(A8)Tapestry Core:Page Lifecycle Methods

Tapestry5 页面生命周期
本文介绍了Tapestry5框架中页面的生命周期方法及其应用场景,包括页面加载、附着及脱离的过程,阐述了如何利用这些生命周期事件进行初始化、缓存等操作。

本文翻译出处 http://tapestry.apache.org/tapestry5/tapestry-core/guide/lifecycle.html

本人翻译目的是用来学习Tapestry5的,共享出来希望大家批评指正。计划持续翻译。

chinajavawolf

页面的生命周期方法
有一些有用的情形对于组件去执行某些事件。通常是基于页面生命周期的初始化或缓存。
页面生命周期是十分简单的。当第一次请求时,页面被装载。装载一个页面包括初始化页面中的组件和将各个组件连接在一起。
一旦页面被加载,他就被附加在当前请求上。记住,这将有很多个线程,每一个都用来处理他自己的请求。在许多情况下,将有多个同一页面的拷贝被放在不同的请求里(就是不同的线程)。这也是Tapestry如何让你不用担心多线程问题的……参与任何请求的对象只用于该请求(即该线程)。
在请求结束时,响应被发往给客户端后,页面从请求中被分离。这正是执行页面许多清理的一个时机,如丢弃临时对象(以便它们可以被垃圾回收器回收)、返回页面最初的状态。脱离后,页面被置入页面池中,以等待稍后的请求重新使用(很可能是另外一个完全不同的用户)。
 
组件呈现时,你可以通过标识方法告知组件这些事件被调用。
你可以选择在方法上附加一个标注,或者正确简单地命名方法。
页面生命周期方法应该不带参数和返回void
标注/方法名是:
l         PageLoaded 标注, 或方法名 "pageLoaded"
l         PageAttached标注, 或方法名 " pageAttached "
l         PageDetached标注, 或方法名 " pageDetached "
 
跟网型逆变器小干扰稳定性分析与控制策略优化研究(Simulink仿真实现)内容概要:本文围绕跟网型逆变器的小干扰稳定性展开分析,重点研究其在电力系统中的动态响应特性及控制策略优化问题。通过构建基于Simulink的仿真模型,对逆变器在不同工况下的小信号稳定性进行建模与分析,识别系统可能存在的振荡风险,并提出相应的控制优化方法以提升系统稳定性和动态性能。研究内容涵盖数学建模、稳定性判据分析、控制器设计与参数优化,并结合仿真验证所提策略的有效性,为新能源并网系统的稳定运行提供理论支持和技术参考。; 适合人群:具备电力电子、自动控制或电力系统相关背景,熟悉Matlab/Simulink仿真工具,从事新能源并网、微电网或电力系统稳定性研究的研究生、科研人员及工程技术人员。; 使用场景及目标:① 分析跟网型逆变器在弱电网条件下的小干扰稳定性问题;② 设计并优化逆变器外环与内环控制器以提升系统阻尼特性;③ 利用Simulink搭建仿真模型验证理论分析与控制策略的有效性;④ 支持科研论文撰写、课题研究或工程项目中的稳定性评估与改进。; 阅读建议:建议读者结合文中提供的Simulink仿真模型,深入理解状态空间建模、特征值分析及控制器设计过程,重点关注控制参数变化对系统极点分布的影响,并通过动手仿真加深对小干扰稳定性机理的认识。
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