Spring_14_AOP_注解配置

本文深入探讨了Spring框架中AOP(面向切面编程)的配置方式,包括使用XML配置自动代理和通过注解实现切面声明的方法。详细介绍了@Aspect、@Pointcut、@AfterReturning等注解的用法及其与XML配置的对应关系。

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前文:Spring_13_AOP_基本概念和xml配置

 

xml配置文件中

配置AOP的自动代理

<aop:aspectj-autoproxy />

 

AOP相关注解

· @Aspect

标注在类上。声明该类为切面。即增强类。

该类必须有对应的bean配置。

相当于

<aop:aspect ref = "bean id">

 

· @Pointcut

要结合切点签名方法使用。

@Pointcut("execution(* com.hanaii.aop.*Service.*(..))")
public void txPoint(){}

相当于

<aop:pointcut expression="execution(* hanaii.com.aop.*Service.*(..))" id="txPointcut">

 

· 增强类型相关标签

以@AfterReturning为例。标注在方法上

该标签value属性值为切点方法的签名。相当于<aop:after-returning>的point-ref属性。

@AfterReturning("txPointcut()")

 

 

内容概要:本文详细介绍了基于FPGA的144输出通道可切换电压源系统的设计与实现,涵盖系统总体架构、FPGA硬件设计、上位机软件设计以及系统集成方案。系统由上位机控制软件(PC端)、FPGA控制核心和高压输出模块(144通道)三部分组成。FPGA硬件设计部分详细描述了Verilog代码实现,包括PWM生成模块、UART通信模块和温度监控模块。硬件设计说明中提及了FPGA选型、PWM生成方式、通信接口、高压输出模块和保护电路的设计要点。上位机软件采用Python编写,实现了设备连接、命令发送、序列控制等功能,并提供了一个图形用户界面(GUI)用于方便的操作和配置。 适合人群:具备一定硬件设计和编程基础的电子工程师、FPGA开发者及科研人员。 使用场景及目标:①适用于需要精确控制多通道电压输出的实验环境或工业应用场景;②帮助用户理解和掌握FPGA在复杂控制系统中的应用,包括PWM控制、UART通信及多通道信号处理;③为研究人员提供一个可扩展的平台,用于测试和验证不同的电压源控制算法和策略。 阅读建议:由于涉及硬件和软件两方面的内容,建议读者先熟悉FPGA基础知识和Verilog语言,同时具备一定的Python编程经验。在阅读过程中,应结合硬件电路图和代码注释,逐步理解系统的各个组成部分及其相互关系。此外,实际动手搭建和调试该系统将有助于加深对整个设计的理解。
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