黑马程序员---struts2学习笔记之六(自定义拦截器)

本文介绍如何在Struts2框架中自定义拦截器,包括实现Interceptor接口、重写intercept方法等步骤,并详细展示了如何配置自定义拦截器。

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struts2自定义拦截器

       strust2框架中已经定义好了有许多,能解决WEB层的大部分问题,但有的时候还是不能解决一些特殊的需要,这个时候就需要开发人员自定义拦截器,具体的步骤为:

1.自定义一个类,实现Interceptor接口,重写接口中的方法,Interceptor接口中的方法如下:

public    void    destroy() {。。。。}

public    void    init() {。。。。}

public    String     intercept(ActionInvocation ai) t    hrows    Exception {

    …………

returnnull;

}

        intercept方法中接收的参数ActionInvocation对Action的信息进行了封装,通过此类可以获取Action相关的对象,从而可以处理用户请求。

        从Interceptor接口中声明的方法中可以看出来,其实就是一个拦截器的生命周期相关的方法,与过滤器的设计思想类似,开发人员需要在intercept……)方法中写处理请求的代码。

2.自定义的拦截器需要声明及配置才能被构架调用:

***************************************************************

<package name=" " namespace="/ "extends="struts-default">

    <interceptors>

       <!—第一步:声明一个拦截器 -->

       <interceptor name="UserDefinedInerceptor"         class="com.struts2.aop.UserDefinedInerceptor">

</interceptor>

       <!—第二步:定义一个拦截器站(含自定义的拦截器) -->

       <interceptor-stack name="UserDefined-stack">

           <interceptor-ref name="UserDefinedInerceptor" />

           </interceptor-stack>

       </interceptors>

    <!—第三步:设置默认执行的拦截器站为自定义的 -->

    <default-interceptor-ref name="UserDefined-stack" />

    <action name=" " class=" "method=" ">

        结果类型内容(略)

    </action>

</package>

--------------------------------------------------------2015年8月6日笔记----------------------------------------------------------------------------------
内容概要:本文档介绍了基于3D FDTD(时域有限差分)方法在MATLAB平台上对微带线馈电的矩形天线进行仿真分析的技术方案,重点在于模拟超MATLAB基于3D FDTD的微带线馈矩形天线分析[用于模拟超宽带脉冲通过线馈矩形天线的传播,以计算微带结构的回波损耗参数]宽带脉冲信号通过天线结构的传播过程,并计算微带结构的回波损耗参数(S11),以评估天线的匹配性能和辐射特性。该方法通过建立三维电磁场模型,精确求解麦克斯韦方程组,适用于高频电磁仿真,能够有效分析天线在宽频带内的响应特性。文档还提及该资源属于一个涵盖多个科研方向的综合性MATLAB仿真资源包,涉及通信、信号处理、电力系统、机器学习等多个领域。; 适合人群:具备电磁场与微波技术基础知识,熟悉MATLAB编程及数值仿真的高校研究生、科研人员及通信工程领域技术人员。; 使用场景及目标:① 掌握3D FDTD方法在天线仿真中的具体实现流程;② 分析微带天线的回波损耗特性,优化天线设计参数以提升宽带匹配性能;③ 学习复杂电磁问题的数值建模与仿真技巧,拓展在射频与无线通信领域的研究能力。; 阅读建议:建议读者结合电磁理论基础,仔细理解FDTD算法的离散化过程和边界条件设置,运行并调试提供的MATLAB代码,通过调整天线几何尺寸和材料参数观察回波损耗曲线的变化,从而深入掌握仿真原理与工程应用方法。
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