初始化和销毁bean之前的添加操作的方法

本文介绍如何使用Spring框架中的@PostConstruct和@PreDestroy注解来实现Bean的初始化和销毁操作。通过示例代码展示了如何定义这些方法,并在Spring配置文件中启用注解支持。

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

原创 2013年03月16日 16:48:57

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:

  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:

  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:

  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:

  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。
基于数据驱动的 Koopman 算子的递归神经网络模型线性化,用于纳米定位系统的预测控制研究(Matlab代码实现)内容概要:本文围绕“基于数据驱动的Koopman算子的递归神经网络模型线性化”展开,旨在研究纳米定位系统的预测控制方法。通过结合数据驱动技术与Koopman算子理论,将非线性系统动态近似为高维线性系统,进而利用递归神经网络(RNN)建模并实现系统行为的精确预测。文中详细阐述了模型构建流程、线性化策略及在预测控制中的集成应用,并提供了完整的Matlab代码实现,便于科研人员复现实验、优化算法并拓展至其他精密控制系统。该方法有效提升了纳米级定位系统的控制精度与动态响应性能。; 适合人群:具备自动控制、机器学习或信号处理背景,熟悉Matlab编程,从事精密仪器控制、智能制造或先进控制算法研究的研究生、科研人员及工程技术人员。; 使用场景及目标:①实现非线性动态系统的数据驱动线性化建模;②提升纳米定位平台的轨迹跟踪与预测控制性能;③为高精度控制系统提供可复现的Koopman-RNN融合解决方案; 阅读建议:建议结合Matlab代码逐段理解算法实现细节,重点关注Koopman观测矩阵构造、RNN训练流程与模型预测控制器(MPC)的集成方式,鼓励在实际硬件平台上验证并调整参数以适应具体应用场景。
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