spring FactoryBean

本文介绍如何使用Java自定义工厂类与Spring框架整合,通过FactoryBean实现bean实例的创建与配置,展示具体实现过程及使用场景。

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

1.car 类

package com.hxzy.factorybean;


public class Car {


private String brand;
private String address;

public void setBrand(String brand) {
this.brand = brand;
}

public void setAddress(String address) {
this.address = address;
}

public Car() {

}


public Car(String brand, String address) {
super();
this.brand = brand;
this.address = address;
}


@Override
public String toString() {
return "Car [brand=" + brand + ", address=" + address + "]";
}


}


2.自定义工厂类

package com.hxzy.factorybean;


import org.springframework.beans.factory.FactoryBean;




//自定义的工厂bean需要实现factorybean接口
public class CarFactoryBean implements FactoryBean<Car>{


private String brand;

public void setBrand(String brand) {
this.brand = brand;
}

@Override
public Car getObject() throws Exception {
return new Car("jac", "合肥");
}


@Override
public Class<?> getObjectType() {
return Car.class;
}


@Override
public boolean isSingleton() {
return true;
}


}

3.bean 配置文件

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<beans xmlns="http://www.springframework.org/schema/beans"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.springframework.org/schema/beans http://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans.xsd">


    <!-- 通过FactoryBean来配置bean的实例
    class 指向FactoryBean的全类名
     property : 配置 FactoryBean的属性
             但实际返回的实例却是FactoryBean的getObject()方法返回的实例-->
    <bean id="car" class="com.hxzy.factorybean.CarFactoryBean">
        <property name="brand" value="jac"></property>
    </bean>


</beans>


4.测试类

ClassPathXmlApplicationContext ctx = new ClassPathXmlApplicationContext("beanfactory.xml");
Car car = (Car) ctx.getBean("car");
System.out.println(car);
ctx.close();

资源下载链接为: https://pan.quark.cn/s/9e7ef05254f8 行列式是线性代数的核心概念,在求解线性方程组、分析矩阵特性以及几何计算中都极为关键。本教程将讲解如何用C++实现行列式的计算,重点在于如何输出分数形式的结果。 行列式定义如下:对于n阶方阵A=(a_ij),其行列式由主对角线元素的乘积,按行或列的奇偶性赋予正负号后求和得到,记作det(A)。例如,2×2矩阵的行列式为det(A)=a11×a22-a12×a21,而更高阶矩阵的行列式可通过Laplace展开或Sarrus规则递归计算。 在C++中实现行列式计算时,首先需定义矩阵类或结构体,用二维数组存储矩阵元素,并实现初始化、加法、乘法、转置等操作。为支持分数形式输出,需引入分数类,包含分子和分母两个整数,并提供与整数、浮点数的转换以及加、减、乘、除等运算。C++中可借助std::pair表示分数,或自定义结构体并重载运算符。 计算行列式的函数实现上,3×3及以下矩阵可直接按定义计算,更大矩阵可采用Laplace展开或高斯 - 约旦消元法。Laplace展开是沿某行或列展开,将矩阵分解为多个小矩阵的行列式乘积,再递归计算。在处理分数输出时,需注意避免无限循环和除零错误,如在分数运算前先约简,确保分子分母互质,且所有计算基于整数进行,最后再转为浮点数,以避免浮点数误差。 为提升代码可读性和可维护性,建议采用面向对象编程,将矩阵类和分数类封装,每个类有明确功能和接口,便于后续扩展如矩阵求逆、计算特征值等功能。 总结C++实现行列式计算的关键步骤:一是定义矩阵类和分数类;二是实现矩阵基本操作;三是设计行列式计算函数;四是用分数类处理精确计算;五是编写测试用例验证程序正确性。通过这些步骤,可构建一个高效准确的行列式计算程序,支持分数形式计算,为C++编程和线性代数应用奠定基础。
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