数据的一致性。 2. 设置事务隔离级别: 可以通过 `Connection` 接口的 `setTransactionIsolation()` 方法设置事务隔离级别。例如: ``` // 设置事务隔离级别为读已提交 connection.setTransactionIsolation(Connection.TRANSACTION_READ_COMMITTED); ``` 在这个例子中,将事务隔离级别设置为 `TRANSACTION_READ_COMMITTED`,表示读已提交隔离级别。其他可选的隔离级别包括 `TRANSACTION_READ_UNCOMMITTED`(读未提交)、`TRANSACTION_REPEATABLE_READ`(可重复读)和 `TRANSACTION_SERIALIZABLE`(串行化)。需要注意的是,不同的数据库支持的隔离级别可能不同。 综上所述,通过以上方法,可以在 Java 中设置事务提交和事务隔离级别。

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翻译The complex 3D geometries of these submillimeter-scale robots originate from planar (2D) multilayer assemblies formed with deposition and patterning techniques used in the semiconductor industry. Figure 1 (A and B) illustrates the process of transformation that converts these 2D precursors into 3D shapes for the case of a design inspired by the geometry of a peekytoe crab (Cancer irroratus) but engineered to a much smaller dimensions (~1/150 of the actual size; fig. S1). The precursors incorporate layers of SMA (nitinol; 2.5 m in thickness) as a collection of dynamic mechanical joints for locomotion, a film of polyimide (PI; ~8 m in thickness) as a static skeleton for structural support, and pads of silicon dioxide (SiO2; 100 nm in thickness) as bonding sites in the 2D to 3D transformation process (left frames in Fig. 1, A and B). This process begins with transfer printing to deliver these 2D precursors onto the surface of a prestretched silicone elastomer (Dragon Skin 10 Slow, ~500 m in thickness) that supports structures of polydimethylsiloxane (PDMS; blocks) located near the claws and back legs (middle frame in Fig. 1B). Releasing the prestrain imposes compressive stresses at the bonding sites, with forces sufficient to convert the 2D structures into 3D architectures via a set of controlled bending/ twisting deformations and translational/rotational motions (31, 32). During this process, the distance between the two PDMS blocks also decreases, thereby deforming the claws and back legs. This transformation involves peak strains (<4%) that lie below the maximum phase transition strain of the SMA (right frame in Fig. 1B).

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