Memcached客户端入门例子

本文提供了一个 Java 实现的 Memcached 缓存应用示例,包括配置连接池、添加、替换及获取缓存数据的方法。示例代码展示了如何在 Java 应用中集成并使用 Memcached。

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关键字: memcached


Java代码
import java.util.Date;
import com.danga.MemCached.MemCachedClient;
import com.danga.MemCached.SockIOPool;

/**
* 使用memcached的缓存实用类.
*
*/
public class MemCached
{
// 创建全局的唯一实例
protected static MemCachedClient mcc = new MemCachedClient();

protected static MemCached memCached = new MemCached();

// 设置与缓存服务器的连接池
static {
// 服务器列表和其权重
String[] servers = {"127.0.0.1:11211"};
Integer[] weights = {3};

// 获取socke连接池的实例对象
SockIOPool pool = SockIOPool.getInstance();

// 设置服务器信息
pool.setServers( servers );
pool.setWeights( weights );

// 设置初始连接数、最小和最大连接数以及最大处理时间
pool.setInitConn( 5 );
pool.setMinConn( 5 );
pool.setMaxConn( 250 );
pool.setMaxIdle( 1000 * 60 * 60 * 6 );

// 设置主线程的睡眠时间
pool.setMaintSleep( 30 );

// 设置TCP的参数,连接超时等
pool.setNagle( false );
pool.setSocketTO( 3000 );
pool.setSocketConnectTO( 0 );

// 初始化连接池
pool.initialize();

// 压缩设置,超过指定大小(单位为K)的数据都会被压缩
mcc.setCompressEnable( true );
mcc.setCompressThreshold( 64 * 1024 );
}

/**
* 保护型构造方法,不允许实例化!
*
*/
protected MemCached(){}

/**
* 获取唯一实例.
* @return
*/
public static MemCached getInstance()
{
return memCached;
}

/**
* 添加一个指定的值到缓存中.
* @param key
* @param value
* @return
*/
public boolean add(String key, Object value)
{
return mcc.add(key, value);
}

public boolean add(String key, Object value, Date expiry)
{
return mcc.add(key, value, expiry);
}

public boolean replace(String key, Object value)
{
return mcc.replace(key, value);
}

public boolean replace(String key, Object value, Date expiry)
{
return mcc.replace(key, value, expiry);
}

/**
* 根据指定的关键字获取对象.
* @param key
* @return
*/
public Object get(String key)
{
return mcc.get(key);
}

public static void main(String[] args)
{
MemCached cache = MemCached.getInstance();
cache.add("hello", 234);
System.out.print("get value : " + cache.get("hello"));
}
}


java_memcached-release_2.0.1.jar下载地址:http://dl.iteye.com/topics/download/5807d31c-37c1-32bf-ae41-ce0412296d2e
内容概要:本文详细介绍了如何使用STM32微控制器精确控制步进电机,涵盖了从原理到代码实现的全过程。首先,解释了步进电机的工作原理,包括定子、转子的构造及其通过脉冲信号控制转动的方式。接着,介绍了STM32的基本原理及其通过GPIO端口输出控制信号,配合驱动器芯片放大信号以驱动电机运转的方法。文中还详细描述了硬件搭建步骤,包括所需硬件的选择与连接方法。随后提供了基础控制代码示例,演示了如何通过定义控制引脚、编写延时函数和控制电机转动函数来实现步进电机的基本控制。最后,探讨了进阶优化技术,如定时器中断控制、S形或梯形加减速曲线、微步控制及DMA传输等,以提升电机运行的平稳性和精度。 适合人群:具有嵌入式系统基础知识,特别是对STM32和步进电机有一定了解的研发人员和技术爱好者。 使用场景及目标:①学习步进电机与STM32的工作原理及二者结合的具体实现方法;②掌握硬件连接技巧,确保各组件间正确通信;③理解并实践基础控制代码,实现步进电机的基本控制;④通过进阶优化技术的应用,提高电机控制性能,实现更精细和平稳的运动控制。 阅读建议:本文不仅提供了详细的理论讲解,还附带了完整的代码示例,建议读者在学习过程中动手实践,结合实际硬件进行调试,以便更好地理解和掌握步进电机的控制原理和技术细节。同时,对于进阶优化部分,可根据自身需求选择性学习,逐步提升对复杂控制系统的理解。
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