JavaBean 成员命名规范

本文介绍了在Eclipse中如何遵循JavaBean规范正确生成getter和setter方法,特别是针对布尔型属性和首字母大小写的问题,并解释了在JSP中访问这些属性时可能遇到的异常及其原因。

在eclipse中自动生成setters()和getters()

User.java

private boolean active ;

//getter()

public boolean isActive() {
return isActive;
}

//setter()

public void setActive(boolean active ) { 
this.active = active; 
} 
//jsp   页面中

${user.isActive}

==error==

javax.servlet.jsp.el.ELException: Unable to find a value for “isActive” in object of class “com.mycompany.domain.User” using operator “.”

==cuz==

JavaBean命名规范里面规定,对于primitive和自定义类类型的属性property(小写),

getter和setter方法就是getProperty和setProperty(第一个字母变大写,前面再加get或set)。

而对于类型为boolean的属性,getter方法还可以写为isProperty(getProperty仍然可用),

而且,如果属性的前两个字母是is(两个小写),则getter与property完全同名(比如上面属性isActive的getter就是isActive())。

① JSP里只能用${user.active}来访问(注意大小写)。

② 把active的getter()手动写为getActive(),JSP还是和其他非boolean型属性一样使用。

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1. UserAdress 这样的字段() 为避免出错 声明的时候 private String userAdress;  这样生成的setter&getter就比较规范,符合javaBean的规范

方便使用。

public void setUserAdress(String userAdress) { 
this.userAdress = userAdress; 
} 
public String getUserAdress() { 
return userAdress; 
} 

2. PDFSize 这样的字段可以不用做任何修改。(下面引用中会讲到URL)

3. cInfo(一般性地说,第一个字母小写,第二个字母大写属性命名在开发需求中经常有遇到,比如c是代表用户数据,i代表输入的数据) 这样的字段需要把I变回i,总而言

之: 命名属性时,第二个字符最好是小写字母。这个方法不需要做更多地修改,符合所有规范,最为稳妥。

否则自动生成的setter&getter都是setCInfo(),getCInfo();运行出错:

Caused by: org.hibernate.PropertyNotFoundException: Could not find a getter for cInfo in class User

at org.hibernate.property.BasicPropertyAccessor.createGetter(BasicPropertyAccessor.java:282)
at org.hibernate.property.BasicPropertyAccessor.getGetter(BasicPropertyAccessor.java:275)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

引用 http://www.360doc.com/content/08/1231/15/94066_2235043.shtml 
跟踪到org.hibernate.property.BasicPropertyAccessor类中的getterMethod(Class theClass, String propertyName)方法:1
    private static Method getterMethod(Class theClass, String propertyName) {
Method[] methods = theClass.getDeclaredMethods();
for (int i = 0; i < methods.length; i++) {
// only carry on if the method has no parameters
if (methods[i].getParameterTypes().length == 0) {
String methodName = methods[i].getName();
// try "get"
if (methodName.startsWith("get")) {
String testStdMethod = Introspector.decapitalize(methodName.substring(3));
String testOldMethod = methodName.substring(3);
if (testStdMethod.equals(propertyName) || testOldMethod.equals(propertyName)) {
return methods[i];
}
}
// if not "get" then try "is"
if (methodName.startsWith("is")) {
String testStdMethod = Introspector.decapitalize(methodName.substring(2));
String testOldMethod = methodName.substring(2);
if (testStdMethod.equals(propertyName) || testOldMethod.equals(propertyName)) {
return methods[i];
}
}
}
}
return null;
}


getterMethod()对Company类中声明的方法进行遍历,找到与属性名匹配的方法,即属性的getter方法。比较分两部分,第一部分,针对primitive和自定义类类型的属性;第二部分,针对boolean类型的属性(由于boolean类型属性的getter方法的特殊性)。

跟踪发现,methodName的值为“getSAddress”,propertyName的值为“sAddress”,testOldMethod的值为“SAddress”,testStdMethod的值为“SAddress”。testStdMethod和testOldMethod相同,而它们都不匹配propertyName!

因此,getterMethod()中找不到与属性sAddress匹配的getter方法,getterMethod()返回null,导致异常。

问题出在Introspector.decapitalize()方法。

decapitalize()源码如下:1
    /**
* Utility method to take a string and convert it to normal Java variable
* name capitalization. This normally means converting the first
* character from upper case to lower case, but in the (unusual) special
* case when there is more than one character and both the first and
* second characters are upper case, we leave it alone.
*
* Thus "FooBah" becomes "fooBah" and "X" becomes "x", but "URL" stays
* as "URL".
*
* @param name The string to be decapitalized.
* @return The decapitalized version of the string.
*/
public static String decapitalize(String name) {
if (name == null || name.length() == 0) {
return name;
}
if (name.length() > 1 && Character.isUpperCase(name.charAt(1)) &&
Character.isUpperCase(name.charAt(0))){
return name;
}
char chars[] = name.toCharArray();
chars[0] = Character.toLowerCase(chars[0]);
return new String(chars);
}

内容概要:本文详细介绍了一种基于Simulink的表贴式永磁同步电机(SPMSM)有限控制集模型预测电流控制(FCS-MPCC)仿真系统。通过构建PMSM数学模型、坐标变换、MPC控制器、SVPWM调制等模块,实现了对电机定子电流的高精度跟踪控制,具备快速动态响应和低稳态误差的特点。文中提供了完整的仿真建模步骤、关键参数设置、核心MATLAB函数代码及仿真结果分析,涵盖转速、电流、转矩和三相电流波形,验证了MPC控制策略在动态性能、稳态精度和抗负载扰动方面的优越性,并提出了参数自整定、加权代价函数、模型预测转矩控制和弱磁扩速等优化方向。; 适合人群:自动化、电气工程及其相关专业本科生、研究生,以及从事电机控制算法研究与仿真的工程技术人员;具备一定的电机原理、自动控制理论和Simulink仿真基础者更佳; 使用场景及目标:①用于永磁同步电机模型预测控制的教学演示、课程设计或毕业设计项目;②作为电机先进控制算法(如MPC、MPTC)的仿真验证平台;③支撑科研中对控制性能优化(如动态响应、抗干扰能力)的研究需求; 阅读建议:建议读者结合Simulink环境动手搭建模型,深入理解各模块间的信号流向与控制逻辑,重点掌握预测模型构建、代价函数设计与开关状态选择机制,并可通过修改电机参数或控制策略进行拓展实验,以增强实践与创新能力。
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