Struts2 拦截器

本文详细介绍了 Struts2 中的拦截器概念及其配置方式,包括如何定义和使用拦截器,自定义拦截器的实现方法,以及拦截器栈的概念和应用。此外还涉及了拦截器的工作流程及参数传递等内容。

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1.AOP:
 AOP面向切面编程是OOP面向对象编程的完善补充。

2.拦截器:让一些通用的类可以插拔,从而更大的程度上解耦。进一步减少重复代码的书写(DRY:Don't Repeat Yourself)
3.拦截器工作原理
4.配置拦截器
 1.可以在struts2-core-2.1.8.jar中的struts-default.xml文件中看到很多定义的拦截器
  <interceptors>
 定义拦截器
            <interceptor name="alias" class="com.opensymphony.xwork2.interceptor.AliasInterceptor"/>
            <interceptor name="chain" class="com.opensymphony.xwork2.interceptor.ChainingInterceptor"/>
 定义拦截器栈(多个拦截器合并到一起组成一个拦截器栈)
 <interceptor-stack name="basicStack">
                <interceptor-ref name="exception"/>
                <interceptor-ref name="servletConfig"/>
                <interceptor-ref name="prepare"/>
                <interceptor-ref name="checkbox"/>
                <interceptor-ref name="multiselect"/>
                <interceptor-ref name="actionMappingParams"/>
                <interceptor-ref name="params">
                    <param name="excludeParams">dojo\..*,^struts\..*</param>
                </interceptor-ref>
                <interceptor-ref name="conversionError"/>
        </interceptor-stack>
   </interceptors>
5.拦截器和拦截器栈传参数很简单,
6.使用拦截器:<interceptor-ref name="拦截器名或者拦截器栈名"
 注意:一旦为Action指定了某个拦截器,那么默认拦截器就不再起作用,要使用就必须手动配置。
5.自定义拦截器
 1.要是实现一个拦截器类就必须实现Interceptor接口,要是实现接口中的三个方法(查看源码就知道了)
 但是为了实现的方便,struts又提供了AbstractInterceptor抽象类,这样每次就只需要实现intercept方法就可以了
 2.用户登录拦截器实例:
  1.ActionInvocation对象是通过框架传过来的,通过ActionInvocation对象就可以获得session和 Action等对象。
 3.文字过滤拦截器实例:
 注意这里的拦截器的引用顺序不能反,因replace替换的类容必须是先由defaultStack的相关类容获得,不然后 就会报空指针。
 <interceptor-ref name="defaultStack" />
 <interceptor-ref name="replace" />
 4.拦截器对方法的过滤(继承MethodFilterInterceptor)(P43)
  <interceptor-ref name="methodInterceptor">
   <param name="excludeMethods">execute1,execute2,execute3</param>//指定不被拦截的方法,   //includeMethods指定要被拦截的方法。
  </interceptor-ref>
 
 5.拦截器的拦截顺序:
  在Action的execute方法执行前,是按顺序来,但是在execute方法执行之后就是反顺序执行。
  
 6.覆盖拦截器中的参数
 7.内建拦截器
  



内容概要:该研究通过在黑龙江省某示范村进行24小时实地测试,比较了燃煤炉具与自动/手动进料生物质炉具的污染物排放特征。结果显示,生物质炉具相比燃煤炉具显著降低了PM2.5、CO和SO2的排放(自动进料分别降低41.2%、54.3%、40.0%;手动进料降低35.3%、22.1%、20.0%),但NOx排放未降低甚至有所增加。研究还发现,经济性和便利性是影响生物质炉具推广的重要因素。该研究不仅提供了实际排放数据支持,还通过Python代码详细复现了排放特征比较、减排效果计算和结果可视化,进一步探讨了燃料性质、动态排放特征、碳平衡计算以及政策建议。 适合人群:从事环境科学研究的学者、政府环保部门工作人员、能源政策制定者、关注农村能源转型的社会人士。 使用场景及目标:①评估生物质炉具在农村地区的推广潜力;②为政策制定者提供科学依据,优化补贴政策;③帮助研究人员深入了解生物质炉具的排放特征和技术改进方向;④为企业研发更高效的生物质炉具提供参考。 其他说明:该研究通过大量数据分析和模拟,揭示了生物质炉具在实际应用中的优点和挑战,特别是NOx排放增加的问题。研究还提出了多项具体的技术改进方向和政策建议,如优化进料方式、提高热效率、建设本地颗粒厂等,为生物质炉具的广泛推广提供了可行路径。此外,研究还开发了一个智能政策建议生成系统,可以根据不同地区的特征定制化生成政策建议,为农村能源转型提供了有力支持。
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