rails2.2.2漫步

rails启动:

require File.dirname(__FILE__) + '/../config/boot'这行代码执行一下操作:
1、先判断是vender启动还是gem启动
2、gem启动,加载rubygems,再加载rails,rails版本号从environment.rb获得
3、加载完rails后,require 'initializer'
4、最后执行Rails::Initializer.run(:set_load_path)
5、最后执行set_load_path方法,即设置一些加载路径

require 'commands/server' 这行代码执行以下操作:
1、选择启动的server:thin,mongrel,webrick,lighttpd
2、创建tmp下面的文件夹:cache pids sessions sockets
3、加载对应的server文件,如:thin就加载thin的文件
4、日志的输出是用一个线程tail_thread每秒输出一次,如果有新日志的话

加载thin的文件后执行如下语句
thin = Thin::Runner.new(options)
thin.run!
这样thin就启动了。

thin是通过rack的方式来进行处理的,因此rails2.2.3之前thin里面有对rails的adapter,即一个rack包装,2.2.3之后rails本身支持rack。
thin的服务程序使用eventmachine。

thin的启动过程:
选择controller方式:cluster/service/controller 3种
以controller为例:
调用controller.start,在start方法里面,新建一个Server对象
然后

if @options[:rackup]
server.app = load_rackup_config
else
server.app = load_adapter
end

这里server.app就是一个rails对象,是Rack::Adapter::Rails类,不是我们所说的rails哦。
rails.rails_app是一个CgiApp或者ActionController::Dispatcher。
rails对象和CigApp两者都是一个rack程序,都有call方法
因此,这样当eventmachine接受到数据时,就调用server.app.call即rails.call方法,rails.call方法里调用rails_app.call,这就是rack的层级调用。rails_app.call方法:

class CgiApp
def call(env)
request = Request.new(env)
response = Response.new
session_options = ActionController::CgiRequest::DEFAULT_SESSION_OPTIONS
cgi = CGIWrapper.new(request, response)

Dispatcher.dispatch(cgi, session_options, response)

response.finish
end
end

这里就可以看到调用了大名鼎鼎的Dispatcher.dispatch方法
【从高压输电线的架空地线中汲取电能】一个25千瓦受控电源从735千伏线路的架空地线中汲取电能的SimPowerSystems模型(Simulink仿真实现)内容概要:本文介绍了一个基于SimPowerSystems的Simulink仿真模型,用于模拟从735千伏高压输电线的架空地线中汲取25千瓦电能的受控电源系统。该模型聚焦于高压输电线路中架空地线的能量回收技术,通过仿真手段实现对电能采集过程的建模与控制策略验证,体现了电力系统中新型能源获取方式的技术可行性与工程应用潜力。文中还提及该资源属于一系列电力系统仿真研究的一部分,涵盖微电网、储能优化、碳流追踪、鲁棒调度等多个前沿方向,配套提供Matlab/Simulink代码及网盘资料链接,便于科研人员复现与拓展研究。; 适合人群:具备电力系统基础知识、熟悉Matlab/Simulink仿真环境,从事电力工程、能源回收或智能电网相关研究的科研人员及研究生;有一定编程与建模仿真经验的高年级本科生或工程技术人员。; 使用场景及目标:①研究高压输电线路中架空地线的能量回收机制与建模方法;②掌握基于Simulink的电力系统仿真技术,特别是受控电源与电网交互的动态特性分析;③为开展能源 harvesting、分布式供能、电力电子变换器控制等相关课题提供参考模型与技术支撑; 阅读建议:建议结合提供的仿真模型文件进行实操演练,重点理解系统结构设计、参数设置与控制逻辑实现;同时可延伸学习文档中提到的其他电力系统优化与仿真案例,以拓宽研究视野和技术积累。
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