通过Spring @PostConstruct 和 @PreDestroy 方法 实现初始化和销毁bean之前进行的操作

本文详细介绍了在Spring容器中通过@PostConstruct和@PreDestroy方法、init-method和destroy-method方法以及InitializingBean和DisposableBean接口实现bean初始化和销毁前的操作。包括相关类的定义、配置文件示例及测试类演示。
关于在spring  容器初始化 bean 和销毁前所做的操作定义方式有三种:

第一种:通过@PostConstruct 和 @PreDestroy 方法 实现初始化和销毁bean之前进行的操作

第二种是:通过 在xml中定义init-method 和  destory-method方法

第三种是: 通过bean实现InitializingBean和 DisposableBean接口


下面演示通过  @PostConstruct 和 @PreDestory

1:定义相关的实现类:

[java]  view plain copy
  1. package com.myapp.core.annotation.init;  
  2.   
  3. import javax.annotation.PostConstruct;  
  4. import javax.annotation.PreDestroy;  
  5.   
  6. public class PersonService {  
  7.     
  8.     private String  message;  
  9.   
  10.     public String getMessage() {  
  11.         return message;  
  12.     }  
  13.   
  14.     public void setMessage(String message) {  
  15.         this.message = message;  
  16.     }  
  17.       
  18.     @PostConstruct  
  19.     public void  init(){  
  20.         System.out.println("I'm  init  method  using  @PostConstrut...."+message);  
  21.     }  
  22.       
  23.     @PreDestroy  
  24.     public void  dostory(){  
  25.         System.out.println("I'm  destory method  using  @PreDestroy....."+message);  
  26.     }  
  27.       
  28. }  

2:定义相关的配置文件:

[html]  view plain copy
  1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>  
  2. <beans xmlns="http://www.springframework.org/schema/beans"  
  3. xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"  
  4. xmlns:context="http://www.springframework.org/schema/context"  
  5. xsi:schemaLocation="http://www.springframework.org/schema/beans  
  6. http://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans-3.1.xsd  
  7. http://www.springframework.org/schema/context  
  8. http://www.springframework.org/schema/context/spring-context-3.1.xsd">  
  9.   
  10. <!-- <context:component-scan  base-package="com.myapp.core.jsr330"/> -->  
  11.   
  12. <context:annotation-config />  
  13.   
  14. <bean id="personService" class="com.myapp.core.annotation.init.PersonService">  
  15.   <property name="message" value="123"></property>  
  16. </bean>  
  17.   
  18. </beans>  

其中<context:annotation-config />告诉spring 容器采用注解配置:扫描注解配置;

测试类:

[java]  view plain copy
  1. package com.myapp.core.annotation.init;  
  2.   
  3. import org.springframework.context.ApplicationContext;  
  4. import org.springframework.context.support.ClassPathXmlApplicationContext;  
  5.   
  6. public class MainTest {  
  7.       
  8.     public static void main(String[] args) {  
  9.           
  10.         ApplicationContext  context = new ClassPathXmlApplicationContext("resource/annotation.xml");  
  11.           
  12.         PersonService   personService  =  (PersonService)context.getBean("personService");  
  13.           
  14.         personService.dostory();  
  15.     }  
  16.   
  17. }  

测试结果:

I'm  init  method  using  @PostConstrut....123
I'm  destory method  using  @PreDestroy.....123


其中也可以通过申明加载org.springframework.context.annotation.CommonAnnotationBeanPostProcessor

类来告诉Spring容器采用的 常用 注解配置的方式:

只需要修改配置文件为:

[html]  view plain copy
  1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>  
  2. <beans xmlns="http://www.springframework.org/schema/beans"  
  3. xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"  
  4. xmlns:context="http://www.springframework.org/schema/context"  
  5. xsi:schemaLocation="http://www.springframework.org/schema/beans  
  6. http://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans-3.1.xsd  
  7. http://www.springframework.org/schema/context  
  8. http://www.springframework.org/schema/context/spring-context-3.1.xsd">  
  9.   
  10. <!-- <context:component-scan  base-package="com.myapp.core.jsr330"/> -->  
  11.   
  12. <!-- <context:annotation-config /> -->  
  13.   
  14.   
  15. <bean class="org.springframework.context.annotation.CommonAnnotationBeanPostProcessor" />  
  16. <bean id="personService" class="com.myapp.core.annotation.init.PersonService">  
  17.           <property name="message" value="123"></property>  
  18. </bean>  
  19.   
  20.   
  21.   
  22. </beans>  

同样可以得到以上测试的输出结果。
基于TROPOMI高光谱遥感仪器获取的大气成分观测资料,本研究聚焦于大气污染物一氧化氮(NO₂)的空间分布与浓度定量反演问题。NO₂作为影响空气质量的关键指标,其精确监测对环境保护与大气科学研究具有显著价值。当前,利用卫星遥感数据结合先进算法实现NO₂浓度的高精度反演已成为该领域的重要研究方向。 本研究构建了一套以深度学习为核心的技术框架,整合了来自TROPOMI仪器的光谱辐射信息、观测几何参数以及辅助气象数据,形成多维度特征数据集。该数据集充分融合了不同来源的观测信息,为深入解析大气中NO₂的时空变化规律提供了数据基础,有助于提升反演模型的准确性与环境预测的可靠性。 在模型架构方面,项目设计了一种多分支神经网络,用于分别处理光谱特征与气象特征等多模态数据。各分支通过独立学习提取代表性特征,并在深层网络中进行特征融合,从而综合利用不同数据的互补信息,显著提高了NO₂浓度反演的整体精度。这种多源信息融合策略有效增强了模型对复杂大气环境的表征能力。 研究过程涵盖了系统的数据处理流程。前期预处理包括辐射定标、噪声抑制及数据标准化等步骤,以保障输入特征的质量与一致性;后期处理则涉及模型输出的物理量转换与结果验证,确保反演结果符合实际大气浓度范围,提升数据的实用价值。 此外,本研究进一步对不同功能区域(如城市建成区、工业带、郊区及自然背景区)的NO₂浓度分布进行了对比分析,揭示了人类活动与污染物空间格局的关联性。相关结论可为区域环境规划、污染管控政策的制定提供科学依据,助力大气环境治理与公共健康保护。 综上所述,本研究通过融合TROPOMI高光谱数据与多模态特征深度学习技术,发展了一套高效、准确的大气NO₂浓度遥感反演方法,不仅提升了卫星大气监测的技术水平,也为环境管理与决策支持提供了重要的技术工具。 资源来源于网络分享,仅用于学习交流使用,请勿用于商业,如有侵权请联系我删除!
评论
添加红包

请填写红包祝福语或标题

红包个数最小为10个

红包金额最低5元

当前余额3.43前往充值 >
需支付:10.00
成就一亿技术人!
领取后你会自动成为博主和红包主的粉丝 规则
hope_wisdom
发出的红包
实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、付费专栏及课程。

余额充值