Spring学习一(入门和bean的作用域)

本文介绍了Spring框架中Bean的作用域设置,包括singleton和prototype模式,并详细解释了如何通过属性来控制Bean的初始化行为和自动装配策略。此外还介绍了如何注入集合类型的属性。

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转载自:http://takeme.iteye.com/blog/2100726

第一




第二、Spring容器中Bean的作用域

1、全局属性

 default-lazy-init  :该beans下的所有bean 默认延迟初始化行为

default-merge:指定beans下的所有bean默认的mege行为

default-autowire:该beans下的所有bean都默认自动装配行为

default-autowire-candidates:指定beans下所有bean默认是否为自动装配的候选bean

default-init-method:指定beans下的所有bean的默认初始化方法

default-destory-method:指定beans下的所有的bean的默认回eton收方法

注:以上属性去掉default后就是单个bean的特性

2、bean的作用域:

  scope=singleton:默认值,单例模式

  scope=prototype:每次都会创建对象  ---->只用在web中的每一次回话需要一个唯一的值的情况

嵌套bean

<bean id="UserDaoService" class="" scope=prototype>

<property name="" value> </property>

<constructor-arg name="age" value="18" type="int"/>  

<!--内嵌bean->

 <property name="UserDao" <bean class=""/>  </property>

<property name="userdao1" ref=UserDao> </property>

 <ref local="userdao"/> 

</bean>

 3、详细使用举例

   <bean id=" " calss=" "  autowire-candidate ="false">  --此bean不参与自动装配

 <bean id=" " calss=" " autowire="no">  ---默认不在用自动注入

<bean id=" " calss=" "  autowire="byName">   --根据 setName()

<bean id=" " class=""  autowire="byType">   --根据 setName(Type type) 如果spring 容器中有多个 Type 的bean 会出异常 

<bean id=" " calss=" "  autowire="constructor">  ---根据类中的构造函数进行装配

<bean id=" " calss=" "  autowire="autodetect">  --用于2.5  3.0以后 交给spring ,决定是使用构造函数还是使用byType

4、给bean注入集合属性

  <bean id=""> calss="">

  <property name="">

  <list>

  <value=""></value>

 <value=""></value>

</list>

</property>

 </bean>

5、bean注入的原则:

  用构造方法注入时,要提供构造方法

  设值注入的bean,要提供setting注入,可以不提供getter方法


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、COSO2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、减排效果计算结果可视化,进步探讨了燃料性质、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模拟,揭示了生物质炉具在实际应用中的优点挑战,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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