Servlet

1.Servlet 的 HelloWorld

1). 创建一个 Servlet 接口的实现类.
public class HelloServlet implements Servlet
在void service(ServletRequest var1, ServletResponse var2){}方法中写入
System.out.println(“HelloWorld”);
2). 在 web.xml 文件中配置和映射这个 Servlet

<!-- 配置和映射 Servlet -->
 <servlet>
  <!-- Servlet 注册的名字 -->
  <servlet-name>helloServlet</servlet-name>
  <!-- Servlet 的全类名 -->
  <servlet-class>com.atguigu.javaweb.HelloServlet</servlet-class>
 </servlet>
 <servlet-mapping>
  <!-- 需要和某一个 servlet 节点的 serlvet-name 子节点的文本节点一致 -->
  <servlet-name>helloServlet</servlet-name>
  <!-- 映射具体的访问路径: / 代表当前 WEB 应用的根目录. -->
  <url-pattern>/hello</url-pattern>
   <!-- 以后每次在浏览器访问localhost:8080/hello都会在后台输出HelloWorld -->
 </servlet-mapping>

2. Servlet 容器: 运行 Servlet、JSP、Filter 等的软件环境.

1). 可以来创建 Servlet, 并调用 Servlet 的相关生命周期方法.
2). JSP, Filter, Listener, Tag …

3. Servlet 生命周期的方法: 以下方法都是由 Serlvet 容器负责调用.

1). 构造器: 只被调用一次. 只有第一次请求 Servlet 时, 创建 Servlet 的实例. 调用构造器.
这说明 Serlvet 的单实例的!
2). init 方法: 只被调用一次. 在创建好实例后立即被调用. 用于初始化当前 Servlet.
3). service: 被多次调用. 每次请求都会调用 service 方法. 实际用于响应请求的.
4). destroy: 只被调用一次. 在当前 Servlet 所在的 WEB 应用被卸载前调用. 用于释放当前 Servlet 所占用的资源.

4. load-on-startup 参数:

1). 配置在 servlet 节点中:

<servlet>
  <!-- Servlet 注册的名字 -->
  <servlet-name>secondServlet</servlet-name>
  <!-- Servlet 的全类名 -->
  <servlet-class>com.atguigu.javaweb.SecondServlet</servlet-class>
  <!-- 可以指定 Servlet 被创建的时机 -->
  <load-on-startup>2</load-on-startup>
 </servlet>

2). load-on-startup: 可以指定 Serlvet 被创建的时机. 若为负数, 则在第一次请求时被创建.若为 0 或正数, 则在当前 WEB 应用被
Serlvet 容器加载时创建实例, 且数组越小越早被创建.

5. 关于 serlvet-mapping:

1). 同一个Servlet可以被映射到多个URL上,即多个 元素的子元素的设置值可以是同一个
Servlet的注册名。
2). 在Servlet映射到的URL中也可以使用 * 通配符,但是只能有两种固定的格式:
一种格式是“.扩展名”,另一种格式是以正斜杠(/)开头并以“/”结尾。

<servlet-mapping>
 <servlet-name>secondServlet</servlet-name>
 <url-pattern>/*</url-pattern>
</servlet-mapping>

OR

<servlet-mapping>
 <servlet-name>secondServlet</servlet-name>
 <url-pattern>*.do</url-pattern>
</servlet-mapping>

注意: 以下的既带 / 又带扩展名的不合法.

<servlet-mapping>
 <servlet-name>secondServlet</servlet-name>
 <url-pattern>/*.action</url-pattern>
</servlet-mapping>

【博士论文复现】【阻抗建模、验证扫频法】光伏并网逆变器扫频与稳定性分析(包含锁相环电流环)(Simulink仿真实现)内容概要:本文档是一份关于“光伏并网逆变器扫频与稳定性分析”的Simulink仿真实现资源,重点复现博士论文中的阻抗建模与扫频法验证过程,涵盖锁相环和电流环等关键控制环节。通过构建详细的逆变器模型,采用小信号扰动方法进行频域扫描,获取系统输出阻抗特性,并结合奈奎斯特稳定判据分析并网系统的稳定性,帮助深入理解光伏发电系统在弱电网条件下的动态行为与失稳机理。; 适合人群:具备电力电子、自动控制理论基础,熟悉Simulink仿真环境,从事新能源发电、微电网或电力系统稳定性研究的研究生、科研人员及工程技术人员。; 使用场景及目标:①掌握光伏并网逆变器的阻抗建模方法;②学习基于扫频法的系统稳定性分析流程;③复现高水平学术论文中的关键技术环节,支撑科研项目或学位论文工作;④为实际工程中并网逆变器的稳定性问题提供仿真分析手段。; 阅读建议:建议读者结合相关理论教材与原始论文,逐步运行并调试提供的Simulink模型,重点关注锁相环与电流控制器参数对系统阻抗特性的影响,通过改变电网强度等条件观察系统稳定性变化,深化对阻抗分析法的理解与应用能力。
评论
添加红包

请填写红包祝福语或标题

红包个数最小为10个

红包金额最低5元

当前余额3.43前往充值 >
需支付:10.00
成就一亿技术人!
领取后你会自动成为博主和红包主的粉丝 规则
hope_wisdom
发出的红包
实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、付费专栏及课程。

余额充值