Struts2拦截器

Struts2拦截器

一、简介:


struts 2拦截器是动态拦截Action调用的对象。它提供了一种机制,使开发者可以定义一个特定的功能模块,这个模块可以在Action

执行之前或者之后运行,也可以在一个Action执行之前阻止Action执行。同时也提供了一种可以提取Action中可重用的部分的方式。

拦截器(Interceptor)是Struts 2的核心组成部分。很多功能都是构建在拦截器基础之上的,例如文件的上传和下载、国际化、转换

器和数据校验等,Struts 2利用内建的拦截器,完成了框架内的大部分操作。

 

二、原理:


  • Struts2的拦截器和Servlet过滤器类似。在执行Action的execute方法之前,Struts2会首先执行在struts.xml中引用的拦截器,在执行完所有引用的拦截器的intercept方法后,会执行Action的execute方法。
  • Struts2拦截器类必须实现Interceptor接口或继承AbstractInterceptor类。
  • 在Struts2中称为拦截器栈Interceptor Stack。拦截器栈就是将拦截器按一定的顺序联结成一条链。在访问被拦截的方法或字段时,拦截器链中的拦截器就会按其之前定义的顺序依次被调用。

 

三、体验Struts 2框架中拦截器


1.创建一个拦截器的触发页面 test_interceptor.jsp

<%@ page language="java" pageEncoding="UTF-8"%>
<%@ taglib prefix="s" uri="/struts-tags"%>
<html>
    <head></head>
    <body>
        <s:form action="test_interceptor">
            <s:textfield name="username" label="username"></s:textfield>
            <s:submit name="submit"></s:submit>
        </s:form>
    </body>
</html>

2.定义拦截器类 MyInterceptor1.java

package com.interceptor;

import com.opensymphony.xwork2.ActionInvocation;
import com.opensymphony.xwork2.interceptor.Interceptor;

public class MyInterceptor1 implements Interceptor {
	/**
	 * 
	 */
	private static final long serialVersionUID = 1L;

	public void init() {// 覆盖Interceptor接口中的init函数
		System.out.println("拦截器已经被加载");
	}

	public void destroy() {// 覆盖Interceptor接口中的destroy函数
		System.out.println("destroy");
	}

	/* 覆盖Interceptor接口中的intercept函数 */
	public String intercept(ActionInvocation invocation) throws Exception {
		System.out.println("调用intercept方法");
		/* invocation.invoke()方法检查是否还有拦截器 有的话继续调用余下的拦截器 没有了则执行action的业务逻辑 */
		String result = invocation.invoke();//放行
		System.out.println("2222222");
		return result;
	}
}

3.Struts2配置文件,拦截器的映射

注意:  

<!-- 定义拦截器 -->
        <interceptors>
          <interceptor name="myInterceptor" class="com.interceptor.MyInterceptor1"/>
        </interceptors>

是放在action属性外面与之并列

 <interceptor-ref name="defaultStack" /> 一定要加上,最后有说明

<?xml version="1.0" encoding="gb2312"?>
<!DOCTYPE struts PUBLIC
"-//Apache Software Foundation//DTD Struts Configuration 2.0//EN"
"http://struts.apache.org/dtds/struts-2.0.dtd">
<struts>
	</package>
	 <package name="myinterceptor" extends="struts-default">
        <!-- 定义拦截器 -->
        <interceptors>
          <interceptor name="myInterceptor" class="com.interceptor.MyInterceptor1"/>
        </interceptors>
        <!-- 配置action -->
    	<action name="test_interceptor" class="com.action.InterceptorTest">
            <result name="success">/interceptorsuccess.jsp</result>
            <result name="input">/test_interceptor.jsp</result>
            <!-- 将声明好的拦截器插入action中 -->
            <interceptor-ref name="myInterceptor" />
            <interceptor-ref name="defaultStack" />
        </action>
    </package>
</struts>

4.通过拦截器后进入 Action

package com.action;
import com.opensymphony.xwork2.ActionSupport;
public class  InterceptorTest extends ActionSupport {
    /**
	 * 
	 */
	private static final long serialVersionUID = 1L;
	private String username;
    //private MyDate birth;//特殊类型需要类型转换器
    public String getUsername() {
        return username;
    }
    public void setUsername(String username) {
        this.username = username;
    }
    public String execute() throws Exception {
    	 System.out.println("此时所有拦截器完毕,调用action中的execute方法");
         return SUCCESS;
    }
  
}

5.通过Action处理后的视图页面 interceptorsuccess.jsp

<%@ page language="java"  pageEncoding="UTF-8"%>
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<html>
    <body>
        通过Interceptor处理后的视图页面
    </body>
</html>

 

四、在Struts2中配置自定义的拦截器

  • 扩展拦截器接口的自定义拦截器配置(实现接口)

ps:

struts.xml配置文件中缺省拦截器栈<default-interceptor-ref >定义。如果定义则所有Action都会执行的缺省拦截器栈拦截器,

并按照循序从上到下执行。如果哪个拦截器没有通过则下面拦截器不会执行。如果没有定义缺省拦截器栈,则缺省拦截器栈

不起作用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【电力系统】单机无穷大电力系统短路故障暂态稳定Simulink仿真(带说明文档)内容概要:本文档围绕“单机无穷大电力系统短路故障暂态稳定Simulink仿真”展开,提供了完整的仿真模型与说明文档,重点研究电力系统在发生短路故障后的暂态稳定性问题。通过Simulink搭建单机无穷大系统模型,模拟不同类型的短路故障(如三相短路),分析系统在故障期间及切除后的动态响应,包括发电机转子角度、转速、电压和功率等关键参数的变化,进而评估系统的暂态稳定能力。该仿真有助于理解电力系统稳定性机理,掌握暂态过程分析方法。; 适合人群:电气工程及相关专业的本科生、研究生,以及从事电力系统分析、运行与控制工作的科研人员和工程师。; 使用场景及目标:①学习电力系统暂态稳定的基本概念与分析方法;②掌握利用Simulink进行电力系统建模与仿真的技能;③研究短路故障对系统稳定性的影响及提高稳定性的措施(如故障清除时间优化);④辅助课程设计、毕业设计或科研项目中的系统仿真验证。; 阅读建议:建议结合电力系统稳定性理论知识进行学习,先理解仿真模型各模块的功能与参数设置,再运行仿真并仔细分析输出结果,尝试改变故障类型或系统参数以观察其对稳定性的影响,从而深化对暂态稳定问题的理解。
本研究聚焦于运用MATLAB平台,将支持向量机(SVM)应用于数据预测任务,并引入粒子群优化(PSO)算法对模型的关键参数进行自动调优。该研究属于机器学习领域的典型实践,其核心在于利用SVM构建分类模型,同时借助PSO的全局搜索能力,高效确定SVM的最优超参数配置,从而显著增强模型的整体预测效能。 支持向量机作为一种经典的监督学习方法,其基本原理是通过在高维特征空间中构造一个具有最大间隔的决策边界,以实现对样本数据的分类或回归分析。该算法擅长处理小规模样本集、非线性关系以及高维度特征识别问题,其有效性源于通过核函数将原始数据映射至更高维的空间,使得原本复杂的分类问题变得线性可分。 粒子群优化算法是一种模拟鸟群社会行为的群体智能优化技术。在该算法框架下,每个潜在解被视作一个“粒子”,粒子群在解空间中协同搜索,通过不断迭代更新自身速度与位置,并参考个体历史最优解和群体全局最优解的信息,逐步逼近问题的最优解。在本应用中,PSO被专门用于搜寻SVM中影响模型性能的两个关键参数——正则化参数C与核函数参数γ的最优组合。 项目所提供的实现代码涵盖了从数据加载、预处理(如标准化处理)、基础SVM模型构建到PSO优化流程的完整步骤。优化过程会针对不同的核函数(例如线性核、多项式核及径向基函数核等)进行参数寻优,并系统评估优化前后模型性能的差异。性能对比通常基于准确率、精确率、召回率及F1分数等多项分类指标展开,从而定量验证PSO算法在提升SVM模型分类能力方面的实际效果。 本研究通过一个具体的MATLAB实现案例,旨在演示如何将全局优化算法与机器学习模型相结合,以解决模型参数选择这一关键问题。通过此实践,研究者不仅能够深入理解SVM的工作原理,还能掌握利用智能优化技术提升模型泛化性能的有效方法,这对于机器学习在实际问题中的应用具有重要的参考价值。 资源来源于网络分享,仅用于学习交流使用,请勿用于商业,如有侵权请联系我删除!
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