我的spring学习笔记14-容器扩展点之PropertyPlaceholderConfigurer

本文详细介绍了Spring框架中PropertyPlaceholderConfigurer的功能,如何将配置文件中的属性值放置在一个单独的Java Properties文件中,以及如何在XML配置文件中配置此bean工厂后置处理器。并通过实例演示了如何在实际项目中使用该组件。
PropertyPlaceholderConfigurer是个bean工厂后置处理器的实现,也就是BeanFactoryPostProcessor接口的一个实现。关于BeanFactoryPostProcessor和BeanPostProcessor类似。我会在其他地方介绍。
PropertyPlaceholderConfigurer可以将上下文(配置文件)中的属性值放在另一个单独的标准java Properties文件中去。这样的话,我只需要对properties文件进行修改,而不用对xml配置文件进行修改。
作用是什么呢?
有一些属性值不需要经常变更,但是有一些属性值可能随时改变,把经常会改动的属性值放在另一个文件中的话,程序使用起来也更方便。
下面将通过一个例子来理解PropertyPlaceholderConfigurer。
首先是配置文件,代码如下:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<beans xmlns="http://www.springframework.org/schema/beans"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:util="http://www.springframework.org/schema/util"
xsi:schemaLocation="
http://www.springframework.org/schema/beans http://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans-2.0.xsd
http://www.springframework.org/schema/util http://www.springframework.org/schema/util/spring-util-2.0.xsd">
<bean class="org.springframework.beans.factory.config.PropertyPlaceholderConfigurer">
<property name="location" value="propertyPlaceHolder.properties"/>
</bean>
<bean id ="student" class="co.jp.beanFactoryPost.Student">
<property name="name">
<value>${name}</value>
</property>
<property name="age">
<value>${age}</value>
</property>
<property name="birth">
<value>${birth}</value>
</property>
</bean>
</beans>

在这个配置文件中最重要的就是下面这段代码,
<bean class="org.springframework.beans.factory.config.PropertyPlaceholderConfigurer">
<property name="location" value="propertyPlaceHolder.properties"/>
</bean>

PropertyPlaceholderConfigurer会读取location所设定的属性文件,并将properties文件中的值,设定给${name},${age},${birth}从而完成依赖注入。
相应的properties文件的定义如下:
name=xiaohailin
age=27
birth=19820123
这里用到的student bean,的class的代码如下:
比较简单,主要是一个get,set方法
package co.jp.beanFactoryPost;
public class Student {
private String name;
private String age;
private String birth;
public void setName(String name)
{
this.name = name;
}
public void setAge(String age)
{
this.age = age;
}
public void setBirth(String birth)
{
this.birth = birth;
}
public String getName()
{
return this.name;
}
public String getAge()
{
return this.age;
}
public String getBirth()
{
return this.birth;
}
}

接着,写一个测试的主类,代码如下:
public class PropertyHolderPlaceDemo {

public static void main(String[] args) {

ApplicationContext ctx = new ClassPathXmlApplicationContext("propertyPlaceHolder.xml");

Student student = (Student) ctx.getBean("student");
System.out.println(student.getAge());
System.out.println(student.getBirth());
System.out.println(student.getName());
}
}
内容概要:本文介绍了一种基于蒙特卡洛模拟和拉格朗日优化方法的电动汽车充电站有序充电调度策略,重点针对分时电价机制下的分散式优化问题。通过Matlab代码实现,构建了考虑用户充电需求、电网负荷平衡及电价波动的数学模【电动汽车充电站有序充电调度的分散式优化】基于蒙特卡诺和拉格朗日的电动汽车优化调度(分时电价调度)(Matlab代码实现)型,采用拉格朗日乘子法处理约束条件,结合蒙特卡洛方法模拟大量电动汽车的随机充电行为,实现对充电功率和时间的优化分配,旨在降低用户充电成本、平抑电网峰谷差并提升充电站运营效率。该方法体现了智能优化算法在电力系统调度中的实际应用价值。; 适合人群:具备一定电力系统基础知识和Matlab编程能力的研究生、科研人员及从事新能源汽车、智能电网相关领域的工程技术人员。; 使用场景及目标:①研究电动汽车有序充电调度策略的设计与仿真;②学习蒙特卡洛模拟与拉格朗日优化在能源系统中的联合应用;③掌握基于分时电价的需求响应优化建模方法;④为微电网、充电站运营管理提供技术支持和决策参考。; 阅读建议:建议读者结合Matlab代码深入理解算法实现细节,重点关注目标函数构建、约束条件处理及优化求解过程,可尝试调整参数设置以观察不同场景下的调度效果,进一步拓展至多目标优化或多类型负荷协调调度的研究。
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