Spring MVC介绍

[size=x-large][b]一、Spring Web MVC简介[/b][/size]
[size=medium]Spring Web MVC是一种基于Java的实现了Web MVC设计模式的请求驱动类型的轻量级Web框架,即使用了MVC架构模式的思想,将web层进行职责解耦,基于请求驱动指的就是使用请求-响应模型,框架的目的就是帮助我们简化开发,Spring Web MVC也是要简化我们日常Web开发的。[/size]
[size=x-large][b]二、Spring Web MVC优势[/b][/size]
[size=medium]1、清晰的角色划分:前端控制器(DispatcherServlet)、请求到处理器映射(HandlerMapping)、处理器适配器(HandlerAdapter)、视图解析器(ViewResolver)、处理器或页面控制器(Controller)、验证器( Validator)、命令对象(Command 请求参数绑定到的对象就叫命令对象)、表单对象(Form Object 提供给表单展示和提交到的对象就叫表单对象)。
2、分工明确,而且扩展点相当灵活,可以很容易扩展,虽然几乎不需要;
3、由于命令对象就是一个POJO,无需继承框架特定API,可以使用命令对象直接作为业务对象;
4、和Spring 其他框架无缝集成,是其它Web框架所不具备的;
5、可适配,通过HandlerAdapter可以支持任意的类作为处理器;
6、可定制性,HandlerMapping、ViewResolver等能够非常简单的定制;
7、功能强大的数据验证、格式化、绑定机制;
8、利用Spring提供的Mock对象能够非常简单的进行Web层单元测试;
9、本地化、主题的解析的支持,使我们更容易进行国际化和主题的切换。
10、强大的JSP标签库,使JSP编写更容易。[/size]
[size=x-large][b]三、Spring Web MVC处理请求的流程[/b][/size]

[size=medium]
1用户发送请求给前端控制器(DispatcherServlet)
2前端控制器讲请求委托给页面控制器/处理器
3处理器调用业务对象处理请求,业务对象处理完成请求后返回模型数据给处理器
4处理器将得到的ModelAndView(模型数据和试图逻辑名)返回给前端控制器
5前端控制器将模型数据传给视图并渲染视图
6前端控制器收回控制权,并将视图响应给用户[/size]

[size=x-large][b]四、Hello World入门[/b][/size]

[size=large][b]1、前端控制器的配置[/b][/size]

[size=medium]在web.xml中添加如下配置:[/size]
<servlet>  
<servlet-name>chapter2</servlet-name>
<servlet-class>org.springframework.web.servlet.DispatcherServlet</servlet-class>
<load-on-startup>1</load-on-startup>
</servlet>
<servlet-mapping>
<servlet-name>chapter2</servlet-name>
<url-pattern>/</url-pattern>
</servlet-mapping>


[size=medium]load-on-startup:表示启动容器时初始化该Servlet;
url-pattern:表示哪些请求交给Spring Web MVC处理, “/” 是用来定义默认servlet映射的。也可以如“*.html”表示拦截所有以html为扩展名的请求。
自此请求已交给Spring Web MVC框架处理,因此我们需要配置Spring的配置文件,默认DispatcherServlet会加载WEB-INF/[DispatcherServlet的Servlet名字]-servlet.xml配置文件。本示例为WEB-INF/ chapter2-servlet.xml。[/size]

[size=large][b]2、Spring配置文件中配置HandlerMapping、HandlerAdapter[/b][/size]
[size=medium]
具体配置在WEB-INF/ chapter2-servlet.xml文件中[/size]
<!-- HandlerMapping -->  
<bean class="org.springframework.web.servlet.handler.BeanNameUrlHandlerMapping"/>

<!-- HandlerAdapter -->
<bean class="org.springframework.web.servlet.mvc.SimpleControllerHandlerAdapter"/>

[size=medium]BeanNameUrlHandlerMapping:表示将请求的URL和Bean名字映射,如URL为 “上下文/hello”,则Spring配置文件必须有一个名字为“/hello”的Bean,上下文默认忽略。
SimpleControllerHandlerAdapter:表示所有实现了org.springframework.web.servlet.mvc.Controller接口的Bean可以作为Spring Web MVC中的处理器。如果需要其他类型的处理器可以通过实现HadlerAdapter来解决。[/size]

[size=large][b]3、在Spring配置文件中配置ViewResolver[/b][/size]

[size=medium]具体配置在WEB-INF/ chapter2-servlet.xml文件中:[/size]
<!-- ViewResolver -->  
<bean class="org.springframework.web.servlet.view.InternalResourceViewResolver">
<property name="viewClass" value="org.springframework.web.servlet.view.JstlView"/>
<property name="prefix" value="/WEB-INF/jsp/"/>
<property name="suffix" value=".jsp"/>
</bean>

[size=medium]InternalResourceViewResolver:用于支持Servlet、JSP视图解析;
viewClass:JstlView表示JSP模板页面需要使用JSTL标签库,classpath中必须包含jstl的相关jar包;
prefix和suffix:查找视图页面的前缀和后缀(前缀[逻辑视图名]后缀),比如传进来的逻辑视图名为hello,则该该jsp视图页面应该存放在“WEB-INF/jsp/hello.jsp”;[/size]

[size=large][b]4、开发处理器/页面控制器[/b][/size]

package cn.javass.chapter2.web.controller;  
import javax.servlet.http.HttpServletRequest;
import javax.servlet.http.HttpServletResponse;
import org.springframework.web.servlet.ModelAndView;
import org.springframework.web.servlet.mvc.Controller;
public class HelloWorldController implements Controller {
@Override
public ModelAndView handleRequest(HttpServletRequest req, HttpServletResponse resp) throws Exception {
//1、收集参数、验证参数
//2、绑定参数到命令对象
//3、将命令对象传入业务对象进行业务处理
//4、选择下一个页面
ModelAndView mv = new ModelAndView();
//添加模型数据 可以是任意的POJO对象
mv.addObject("message", "Hello World!");
//设置逻辑视图名,视图解析器会根据该名字解析到具体的视图页面
mv.setViewName("hello");
return mv;
}
}

[size=medium]org.springframework.web.servlet.mvc.Controller:页面控制器/处理器必须实现Controller接口,注意别选错了;后边我们会学习其他的处理器实现方式;
public ModelAndView handleRequest(HttpServletRequest req, HttpServletResponse resp) :功能处理方法,实现相应的功能处理,比如收集参数、验证参数、绑定参数到命令对象、将命令对象传入业务对象进行业务处理、最后返回ModelAndView对象;
ModelAndView:包含了视图要实现的模型数据和逻辑视图名;“mv.addObject("message", "Hello World!");
”表示添加模型数据,此处可以是任意POJO对象;“mv.setViewName("hello");”表示设置逻辑视图名为“hello”,视图解析器会将其解析为具体的视图,如前边的视图解析器InternalResourceVi。wResolver会将其解析为“WEB-INF/jsp/hello.jsp”。

我们需要将其添加到Spring配置文件(WEB-INF/chapter2-servlet.xml),让其接受Spring IoC容器管理:[/size]
<!-- 处理器 -->  
<bean name="/hello" class="cn.javass.chapter2.web.controller.HelloWorldController"/>

name="/hello":前边配置的BeanNameUrlHandlerMapping,表示如过请求的URL为 “上下文/hello”,则将会交给该Bean进行处理。

[size=large][b]5、开发视图页面[/b][/size]
[size=medium]创建 /WEB-INF/jsp/hello.jsp视图页面:[/size]
<%@ page language="java" contentType="text/html; charset=UTF-8" pageEncoding="UTF-8"%>  
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
<title>Hello World</title>
</head>
<body>
${message}
</body>
</html>

[size=medium]${message}:表示显示由HelloWorldController处理器传过来的模型数据。

通过请求:http://localhost:9080/springmvc-chapter2/hello,如果页面输出“Hello World! ”就表明我们成功了![/size][size=x-large]

[b]五、Spring MVC核心开发步骤:[/b][/size]
[size=medium]1、 DispatcherServlet在web.xml中的部署描述,从而拦截请求到Spring Web MVC
2、 HandlerMapping的配置,从而将请求映射到处理器
3、 HandlerAdapter的配置,从而支持多种类型的处理器
4、 ViewResolver的配置,从而将逻辑视图名解析为具体视图技术
5、处理器(页面控制器)的配置,从而进行功能处理[/size]
【评估多目标跟踪方法】9个高度敏捷目标在编队中的轨迹和测量研究(Matlab代码实现)内容概要:本文围绕“评估多目标跟踪方法”,重点研究9个高度敏捷目标在编队飞行中的轨迹生成与测量过程,并提供完整的Matlab代码实现。文中详细模拟了目标的动态行为、运动约束及编队结构,通过仿真获取目标的状态信息与观测数据,用于验证和比较不同多目标跟踪算法的性能。研究内容涵盖轨迹建模、噪声处理、传感器测量模拟以及数据可视化等关键技术环节,旨在为雷达、无人机编队、自动驾驶等领域的多目标跟踪系统提供可复现的测试基准。; 适合人群:具备一定Matlab编程基础,从事控制工程、自动化、航空航天、智能交通或人工智能等相关领域的研究生、科研人员及工程技术人员。; 使用场景及目标:①用于多目标跟踪算法(如卡尔曼滤波、粒子滤波、GM-CPHD等)的性能评估与对比实验;②作为无人机编队、空中交通监控等应用场景下的轨迹仿真与传感器数据分析的教学与研究平台;③支持对高度机动目标在复杂编队下的可观测性与跟踪精度进行深入分析。; 阅读建议:建议读者结合提供的Matlab代码进行实践操作,重点关注轨迹生成逻辑与测量模型构建部分,可通过修改目标数量、运动参数或噪声水平来拓展实验场景,进一步提升对多目标跟踪系统设计与评估的理解。
本软件实现了一种基于时域有限差分法结合时间反转算法的微波成像技术,旨在应用于乳腺癌的早期筛查。其核心流程分为三个主要步骤:数据采集、信号处理与三维可视化。 首先,用户需分别执行“WithTumor.m”与“WithoutTumor.m”两个脚本。这两个程序将在模拟生成的三维生物组织环境中进行电磁仿真,分别采集包含肿瘤模型与不包含肿瘤模型的场景下的原始场数据。所获取的数据将自动存储为“withtumor.mat”与“withouttumor.mat”两个数据文件。 随后,运行主算法脚本“TR.m”。该程序将加载上述两组数据,并实施时间反转算法。算法的具体过程是:提取两组仿真信号之间的差异成分,通过一组专门设计的数字滤波器对差异信号进行增强与净化处理,随后在数值模拟的同一组织环境中进行时间反向的电磁波传播计算。 在算法迭代计算过程中,系统会按预设的周期(每n次迭代)自动生成并显示三维模拟空间内特定二维切面的电场强度分布图。通过对比观察这些动态更新的二维场分布图像,用户有望直观地识别出由肿瘤组织引起的异常电磁散射特征,从而实现病灶的视觉定位。 关于软件的具体配置要求、参数设置方法以及更深入的技术细节,请参阅软件包内附的说明文档。 资源来源于网络分享,仅用于学习交流使用,请勿用于商业,如有侵权请联系我删除!
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