Spring 2.5 典型配置

本文介绍了一个基于Spring框架整合Hibernate的配置示例,详细展示了数据源、会话工厂及事务管理器的配置过程,并提供了连接池参数设置的具体细节。

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<beans xmlns="http://www.springframework.org/schema/beans"
	xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
        xmlns:aop="http://www.springframework.org/schema/aop"
	xmlns:context="http://www.springframework.org/schema/context"
        xmlns:tx="http://www.springframework.org/schema/tx"
	xsi:schemaLocation="http://www.springframework.org/schema/beans 
        http://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans-2.5.xsd
       http://www.springframework.org/schema/tx 
       http://www.springframework.org/schema/tx/spring-tx-2.5.xsd
       http://www.springframework.org/schema/aop 
       http://www.springframework.org/schema/aop/spring-aop-2.5.xsd
       http://www.springframework.org/schema/context
       http://www.springframework.org/schema/context/spring-context-2.5.xsd">

	<context:component-scan base-package="cn.com.oneslife" />
		
	<bean id="dataSource" class="com.mchange.v2.c3p0.ComboPooledDataSource" destroy-method="close">
		<property name="driverClass" value="com.mysql.jdbc.Driver" />
		<property name="jdbcUrl" value="jdbc:mysql://localhost:3306/sh" />
		<property name="user" value="root" />
		<property name="password" value="root" />
	
		<!-- 连接池中保留的最小连接数。-->
		<property name="minPoolSize" value="5" />
		
		<!-- 连接池中保留的最大连接数。Default: 15-->
		<property name="maxPoolSize" value="30" />
		
		<!-- 初始化时获取的连接数,取值应在minPoolSize与maxPoolSize之间。Default: 3-->
		<property name="initialPoolSize" value="10" />
	
		<!-- 最大空闲时间,60秒内未使用则连接被丢弃。若为0则永不丢弃。Default: 0 -->
		<property name="maxIdleTime" value="60" />
	
		<!--当连接池中的连接耗尽的时候c3p0一次同时获取的连接数。Default: 3 -->
		<property name="acquireIncrement" value="5" />
	</bean>

	<bean id="sessionFactory" class="org.springframework.orm.hibernate3.LocalSessionFactoryBean">
		<property name="dataSource" ref="dataSource"></property>
		<property name="hibernateProperties">
			<props>
				<prop key="hibernate.dailect">org.hibernate.dialet.MySQLDialet</prop>
				<prop key="hibernate.show_sql">true</prop>
				<!--prop key="hibernate.hbm2ddl.auto">create</prop-->
			</props>
		</property>
		<property name="mappingResources">
			<list>
				<value>cn/com/oneslife/bean/Account.hbm.xml</value>
				<value>cn/com/oneslife/bean/User.hbm.xml</value>
				<value>cn/com/oneslife/bean/Role.hbm.xml</value>
			</list>
		</property>
	</bean>

	<bean id="transactionManager" class="org.springframework.orm.hibernate3.HibernateTransactionManager">
		<property name="sessionFactory" ref="sessionFactory"></property>
	</bean>
	
	<tx:annotation-driven transaction-manager="transactionManager"/>
</beans>
 
内容概要:本文档介绍了基于3D FDTD(时域有限差分)方法在MATLAB平台上对微带线馈电的矩形天线进行仿真分析的技术方案,重点在于模拟超MATLAB基于3D FDTD的微带线馈矩形天线分析[用于模拟超宽带脉冲通过线馈矩形天线的传播,以计算微带结构的回波损耗参数]宽带脉冲信号通过天线结构的传播过程,并计算微带结构的回波损耗参数(S11),以评估天线的匹配性能和辐射特性。该方法通过建立三维电磁场模型,精确求解麦克斯韦方程组,适用于高频电磁仿真,能够有效分析天线在宽频带内的响应特性。文档还提及该资源属于一个涵盖多个科研方向的综合性MATLAB仿真资源包,涉及通信、信号处理、电力系统、机器学习等多个领域。; 适合人群:具备电磁场与微波技术基础知识,熟悉MATLAB编程及数值仿真的高校研究生、科研人员及通信工程领域技术人员。; 使用场景及目标:① 掌握3D FDTD方法在天线仿真中的具体实现流程;② 分析微带天线的回波损耗特性,优化天线设计参数以提升宽带匹配性能;③ 学习复杂电磁问题的数值建模与仿真技巧,拓展在射频与无线通信领域的研究能力。; 阅读建议:建议读者结合电磁理论基础,仔细理解FDTD算法的离散化过程和边界条件设置,运行并调试提供的MATLAB代码,通过调整天线几何尺寸和材料参数观察回波损耗曲线的变化,从而深入掌握仿真原理与工程应用方法。
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