Tapestry学习笔记(3)

本文介绍了Tapestry框架中的属性生命周期概念,包括持久化、瞬时和动态三种状态。详细解释了每种状态的应用场景及如何声明这些属性。
Tapestry属性生命周期
Tapestry属性可能拥有持久化状态,在各个请求周期之间保存用户指定的Tapestry属性。当应用程序的某一部分请求一个页面时候,将会获得一个页面实例和用户先前存入持久化页面属性中的值。如果这个页面中调用的组件包含有持久化的组件属性,那么请求也将获得持久化组件属性的值。

页面实例不是session持久化。他们仅仅在第一次创建的时候存在于JavaVM的内存中。页面和组件不需要实现java.io.serializable接口,他们永远不会被序列化。而应用程序引擎对象总是不停地创建页面的新实例,并重新对页面赋予其先前被记录的状态。页面的状态也就是指页面所拥有的Tapestry属性(页面属性,以及页面调用组件的组件属性)的值。
在Tapestry中,属性的声明周期和重要。它拥有以下3种声明周期。
持久-----在各个请求周期之间,属性被记录并持久化。当属性被重载的时候,持久化页面属性被恢复。持久化Tapestry属性根据其声明的持久化策略已不同的方式被不同的用户共享。

瞬时----在页面表现之前,属性被设定,并且在当前请求结束的时候,重置为默认值。
动态----属性的值根据页面的表现而改变,但是在当前请求结束的时候,被重置。
持久化Tapestry属性就好像用户名,又像在商业应用程序中所显示的产品名称;而瞬时持久Tapestry属性通常只被使用一次,比如错误信息;而动态Tapestry属性与表现进程联系紧密,比如以某种排序显示一组条款,就可能需要动态Tapestry属性来为每一条款在循环中赋值。

1.持久化页面状态
Tapestry框架有责任在请求周期内跟踪页面状态的改变,并且在请求周期之间储存状态。实际上,这是应用程序的引擎对象的职责,通过页面记录器对象来完成。页面记录器是实现org.apache.tapestry.engine.IPageRecorder接口的对象,用于获取页面及其组件中属性的变化,并在请求周期内储存页面的状态。当一个页面的持久化状态被改变时,引擎对象通知页面记录器,并提供属性的名称以及新的值。这个“通知”作为一条信息被持久化地储存下来,当下一个请求周期到达的时候,页面记录器将根据这个信息将页面退回到先前的状态。
声明Tapestry属性持久化的工作由开发人员来完成,属性的值必须被序列化(非原始类型通过实现serializable接口来实现)。Tapestry属性的持久化有两种形式。

Session持久化 当页面被第一次访问的时候,页面属性的值被储存到HttpSession对象中,当页面需要操作页面属性的时候,从HttpSession中获取页面属性的值,当session会话的生命周期结束,页面属性的值即被清空。声明方法:
[code]<property name=”username” persist=”session”/>[/code]

客户端持久化 当页面被第一次访问的时候,Tapestry框架自动向客户端浏览器中所偶表单添加hidden域以保存客户端持久化属性的值。并且页面上所有用于跳转的 URL都将会被添加客户端持久化属性进行操作的时候,Tapestry框架自动从客户端浏览器的hidden域中,或者从URL里包含的客户端持久化属性相关信息中获取到客户端持久化属性的值,并重新赋给对应的Tapestry属性。客户端持久化分为客户端应用程序持久化和客户端页面持久化。

客户端应用程序持久化:Tapestry属性的客户端持久化范围为整个应用程序,使用方法是在页面规范或组件规范中声明<property>元素的persist属性,且persist属性的值为”client:app”,例如:
[code]<property name =”username” persist=”client:app”/>[/code]

客户端页面持久化:Tapestry属性的持久化范围是属性所在页面,使用方法是在页面规范或组件规范中声明<property>元素的persist属性,且persist属性的值为”client”或”client:page”例如:
[code]<property name=”username” persist=”client:page”/>
<property name=”username” persist=”client”/>[/code]

2.瞬时页面状态
我们使用的大多数Tapestry属性都是瞬时的页面状态,瞬时的页面状态就如同我们在页面类中定义成员变量,同时创建该成员变量的标准JavaBean方法,并在initialize()方法中对其进行初始化。当页面表现的时候,瞬时的Tapestry属性被赋值,当页面表现结束时,瞬时的属性被还原为初始值。声明方法为:
[code]<property name=”username”/>[/code]

3.动态页面状态
页面属性在页面表现的时候动态地改变。最典型的例子就是Foreach组件,例如:
[code]<property name=”fruit”/>
<component id=”fruitListLoop” type=”Foreach”>
<binding name=”source” value=”fruitList”/>
<binding name=”value” value=”fruit”/>
</component>[/code]在这里,组件ID为fruitListLoop的Foreach组件的value参数绑定了页面属性fruit,Foreach组件每遍历到其source参数所绑定fruitList集合中的每一个元素,就将这个元素赋予value参数绑定的页面属性fruit。于是该页面属性fruit的值在Foreach组件的整个循环遍历中,是不断被改变的。
当Foreach组件调用结束,整个页面表现完毕之后,value参数所绑定的fruit页面属性又会被还原为初始值。因此,动态页面状态实际上也是瞬时页面状态。
考虑柔性负荷的综合能源系统低碳经济优化调度【考虑碳交易机制】(Matlab代码实现)内容概要:本文围绕“考虑柔性负荷的综合能源系统低碳经济优化调度”展开,重点研究在碳交易机制下如何实现综合能源系统的低碳化与经济性协同优化。通过构建包含风电、光伏、储能、柔性负荷等多种能源形式的系统模型,结合碳交易成本与能源调度成本,提出优化调度策略,以降低碳排放并提升系统运行经济性。文中采用Matlab进行仿真代码实现,验证了所提模型在平衡能源供需、平抑可再生能源波动、引导柔性负荷参与调度等方面的有效性,为低碳能源系统的设计与运行提供了技术支撑。; 适合人群:具备一定电力系统、能源系统背景,熟悉Matlab编程,从事能源优化、低碳调度、综合能源系统等相关领域研究的研究生、科研人员及工程技术人员。; 使用场景及目标:①研究碳交易机制对综合能源系统调度决策的影响;②实现柔性负荷在削峰填谷、促进可再生能源消纳中的作用;③掌握基于Matlab的能源系统建模与优化求解方法;④为实际综合能源项目提供低碳经济调度方案参考。; 阅读建议:建议读者结合Matlab代码深入理解模型构建与求解过程,重点关注目标函数设计、约束条件设置及碳交易成本的量化方式,可进一步扩展至多能互补、需求响应等场景进行二次开发与仿真验证。
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