Servlet监听器

Servlet监听器用于监听一些重要事件的发生,监听器对象可以在事情发生前、发生后可以做一些必要的处理。
接口:
目前Servlet2.4和JSP2.0总共有8个监听器接口和6个Event类,其中HttpSessionAttributeListener与
HttpSessionBindingListener 皆使用HttpSessionBindingEvent;HttpSessionListener和 HttpSessionActivationListener则都使用HttpSessionEvent;其余Listener对应的Event如下所 示:

Listener接口
Event类

ServletContextListener
ServletContextEvent

ServletContextAttributeListener
ServletContextAttributeEvent

HttpSessionListener
HttpSessionEvent

HttpSessionActivationListener

HttpSessionAttributeListener
HttpSessionBindingEvent

HttpSessionBindingListener

ServletRequestListener
ServletRequestEvent

ServletRequestAttributeListener
ServletRequestAttributeEvent



分别介绍:
一 ServletContext相关监听接口
补充知识:
通过ServletContext 的实例可以存取应用程序的全局对象以及初始化阶段的变量。
在JSP文件中,application 是 ServletContext 的实例,由JSP容器默认创建。Servlet 中调用 getServletContext()方法得到 ServletContext 的实例。
注意:
全局对象即Application范围对象,初始化阶段的变量指在web.xml中,经由<context-param>元素所设定的变量,它的范围也是Application范围,例如:

<context-param>
<param-name>Name</param-name>
<param-value>browser</param-value>
</context-param>
当容器启动时,会建立一个Application范围的对象,若要在JSP网页中取得此变量时:
String name = (String)application.getInitParameter("Name");
或者使用EL时:
${initPara.name}
若是在Servlet中,取得Name的值方法:
String name = (String)ServletContext.getInitParameter("Name");


1.ServletContextListener:
用于监听WEB 应用启动和销毁的事件,监听器类需要实现javax.servlet.ServletContextListener 接口。
ServletContextListener 是 ServletContext 的监听者,如果 ServletContext 发生变化,如服务器启动时 ServletContext 被创建,服务器关闭时 ServletContext 将要被销毁。

ServletContextListener接口的方法:
void contextInitialized(ServletContextEvent sce)
通知正在接受的对象,应用程序已经被加载及初始化。
void contextDestroyed(ServletContextEvent sce)
通知正在接受的对象,应用程序已经被载出。

ServletContextEvent中的方法:
ServletContext getServletContext()
取得ServletContext对象


2.ServletContextAttributeListener:用于监听WEB应用属性改变的事件,包括:增加属性、删除属性、修改属性,监听器类需要实现javax.servlet.ServletContextAttributeListener接口。

ServletContextAttributeListener接口方法:
void attributeAdded(ServletContextAttributeEvent scab)
若有对象加入Application的范围,通知正在收听的对象
void attributeRemoved(ServletContextAttributeEvent scab)
若有对象从Application的范围移除,通知正在收听的对象
void attributeReplaced(ServletContextAttributeEvent scab)
若在Application的范围中,有对象取代另一个对象时,通知正在收听的对象


ServletContextAttributeEvent中的方法:
java.lang.String getName()
回传属性的名称
java.lang.Object getValue()
回传属性的值

二、HttpSession相关监听接口
1.HttpSessionBindingListener接口
注意:HttpSessionBindingListener接口是唯一不需要再web.xml中设定的Listener

当我们的类实现了HttpSessionBindingListener接口后,只要对象加入Session范围 (即调用HttpSession对象的setAttribute方法的时候)或从Session范围中移出(即调用HttpSession对象的 removeAttribute方法的时候或Session Time out的时候)时,容器分别会自动调用下列两个方法:
void valueBound(HttpSessionBindingEvent event)
void valueUnbound(HttpSessionBindingEvent event)

思考:如何实现记录网站的客户登录日志, 统计在线人数?

2.HttpSessionAttributeListener接口
HttpSessionAttributeListener监听HttpSession中的属性的操作。
当 在Session增加一个属性时,激发attributeAdded(HttpSessionBindingEvent se) 方法;当在Session删除一个属性时,激发attributeRemoved(HttpSessionBindingEvent se)方法;当在Session属性被重新设置时,激发attributeReplaced(HttpSessionBindingEvent se) 方法。这和ServletContextAttributeListener比较类似。

3.HttpSessionListener接口
HttpSessionListener监听 HttpSession的操作。当创建一个Session时,激发session Created(HttpSessionEvent se)方法;当销毁一个Session时,激发sessionDestroyed (HttpSessionEvent se)方法。

4.HttpSessionActivationListener接口
主要用于同一个Session转移至不同的JVM的情形。

四、ServletRequest监听接口
1.ServletRequestListener接口
和ServletContextListener接口类似的,这里由ServletContext改为ServletRequest
2.ServletRequestAttributeListener接口
和ServletContextListener接口类似的,这里由ServletContext改为ServletRequest



有的listener可用于统计网站在线人数及访问量。 如下:


服务器启动时(实现ServletContextListener监听器contextInitialized方法),读取数据库,并将其用一个计数变量保存在application范围内

session创建时(实现HttpSessionListener监听器sessionCreated方法),读取计数变量加1并重新保存

服务器关闭时(实现ServletContextListener监听器contextDestroyed方法),更新数据库
内容概要:本文围绕EKF SLAM(扩展卡尔曼滤波同步定位与地图构建)的性能展开多项对比实验研究,重点分析在稀疏与稠密landmark环境下、预测与更新步骤同时进行与非同时进行的情况下的系统性能差异,并进一步探讨EKF SLAM在有色噪声干扰下的鲁棒性表现。实验考虑了不确定性因素的影响,旨在评估不同条件下算法的定位精度与地图构建质量,为实际应用中EKF SLAM的优化提供依据。文档还提及多智能体系统在遭受DoS攻击下的弹性控制研究,但核心内容聚焦于SLAM算法的性能测试与分析。; 适合人群:具备一定机器人学、状态估计或自动驾驶基础知识的科研人员及工程技术人员,尤其是从事SLAM算法研究或应用开发的硕士、博士研究生和相关领域研发人员。; 使用场景及目标:①用于比较EKF SLAM在不同landmark密度下的性能表现;②分析预测与更新机制同步与否对滤波器稳定性与精度的影响;③评估系统在有色噪声等非理想观测条件下的适应能力,提升实际部署中的可靠性。; 阅读建议:建议结合MATLAB仿真代码进行实验复现,重点关注状态协方差传播、观测更新频率与噪声模型设置等关键环节,深入理解EKF SLAM在复杂环境下的行为特性。稀疏 landmark 与稠密 landmark 下 EKF SLAM 性能对比实验,预测更新同时进行与非同时进行对比 EKF SLAM 性能对比实验,EKF SLAM 在有色噪声下性能实验
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