spring中委派模式的使用

本文通过模拟Spring MVC的工作流程,深入探讨委派模式在实际应用中的体现。通过创建多个控制器类并使用DispatcherServlet进行请求分发,展示了委派模式如何简化大型应用程序的架构。

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前面已经有了委派模式的简单案例使用,这次写一个案例,模拟spring中是如何使用这种设计模式的

首先创建几个类,分别代表不同的controller(也就是控制器,里面几乎不需要什么内容)代码如下

package springmvc;

/**
 * 模拟不同的控制器
 * @author lp
 */
public class MemberController {
    public void getMemberById(String id){}
}

 

package springmvc;

/**
 * 模拟不同的控制器
 * @author lp
 */
public class OrderController {
    public  void getOrderById(String id){

    }
}

 

package springmvc;

/**
 * 模拟不同的控制器
 * @author lp
 */
public class SystemController {
    public  void logout(){

    }
}

后面就比较简单了,写一个DisptcherServlet

package springmvc;

import springmvc.MemberController;

import javax.servlet.ServletException;
import javax.servlet.http.HttpServlet;
import javax.servlet.http.HttpServletRequest;
import javax.servlet.http.HttpServletResponse;
import java.lang.reflect.InvocationTargetException;
import java.lang.reflect.Method;
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;

/**
 * 前端控制器
 * @author lp
 */
public class DispatcherServlet extends HttpServlet {
    //定义所有的映射集合
    private List<Handler> handlerMapping=new ArrayList<>();
    //初始化
    public  void init()throws ServletException {
        try {
            //利用反射模拟从某一个控制器获取内容
        Class<?> memberControllerClass = MemberController.class;
        //放入集合
        handlerMapping.add(new Handler()
                .setController(memberControllerClass.newInstance())
                .setMethod(memberControllerClass.getMethod("getMemberById", new Class[]{String.class}))
                .setUrl("/web/getMemberById.json"));
    }catch (Exception e){

        }
    }
    //执行处理
    private  void doDispatcher(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response){
        //获取请求的url,每个url对应一个servlet,url浏览器输入
        String uri=request.getRequestURI();
        //servlert拿到url以后,进行判断和选择,根据用户请求找到对应类里面的方法
        //通过拿到的url去handlerMapping
        Handler handler=null;
        for (Handler h:handlerMapping
             ) {
            if(uri.equals(h.getUrl())){
                handler=h;
                break;
            }

        }
        //将具体任务分发给对应的方法
        Object object=null;
        try {
            object=handler.getMethod().invoke(handler.getController(),request.getParameter("id"));
        }catch (IllegalAccessException e){
            e.printStackTrace();
        }catch (InvocationTargetException e){
            e.printStackTrace();
        }
        //获取方法执行的结果,通过response返回
//        response.getWriter().write();


    }
    //service方法
    protected  void service(HttpServletRequest request,HttpServletResponse response){
        try {
            doDispatcher(request,response);
        }catch (Exception e){
            e.printStackTrace();
        }
    }
    //内部类控制器
    class Handler{
        private Object controller;
        private Method method;
        private  String url;
        public  Object getController(){
            return controller;
        }
        public Handler setController(Object controller){
            this.controller=controller;
            return  this;
        }
        public Method getMethod(){
            return  method;
        }
        public Handler setMethod(Method method){
            this.method=method;
            return this;
        }
        public String getUrl(){
            return  url;
        }
        public  Handler setUrl(String url){
            this.url=url;
            return this;
        }
    }
}

 

### 关于面包板电源模块 MB102 的 USB 供电规格及兼容性 #### 1. **MB102 基本功能** 面包板电源模块 MB102 是一种常见的实验工具,主要用于为基于面包板的小型电子项目提供稳定的电压输出。它通常具有两路独立的稳压输出:一路为 5V 和另一路可调电压(一般范围为 3V 至 12V)。这种设计使得它可以满足多种芯片和传感器的不同工作电压需求。 #### 2. **USB 供电方式** MB102 支持通过 USB 接口供电,输入电压通常是标准的 5V DC[^1]。由于其内部集成了 LM7805 稳压器以及可调节电位器控制的直流-直流变换电路,因此即使输入来自电脑或其他低功率 USB 设备,也能稳定地向负载供应电力。不过需要注意的是,如果项目的功耗较高,则可能超出某些 USB 端口的最大电流能力(一般是 500mA),从而引起不稳定现象或者保护机制启动断开连接的情况发生。 #### 3. **兼容性分析** 该型号广泛适用于各种微控制器单元 (MCU),特别是那些像 Wemos D1 R32 这样可以通过杜邦线轻松接入并共享相同逻辑级别的系统[^2]。另外,在提到 Arduino Uno 板时也表明了良好的互操作性,因为两者均采用相似的标准接口定义与电气特性参数设置[^4]: - 对于需要 3.3V 工作环境下的组件来说,只需调整好对应跳线帽位置即可实现精准匹配; - 当涉及到更多外围扩展应用场合下,例如带有多重模拟信号采集任务的情形里,利用 MB102 提供干净无干扰的基础能源供给就显得尤为重要了[^3]。 综上所述,对于打算构建以单片机为核心的原型验证平台而言,选用具备良好声誉记录且易于获取配件支持服务链路上下游资源丰富的品牌产品——如这里讨论过的这款特定类型的配电装置不失为明智之举之一。 ```python # 示例 Python 代码展示如何检测硬件状态 import machine pin = machine.Pin(2, machine.Pin.IN) if pin.value() == 1: print("Power supply is stable.") else: print("Check your connections and power source.") ```
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