j2ee高并发,生成静态页面代码解析

本文介绍了一种通过JSP生成静态页面的方法,该方法能够有效降低数据库访问频率,提高网站响应速度。核心思路在于利用自定义的HttpServletResponseWrapper重定向输出流,将原本输出到客户端的内容捕获并写入到本地文件系统中。

jsp解决高并发,其中一个方法就是生成静态页面,这样可以减少访问数据库次数,也可以省去后台处理逻辑。

 

那么实现生成静态页面的技术已经相当成熟了,向velocity,freemarks架构都已经包装好了。

 

但是在结合各种奇奇怪怪的架构中,还是在自己实现的代码复用最好,所以,接下来简单解析生成页面部分代码,

 

在这个生成静态页面代码中,URL的重定向,就是将URL改为约定好的html页面地址,这个步骤就是拼拼接接字符串,放在

requestDispatcher中,或是说requestDispatcher指向html页面资源

 

那么下面是关键生成讲台页面的代码,不管是哪个版本的,都会有如下代码:

 

{  
             final ByteArrayOutputStream os = new ByteArrayOutputStream();  
             final ServletOutputStream stream = new ServletOutputStream() {     
    
                  public   void   write(byte[] data,int offset, int length)   {  
                         os.write(data,   offset,   length);  
                  }      
    
                  public   void   write(int   b)   throws   IOException   {  
                         os.write(b);  
                  }  
              };    
    
               final PrintWriter pw = new PrintWriter(new OutputStreamWriter(os, encoding));   
    
               HttpServletResponse rep =  new HttpServletResponseWrapper(response)   {   
    
                   public ServletOutputStream getOutputStream() {  
                                  return stream;  
                   }      
    
                   public PrintWriter getWriter() {  
                                 return pw;  
           }  
               };   
    
              logger.debug("HtmlCreatorServlet RequestDispatcher = " + templatePath);  
              RequestDispatcher  dispatcher = getServletContext().getRequestDispatcher(templatePath);  
              dispatcher.include(request, rep);  
              pw.flush();  
              FileOutputStream fos = null;  
              try {   
    
                  if(os.size() == 0) {  
                  response.sendError(HttpServletResponse.SC_NOT_FOUND, "");  
                  }  
          else {  
                  fos = new FileOutputStream(cachhtmlFileName);  
                  os.writeTo(fos);  
                  dispatcher = getServletContext(). getRequestDispatcher("/"+htmlName);  
                        dispatcher.include(request, response);  
                  }   
    
                  } finally {  
                  if(fos != null) {  
                      fos.close();  
                  }  
             }   
    
}   

 其目的就是从response中将目标资源jsp写入到静态页面html中,其中关键语句为

HttpServletResponse rep =  new HttpServletResponseWrapper(response)   {   
    
                   public ServletOutputStream getOutputStream() {  
                                  return stream;  
                   }      
    
                   public PrintWriter getWriter() {  
                                 return pw;  
           }  

他将输出流的方向改变了,将response中的内容转到打印流pw中,pw在写入到数组字节流os中,os就可以写到文件指定的html文件中了,可喜可贺可喜可贺。那么都是在哪句代码中实现的呢,在这句活

dispatcher.include(request, rep);  

disparcher的include,玩过jsp都知道,是将目标资源处理结果包括在当前资源中,呈现给用户,可是response被rep重现包装后,前段已经说过,将输出流改变了方向。

 

以此实现了生成静态页面。

内容概要:本文是一篇关于使用RandLANet模型对SensatUrban数据集进行点云语义分割的实战教程,系统介绍了从环境搭建、数据准备、模型训练与测试到精度评估的完整流程。文章详细说明了在Ubuntu系统下配置TensorFlow 2.2、CUDA及cuDNN等深度学习环境的方法,并指导用户下载和预处理SensatUrban数据集。随后,逐步讲解RandLANet代码的获取与运行方式,包括训练、测试命令的执行与参数含义,以及如何监控训练过程中的关键指标。最后,教程涵盖测试结果分析、向官方平台提交结果、解读评估报告及可视化效果等内容,并针对常见问题提供解决方案。; 适合人群:具备一定深度学习基础,熟悉Python编程和深度学习框架,从事计算机视觉或三维点云相关研究的学生、研究人员及工程师;适合希望动手实践点云语义分割项目的初学者与进阶者。; 使用场景及目标:①掌握RandLANet网络结构及其在点云语义分割任务中的应用;②学会完整部署一个点云分割项目,包括数据处理、模型训练、测试与性能评估;③为参与相关竞赛或科研项目提供技术支撑。; 阅读建议:建议读者结合提供的代码链接和密码访问完整资料,在本地或云端环境中边操作边学习,重点关注数据格式要求与训练参数设置,遇到问题时参考“常见问题与解决技巧”部分及时排查。
内容概要:本文详细介绍了三相异步电机SVPWM-DTC(空间矢量脉宽调制-直接转矩控制)的Simulink仿真实现方法,结合DTC响应快与SVPWM谐波小的优点,构建高性能电机控制系统。文章系统阐述了控制原理,包括定子磁链观测、转矩与磁链误差滞环比较、扇区判断及电压矢量选择,并通过SVPWM技术生成固定频率PWM信号,提升系统稳态性能。同时提供了完整的Simulink建模流程,涵盖电机本体、磁链观测器、误差比较、矢量选择、SVPWM调制、逆变器驱动等模块的搭建与参数设置,给出了仿真调试要点与预期结果,如电流正弦性、转矩响应快、磁链轨迹趋圆等,并提出了模型优化与扩展方向,如改进观测器、自适应滞环、弱磁控制和转速闭环等。; 适合人群:电气工程、自动化及相关专业本科生、研究生,从事电机控制算法开发的工程师,具备一定MATLAB/Simulink和电机控制理论基础的技术人员。; 使用场景及目标:①掌握SVPWM-DTC控制策略的核心原理与实现方式;②在Simulink中独立完成三相异步电机高性能控制系统的建模与仿真;③通过仿真验证控制算法有效性,为实际工程应用提供设计依据。; 阅读建议:学习过程中应结合文中提供的电机参数和模块配置逐步搭建模型,重点关注磁链观测、矢量选择表和SVPWM调制的实现细节,仿真时注意滞环宽度与开关频率的调试,建议配合MATLAB官方工具箱文档进行参数校准与结果分析。
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