Struts2数据传输的背后机制:ValueStack(1)(值栈)(转载)

本文详细阐述了Struts2框架中ValueStack的基础概念及其实现原理,重点介绍了OGNL表达式语言在数据传输过程中的应用。通过实例展示了如何利用OGNL表达式进行对象图的导航,以及在实际场景中的具体操作。

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Action-jsp页面到底怎么进行数据传输?


1.     数据传输背后机制:ValueStack(值栈)
 

在这一切的背后,是因为有了ValueStack(值栈)!

 

ValueStack基础:OGNL
要了解ValueStack,必须先理解OGNL(Object Graphic Navigatino Language)!

OGNL是Struts2中使用的一种表达式语言,它可以用于JSP的标签库中,以便能够方便的访问各种对象的属性;它用于界面将参数传递到Action(并进行类型转换)中;它还可以用于struts2的配置文件中!所以,非常有必要理解OGNL的基本机制。

Root对象

OGNL称为对象图导航语言。所谓对象图,即以任意一个对象为根,通过OGNL可以访问与这个对象关联的其它对象。如:


package cn.com.leadfar.struts2.actions;

 

public class User {

    private String username;

    private Group group;

   

    public String getUsername() {

       return username;

    }

    public void setUsername(String username) {

       this.username = username;

    }

   

    public Group getGroup() {

       return group;

    }

    public void setGroup(Group group) {

       this.group = group;

    }

}

 
 
package cn.com.leadfar.struts2.actions;

 

public class Group {

    private String name;

    private Organization org;

    public String getName() {

       return name;

    }

 

    public void setName(String name) {

       this.name = name;

    }

 

    public Organization getOrg() {

       return org;

    }

 

    public void setOrg(Organization org) {

       this.org = org;

    }

}

 
 
package cn.com.leadfar.struts2.actions;

 

public class Organization {

    private String orgId;

 

    public String getOrgId() {

       return orgId;

    }

 

    public void setOrgId(String orgId) {

       this.orgId = orgId;

    }

}



上面三个类,描述了通过一个User对象,可以导航到Group对象,进而导航到Organization对象,以User对象为根,一个对象图如下所示:

User(root)

   -- username

   -- group

      -- name

      -- org

         -- orgId

在真实的环境下,这个对象图可能会极其复杂,但是通过基本的getters方法,都应该能够访问到某个对象的其它关联对象。【对象图的导航,必须通过getters方法进行导航】

 

下述代码将创建一个User对象,及其相关的一系列对象:

       User user = new User();

       Group g = new Group();

       Organization o = new Organization();

        o.setOrgId("ORGID");

       g.setOrg(o);

       user.setGroup(g);
 

 

如果通过JAVA代码来进行导航(依赖于getters方法),导航到Organization的orgId属性,如下所示:

 

//用JAVA来导航访问

user.getGroup().getOrg().getOrgId();

 
 

 

【注意:导航的目的,是为了获取某个对象的值或设置某个对象的值或调用某个对象的方法!】

【注意:OGNL表达式语言的真正目的,是为了在那些不能写JAVA代码的地方执行JAVA代码,或者是为了更方便地执行JAVA代码】

利用OGNL进行导航的代码如下:

 

       //利用OGNL表达式访问

       String value = (String)Ognl.getValue("group.org.orgId", user);

 
 

Ognl.getValue()方法的第一个参数,就是一条OGNL表达式,第二个参数是指定在表达式中需要用到的root对象!

完整代码如下:

public void testOgnl01() throws Exception{

       User user = new User();

       user.setUsername("张三");

      

       //利用OGNL表达式访问user对象的username属性

       String value = (String)Ognl.getValue("username", user);

       log(value);

    }

   

    public void testOgnl02() throws Exception{

       User user = new User();

       Group g = new Group();

       Organization o = new Organization();

       o.setOrgId("ORGID");

       g.setOrg(o);

       user.setGroup(g);

      

       //用JAVA来导航访问

       log(user.getGroup().getOrg().getOrgId());

      

       //利用OGNL表达式访问

       String value = (String)Ognl.getValue("group.org.orgId", user);

       log(value);

    }

   

    public void testOgnl03() throws Exception{

       User user = new User();

       Group g = new Group();

       Organization o = new Organization();

       o.setOrgId("ORGID");

       g.setOrg(o);

       user.setGroup(g);

      

       //用JAVA来导航访问

       log(user.getGroup().getOrg().getOrgId());

      

       //也可以在表达式中使用#root来代表root对象

       String value = (String)Ognl.getValue("#root.group.org.orgId", user);

       log(value);

    }

    private void log(Object o){

       System.out.println(o);

    }



内容概要:本文详细探讨了基于MATLAB/SIMULINK的多载波无线通信系统仿真及性能分析,重点研究了以OFDM为代表的多载波技术。文章首先介绍了OFDM的基本原理和系统组成,随后通过仿真平台分析了不同调制方式的抗干扰性能、信道估计算法对系统性能的影响以及同步技术的实现与分析。文中提供了详细的MATLAB代码实现,涵盖OFDM系统的基本仿真、信道估计算法比较、同步算法实现和不同调制方式的性能比较。此外,还讨论了信道特征、OFDM关键技术、信道估计、同步技术和系统级仿真架构,并提出了未来的改进方向,如深度学习增强、混合波形设计和硬件加速方案。; 适合人群:具备无线通信基础知识,尤其是对OFDM技术有一定了解的研究人员和技术人员;从事无线通信系统设计与开发的工程师;高校通信工程专业的高年级本科生和研究生。; 使用场景及目标:①理解OFDM系统的工作原理及其在多径信道环境下的性能表现;②掌握MATLAB/SIMULINK在无线通信系统仿真中的应用;③评估不同调制方式、信道估计算法和同步算法的优劣;④为实际OFDM系统的设计和优化提供理论依据和技术支持。; 其他说明:本文不仅提供了详细的理论分析,还附带了大量的MATLAB代码示例,便于读者动手实践。建议读者在学习过程中结合代码进行调试和实验,以加深对OFDM技术的理解。此外,文中还涉及了一些最新的研究方向和技术趋势,如AI增强和毫米波通信,为读者提供了更广阔的视野。
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