【企业应用--spring】在任何地方调用spring配置的bean

本文介绍了一种在未被Spring管理的类中使用Spring Bean的方法。通过创建ApplicationContextProvider和AppContext两个辅助类,并在Spring配置文件中进行简单配置,实现了在任意类中按需获取并使用Spring容器中的Bean。

需求:在一个类A里调用spring配置的bean,但类A没有配置到sping中。

 

解决方法:

1、创建“ApplicationContextProvider”类,代码如下:

 

package context;

import org.springframework.beans.BeansException;
import org.springframework.context.ApplicationContext;
import org.springframework.context.ApplicationContextAware;

/** This class provides an application-wide access to the  
 * Spring ApplicationContext! The ApplicationContext is  
 * injected in a static method of the class "AppContext".  
 * Use AppContext.getApplicationContext() to get access  
 * to all Spring Beans.  
 */
public class ApplicationContextProvider implements ApplicationContextAware {
	public void setApplicationContext(ApplicationContext ctx) throws BeansException {
		AppContext.setApplicationContext(ctx);

	}
}

 

 2、创建“AppContext”类,代码如下:

 

import org.springframework.context.ApplicationContext;

/** This class provides application-wide access to the Spring ApplicationContext. 
 * The ApplicationContext is injected by the class "ApplicationContextProvider".  
 * */
public class AppContext {
	private static ApplicationContext ctx;

	/** Injected from the class "ApplicationContextProvider" which is automatically 
	 *  loaded during Spring-Initialization.      */
	public static void setApplicationContext(ApplicationContext applicationContext) {
		ctx = applicationContext;
	}

	/** Get access to the Spring ApplicationContext from everywhere in your Application.      
	 *  @return     
	 **/
	public static ApplicationContext getApplicationContext() {
		return ctx;
	}
} // .EOF  

 

 3、修改applicationContext.xml,增加如下配置

 

<bean id="contextApplicationContextProvider" class="context.ApplicationContextProvider"></bean>

 

 4、此时就可以在任意地方调用spring中配置的bean.调用方法如下:

 

ApplicationContext ctx = AppContext.getApplicationContext();   
//honey 为配置到spring中的bean的id
Honeypotbean honey = (HoneyPotBean) ctx.getBean("honey");  
 

 

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
内容概要:本文围绕“基于主从博弈的售电商多元零售套餐设计与多级市场购电策略”展开,结合Matlab代码实现,提出了一种适用于电力市场化环境下的售电商优化决策模型。该模型采用主从博弈(Stackelberg Game)理论构建售电商与用户之间的互动关系,售电商作为领导者制定电价套餐策略,用户作为跟随者响应电价并调整用电行为。同时,模型综合考虑售电商在多级电力市场(如日前市场、实时市场)中的【顶级EI复现】基于主从博弈的售电商多元零售套餐设计与多级市场购电策略(Matlab代码实现)购电组合优化,兼顾成本最小化与收益最大化,并引入不确定性因素(如负荷波动、可再生能源出力变化)进行鲁棒或随机优化处理。文中提供了完整的Matlab仿真代码,涵盖博弈建模、优化求解(可能结合YALMIP+CPLEX/Gurobi等工具)、结果可视化等环节,具有较强的可复现性和工程应用价值。; 适合人群:具备一定电力系统基础知识、博弈论初步认知和Matlab编程能力的研究生、科研人员及电力市场从业人员,尤其适合从事电力市场运营、需求响应、售电策略研究的相关人员。; 使用场景及目标:① 掌握主从博弈在电力市场中的建模方法;② 学习售电商如何设计差异化零售套餐以引导用户用电行为;③ 实现多级市场购电成本与风险的协同优化;④ 借助Matlab代码快速复现顶级EI期刊论文成果,支撑科研项目或实际系统开发。; 阅读建议:建议读者结合提供的网盘资源下载完整代码与案例数据,按照文档目录顺序逐步学习,重点关注博弈模型的数学表达与Matlab实现逻辑,同时尝试对目标函数或约束条件进行扩展改进,以深化理解并提升科研创新能力。
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