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。

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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:该研究通过在黑龙江省某示范村进行24小时实地测试,比较了燃煤炉具与自动/手动进料生物质炉具的污染物排放特征。结果显示,生物质炉具相比燃煤炉具显著降低了PM2.5、CO和SO2的排放(自动进料分别降低41.2%、54.3%、40.0%;手动进料降低35.3%、22.1%、20.0%),但NOx排放未降低甚至有所增加。研究还发现,经济性和便利性是影响生物质炉具推广的重要因素。该研究不仅提供了实际排放数据支持,还通过Python代码详细复现了排放特征比较、减排效果计算和结果可视化,进一步探讨了燃料性质、动态排放特征、碳平衡计算以及政策建议。 适合人群:从事环境科学研究的学者、政府环保部门工作人员、能源政策制定者、关注农村能源转型的社会人士。 使用场景及目标:①评估生物质炉具在农村地区的推广潜力;②为政策制定者提供科学依据,优化补贴政策;③帮助研究人员深入了解生物质炉具的排放特征和技术改进方向;④为企业研发更高效的生物质炉具提供参考。 其他说明:该研究通过大量数据分析和模拟,揭示了生物质炉具在实际应用中的优点和挑战,特别是NOx排放增加的问题。研究还提出了多项具体的技术改进方向和政策建议,如优化进料方式、提高热效率、建设本地颗粒厂等,为生物质炉具的广泛推广提供了可行路径。此外,研究还开发了一个智能政策建议生成系统,可以根据不同地区的特征定制化生成政策建议,为农村能源转型提供了有力支持。
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