blaseDS 的helloworld

本文详细介绍如何通过BlazeDS实现Flex与Java Web项目的整合,包括配置步骤、关键代码及测试方法。

摘要生成于 C知道 ,由 DeepSeek-R1 满血版支持, 前往体验 >

这里采用的两个工程的形式

就是单独一个flex工程,单独一个java web工程

 

 

下载blaseDS(选择bin的就好)

解压zip文件的blaseDS.war

 

1.建java web工程 blaseDS_java

要点:a)复制blaseDS.war包下的WEB-INF 覆盖工程下文件夹(作用:引入blaseDS使项目具有远程对象调用功能)

b)建立类, 修改 在WEB-INF/flex/remoting-config的文件添加

 

<destination id="Hello">
       <properties>
         <source>test.Hello</source>
       </properties>
 </destination>

 test.Hello 是我们建的类

package test;

public class Hello {

	public String say(String name){
		System.out.println("be doit");
		return name+" says!";
	}
}

 

完成收工

 

2 flex工程

a)新建一个flex工程,Server techonlogy 选择j2EE ,lcds

Server location 设置下



 

记得Output folder指向web服务器的地址

b)鼠标右击flex项目名》属性,

修改Flex Compiler 改为Use default SDK

 

3.测试

新建一个mxml页面

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<mx:Application xmlns:mx="http://www.adobe.com/2006/mxml" layout="absolute">
	
	<mx:Script>
		<![CDATA[
			import mx.controls.Alert;
			import mx.rpc.events.FaultEvent;
			import mx.rpc.events.ResultEvent;
			private function doit():void{
				ro.say(tvalue.text);
				
			}
			
			private function resultHandler(event:ResultEvent):void{
				result.text=event.result.toString();
				//Alert.show(event.message.toString(),"sucess");
			}
			private function faultHandler(event:FaultEvent):void{
				Alert.show(event.message.toString(),"fault");
			}
		]]>
	</mx:Script>
	
	<mx:TextInput x="101" y="48" id="tvalue"/>
	<mx:Button x="292" y="48" label="Button" click="doit()"/>
	<mx:Label x="148" y="102"   width="131" id="result"/>
	<mx:RemoteObject id="ro" destination="Hello" result="resultHandler(event)" fault="faultHandler(event)"/>
</mx:Application>

 

 

然后右击run就可以了

<mx:RemoteObject/> destination 跟remote-config.xml里定义的一致

内容概要:本文详细介绍了如何利用Simulink进行自动代码生成,在STM32平台上实现带57次谐波抑制功能的霍尔场定向控制(FOC)。首先,文章讲解了所需的软件环境准备,包括MATLAB/Simulink及其硬件支持包的安装。接着,阐述了构建永磁同步电机(PMSM)霍尔FOC控制模型的具体步骤,涵盖电机模型、坐标变换模块(如Clark和Park变换)、PI调节器、SVPWM模块以及用于抑制特定谐波的陷波器的设计。随后,描述了硬件目标配置、代码生成过程中的注意事项,以及生成后的C代码结构。此外,还讨论了霍尔传感器的位置估算、谐波补偿器的实现细节、ADC配置技巧、PWM死区时间和换相逻辑的优化。最后,分享了一些实用的工程集成经验,并推荐了几篇有助于深入了解相关技术和优化控制效果的研究论文。 适合人群:从事电机控制系统开发的技术人员,尤其是那些希望掌握基于Simulink的自动代码生成技术,以提高开发效率和控制精度的专业人士。 使用场景及目标:适用于需要精确控制永磁同步电机的应用场合,特别是在面对高次谐波干扰导致的电流波形失真问题时。通过采用文中提供的解决方案,可以显著改善系统的稳定性和性能,降低噪声水平,提升用户体验。 其他说明:文中不仅提供了详细的理论解释和技术指导,还包括了许多实践经验教训,如霍尔传感器处理、谐波抑制策略的选择、代码生成配置等方面的实际案例。这对于初学者来说是非常宝贵的参考资料。
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