Struts2自定义拦截器

(1)首先要该拦截器要实现interceptor接口
(2)然后实现intercept这个方法,在该方法里面处理业务逻辑进行拦截业务
(3)invocation.invoke();这个方法是调用action里面的指定方法
(4)然后在struts.xml里面注册拦截器

<interceptors>
<interceptor name=”拦截器名字” class=”拦截器对应的包名类名” />
//因为如果自定义了拦截器,那么struts2就不用调用默认拦截器了,所以一般做法是顶一个一个拦截器栈
<interceptor-stack>
<interceptor-ref name=”defaultStack”></ interceptor-ref>
//这里要注意,应该先加载默认拦截器,再加载自己定义的拦截器
<interceptor-ref name=”自己定义的拦截器”></ interceptor-ref>
</interceptor-stack>
</interceptors>

(5)最后在action里面调用注册好的拦截器栈就可以了

<action>
<interceptor-ref name=”对应的拦截器栈名称”></interceptor-ref>
</action>

(6)如果在package里面加入下面代码,则整个package里面的action都会使用自己定义的拦截器
<default-interceptor-ref  name=”对应的拦截器名称”>
内容概要:本文详细探讨了双馈风力发电机(DFIG)在Simulink环境下的建模方法及其在不同风速条件下的电流与电压波形特征。首先介绍了DFIG的基本原理,即定子直接接入电网,转子通过双向变流器连接电网的特点。接着阐述了Simulink模型的具体搭建步骤,包括风力机模型、传动系统模型、DFIG本体模型和变流器模型的建立。文中强调了变流器控制算法的重要性,特别是在应对风速变化时,通过实时调整转子侧的电压和电流,确保电流和电压波形的良好特性。此外,文章还讨论了模型中的关键技术和挑战,如转子电流环控制策略、低电压穿越性能、直流母线电压脉动等问题,并提供了具体的解决方案和技术细节。最终,通过对故障工况的仿真测试,验证了所建模型的有效性和优越性。 适用人群:从事风力发电研究的技术人员、高校相关专业师生、对电力电子控制系统感兴趣的工程技术人员。 使用场景及目标:适用于希望深入了解DFIG工作原理、掌握Simulink建模技能的研究人员;旨在帮助读者理解DFIG在不同风速条件下的动态响应机制,为优化风力发电系统的控制策略提供理论依据和技术支持。 其他说明:文章不仅提供了详细的理论解释,还附有大量Matlab/Simulink代码片段,便于读者进行实践操作。同时,针对一些常见问题给出了实用的调试技巧,有助于提高仿真的准确性和可靠性。
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