【SSM_SpringMVC】学习笔记02

本文详细剖析了SpringMVC的工作原理,包括其执行流程、如何使用debugger进行源码级调试,以及Controller层的处理机制。特别介绍了视图解析器的配置方法,使读者能够更好地理解和应用SpringMVC。

一、SpringMVC执行流程之源码分析,这里理解了很久,但还是有点半懂不懂的样子,决定还是跟着实操一遍才知道什么跟什么。

在源码的时候涉及了一下debugger,所以又粗略的看了一篇debugger的文章,受益匪浅

Eclipse断点调试: https://blog.youkuaiyun.com/lixingshi/article/details/72900591

二、了解了springmvc的处理完整流程,可以发现,我们一般都是做view层或者Controller层,而springmvc帮助我们完成HandlerMapping, HandlerAdapter,ViewResolver的配置,但是我们还是可以使用Spring容器配置,变得更方便。

例如:        modelAndView.setViewName("/WEB-INF/jsp/item_list.jsp");

这里涉及到的是视图解析器的部分,通过传递路径名,可以渲染页面。那么,如果工程大的话会有许多页面,很不同的路径。

在Spring-webmvc-5.0.8.jar中的org.springframework.web.servlet中可以找到一份dispatcherServlet.propertoes配置文件,里面有springmvc为我们配置的8个bean对象,我们在其中找到关于ViewResolver的类名org.springframework.web.servlet.view.InternalResourceViewResolver,并为其在spring容器配置属性。

如下:

        <!-- 配置视图解析器 配置前缀和后缀 -->
		<bean class="org.springframework.web.servlet.view.InternalResourceViewResolver">
			<property name="prefix" value="/WEB-INF/jsp/"/>
			<property name="suffix" value=".jsp"/>
		</bean>

在Controller中使用:modelAndView.setViewName("item_list");

三、SpringMVC Controller简要说明

1、RequestMapping注解使用

  • 多请求(多个请求用一个方法)
  • 限定请求方法(get\post\.......)
  • 窄化(简化)请求路径(提取主文件的类似意思)

2、Controller方法返回值

  • ModelAndView:返回模型和视图 (上篇笔记就是用ModelAndView)
  • void:使用原生request  response
    //void 
    	@RequestMapping("")
    	public void voidTest(HttpServletRequest request,HttpServletResponse response) throws ServletException, IOException {
    		//获取参数
    		request.getParameter("");
    		
    		//转发
    		request.getRequestDispatcher("").forward(request, response);		
    		
    		//重定向
    		response.sendRedirect(request.getContextPath()+"/xxx.jsp");
    	}

     

  • String:1 返回视图名 viewName; 2 转发 forword; 3 重定向 redirect;
    //String 转发
    	@RequestMapping("forward.do")
    	public String forwardStringTest() {
    		return "forward:mylist.do";
    	}
    	
    	//String 重定向 不能重定向到webContent,因为该目录下的文件是受保护的。
    	@RequestMapping("redirect.do")
    	public String redirectStringTest() {
    		return "redirect:/form.jsp";
    	}
    	
    	//String 返回视图名
    	@RequestMapping("testList.do")
    	public String testList(Model model) {
    		
    		//向前端页面传递数据
    				ItemInfo info1 = new ItemInfo("1", "王者荣耀", "mmora", "0");
    				ItemInfo info2 = new ItemInfo("2", "吃鸡", "射击", "123");
    				ItemInfo info3 = new ItemInfo("3", "萌宠连连看", "休闲", "98");
    				ItemInfo info4 = new ItemInfo("4", "植物大战僵尸", "休闲", "0");
    				ItemInfo info5 = new ItemInfo("5", "愤怒的小鸟", "射击", "11");
    				
    				List<ItemInfo>  itemList = new ArrayList<ItemInfo>();
    				itemList.add(info1);
    				itemList.add(info2);
    				itemList.add(info3);
    				itemList.add(info4);
    				itemList.add(info5);
    				
    				//先前台传递数据
    				//modelAndView.addObject("itemList", itemList);
    				//modelAndView.setViewName("item_list");
    				model.addAttribute("itemList", itemList);
    				
    				return "item_list";
    	}

     

  • 自定义类型 - 需要@ResponseBody注解
下载前必看:https://renmaiwang.cn/s/bvbfw Verilog设计_串并转换 / 移位寄存器实现了一种串并转换的功能,其核心原理在于移位寄存器的运用。 这里详细展示了串转并以及并转串两种不同的设计方案。 每一种转换模式都设有专属的使能信号,同时并行输出数据的格式提供了两种选择:最低有效位优先(lsb)和最高有效位优先(msb)。 串并转换技术主要应用于串行传输与并行传输这两种数据传输模式之间的相互转换,而移位寄存器是达成这一目标的常用工具,能够支持并行及串行的数据输入与输出操作。 这些移位寄存器通常被设定为“串行输入、并行输出”(SIPO)或“并行输入、串行输出”(PISO)两种工作模式。 在串行数据输出的过程中,构成数据和字符的码元会按照既定的时间顺序逐位进行传输。 相比之下,并行数据传输则是在同一时刻将固定数量(普遍为8位或16位等)的数据和字符码元同时发送至接收端。 数据输入通常采用串行格式进行。 一旦数据成功输入寄存器,它便可以在所有输出端同时被读取,或者选择逐位移出。 寄存器中的每个触发器均设计为边沿触发类型,并且所有触发器均以特定的时钟频率协同工作。 对于每一个输入位而言,它需要经过N个时钟周期才能最终在N个输出端呈现,从而完成并行输出。 值得注意的是,在串行加载数据期间,并行输出端的数据状态应保持稳定。 数据输入则采用并行格式。 在将数据写入寄存器的操作过程中,写/移位控制线必须暂时处于非工作状态;而一旦需要执行移位操作,控制线便会变为激活状态,并且寄存器会被锁定以保持当前状态。 只要时钟周期数不超过输入数据串的长度,数据输出端Q将按照预定的顺序逐位读出并行数据,并且必须明确区分最低有效位(LSB)和最高有效位(MSB)。
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