IOC框架实践之Ninject

本文详细介绍了Ninject依赖注入框架的基础使用方法,包括面向接口编程、类型绑定、对象作用域等概念,并通过示例展示了如何在.NET环境中进行简单及复杂的依赖绑定。此外,还讲解了动态加载模块和扩展Asp.Net MVC的方法。

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1.   入门

1.1.  面向接口

01 public interface IWeapon
02 {
03     void Attack(string target);
04 }
05 public class Sword : IWeapon
06 {
07     public void Attack(string target)
08     {
09         Console.WriteLine("Attack " + target + " by sword");
10     }
11 }
12 public class Knife : IWeapon
13 {
14     public void Attack(string target)
15     {
16         Console.WriteLine("Attack " + target + " by knife");
17     }
18 }

1.2.  类型绑定

1 public class WeaponModule : NinjectModule
2 {
3     public override void Load()
4     {
5         this.Bind().To();
6     }
7 }

1.3.  简单应用

1 static void Main(string[] args)
2 {
3     IKernel kernel = new StandardKernel(new WeaponModule());
4     IWeapon weapon = kernel.Get();
5     weapon.Attack("小明");
6     Console.ReadKey();
7 }

2.   进阶

2.1.  对象作用域

作用域

绑定方法

说明

Transient

.InTransientScope()

每次调用创建新实例。

Singleton

.InSingletonScope()

单例,仅创建一个实例。

Thread

.InThreadScope()

每一个线程创建一个实例。

Request

.InRequestScope()

每当Web请求发起时创建一个实例,结束请求时释放实例。

 

2.2.  复杂绑定处理

1 this.Bind().To().Named("Sword");
2 this.Bind().To().Named("Knife");
3 IWeapon weapon1 = kernel.Get("Sword");
4 IWeapon weapon2 = kernel.Get("Knife");

其他方法:https://github.com/ninject/ninject/wiki/Contextual-Binding

2.3.  对象创建过程

详见:https://github.com/ninject/ninject/wiki/The-Activation-Process

3.   扩展

3.1.  动态载入模块

1 IKernel kernel = new StandardKernel();
2 kernel.Load(AppDomain.CurrentDomain.GetAssemblies());

注:需要引入CommonServiceLocator.NinjectAdapter.dll

3.2.  扩展Asp.Net MVC

01 // 重写ControllerFactory
02 public class NinjectControllerFactory : DefaultControllerFactory
03 {
04     private IKernel _kernel = new StandardKernel(new PersonModule());
05     protected override IController GetControllerInstance(System.Web.Routing.RequestContext requestContext, Type controllerType)
06     {
07         if (controllerType == nullreturn null;
08         return (IController)_kernel.Get(controllerType);
09     }
10 }
11  
12 // 重新设置ControllerFactory
13 protected void Application_Start()
14 {
15     AreaRegistration.RegisterAllAreas();
16     RegisterGlobalFilters(GlobalFilters.Filters);
17     RegisterRoutes(RouteTable.Routes);
18     // 设置ControllerFactory为NinjectControllerFactory
19     ControllerBuilder.Current.SetControllerFactory(newNinjectControllerFactory());
20 }

示例下载: NinjectDemo.zip

内容概要:本文详细介绍了扫描单分子定位显微镜(scanSMLM)技术及其在三维超分辨体积成像中的应用。scanSMLM通过电调透镜(ETL)实现快速轴向扫描,结合4f检测系统将不同焦平面的荧光信号聚焦到固定成像面,从而实现快速、大视场的三维超分辨成像。文章不仅涵盖了系统硬件的设计与实现,还提供了详细的软件代码实现,包括ETL控制、3D样本模拟、体积扫描、单分子定位、3D重建和分子聚类分析等功能。此外,文章还比较了循环扫描与常规扫描模式,展示了前者在光漂白效应上的优势,并通过荧光珠校准、肌动蛋白丝、线粒体网络和流感A病毒血凝素(HA)蛋白聚类的三维成像实验,验证了系统的性能和应用潜力。最后,文章深入探讨了HA蛋白聚类与病毒感染的关系,模拟了24小时内HA聚类的动态变化,提供了从分子到细胞尺度的多尺度分析能力。 适合人群:具备生物学、物理学或工程学背景,对超分辨显微成像技术感兴趣的科研人员,尤其是从事细胞生物学、病毒学或光学成像研究的科学家和技术人员。 使用场景及目标:①理解和掌握scanSMLM技术的工作原理及其在三维超分辨成像中的应用;②学习如何通过Python代码实现完整的scanSMLM系统,包括硬件控制、图像采集、3D重建和数据分析;③应用于单分子水平研究细胞内结构和动态过程,如病毒入侵机制、蛋白质聚类等。 其他说明:本文提供的代码不仅实现了scanSMLM系统的完整工作流程,还涵盖了多种超分辨成像技术的模拟和比较,如STED、GSDIM等。此外,文章还强调了系统在硬件改动小、成像速度快等方面的优势,为研究人员提供了从理论到实践的全面指导。
内容概要:本文详细介绍了基于Seggiani提出的渣层计算模型,针对Prenflo气流床气化炉中炉渣的积累和流动进行了模拟。模型不仅集成了三维代码以提供气化炉内部的温度和浓度分布,还探讨了操作条件变化对炉渣行为的影响。文章通过Python代码实现了模型的核心功能,包括炉渣粘度模型、流动速率计算、厚度更新、与三维模型的集成以及可视化展示。此外,还扩展了模型以考虑炉渣组成对特性的影响,并引入了Bingham流体模型,更精确地描述了含未溶解颗粒的熔渣流动。最后,通过实例展示了氧气-蒸汽流量增加2%时的动态响应,分析了温度、流动特性和渣层分布的变化。 适合人群:从事煤气化技术研究的专业人士、化工过程模拟工程师、以及对工业气化炉操作优化感兴趣的科研人员。 使用场景及目标:①评估不同操作条件下气化炉内炉渣的行为变化;②预测并优化气化炉的操作参数(如温度、氧煤比等),以防止炉渣堵塞;③为工业气化炉的设计和操作提供理论支持和技术指导。 其他说明:该模型的实现基于理论公式和经验数据,为确保模型准确性,实际应用中需要根据具体气化炉的数据进行参数校准。模型还考虑了多个物理场的耦合,包括质量、动量和能量守恒方程,能够模拟不同操作条件下的渣层演变。此外,提供了稳态求解器和动态模拟工具,可用于扰动测试和工业应用案例分析。
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