SpringMVC事务问题

本文探讨了使用XML配置Spring事务管理器及事务代理时遇到的问题,特别是在与Spring MVC结合使用时,事务未能按预期工作的情况。

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我事务用xml配置的形式给出,如下
<!-- 配置事务管理 -->
<bean id="transactionManager"
class="org.springframework.jdbc.datasource.DataSourceTransactionManager">
<property name="dataSource">
<ref local="dataSource"/>
</property>
</bean>
<!-- 定义了所有事务处理方面的公共属性 -->
<bean id="baseTxProxy" abstract="true"
class="org.springframework.transaction.interceptor.TransactionProxyFactoryBean">
<property name="transactionManager">
<ref bean="transactionManager"/>
</property>
<property name="transactionAttributes">


我的事务配置在业务层,在spring里定义bean的时候,继承上面的抽象事务,如下:
<!-- login -->
<bean name="baselogin" parent="baseTxProxy">
<property name="target" ref="loginbs"></property>
</bean>
<bean name="loginbs" class="cos.authority.login.business.impl.LoginBsImpl" >
<property name="logindao" ref="logindao"></property>
<property name="menudao" ref="menudao"></property>
</bean>

springMVC用的是注解的形式,配置如下:
<context:component-scan base-package="cos"/>
<!-- hendlerMapping -->
<bean class="org.springframework.web.servlet.mvc.annotation.AnnotationMethodHandlerAdapter" />

<!-- Resolve logical view names to .jsp resources in the /WEB-INF/views directory -->
<bean class="org.springframework.web.servlet.view.InternalResourceViewResolver">
<property name="prefix" value="/WEB-INF/views/" />
<property name="suffix" value=".jsp" />
</bean>
<!-- Exception handler -->
<bean class="cos.frame.exception.CosExceptionHandler" />
<!-- authority intercepter -->
<mvc:interceptors>
<bean class="cos.frame.authorize.CosAuthorityInterceptor">
</bean>
</mvc:interceptors>


然后我的业务层的事务就不再起作用了,我按照你说的,在MVC扫描包的时候我设置use-default-filters="false",并且只扫描我定义的controller,还是不行啊,这可怎么解决啊,是不是第一次扫描spring全局的时候就把这些bean初始化了?
内容概要:该论文探讨了一种基于粒子群优化(PSO)的STAR-RIS辅助NOMA无线通信网络优化方法。STAR-RIS作为一种新型可重构智能表面,能同时反射和传输信号,与传统仅能反射的RIS同。结合NOMA技术,STAR-RIS可以提升覆盖范围、用户容量和频谱效率。针对STAR-RIS元素众多导致获取完整信道状态信息(CSI)开销大的问题,作者提出一种在依赖完整CSI的情况下,联合优化功率分配、基站波束成形以及STAR-RIS的传输和反射波束成形向量的方法,以最大化总可实现速率并确保每个用户的最低速率要求。仿真结果显示,该方案优于STAR-RIS辅助的OMA系统。 适合人群:具备一定无线通信理论基础、对智能反射面技术和非正交多址接入技术感兴趣的科研人员和工程师。 使用场景及目标:①适用于希望深入了解STAR-RIS与NOMA结合的研究者;②为解决无线通信中频谱资源紧张、提高系统性能提供新的思路和技术手段;③帮助理解PSO算法在无线通信优化问题中的应用。 其他说明:文中提供了详细的Python代码实现,涵盖系统参数设置、信道建模、速率计算、目标函数定义、约束条件设定、主优化函数设计及结果可视化等环节,便于读者理解和复现实验结果。此外,文章还对比了PSO与其他优化算法(如DDPG)的区别,强调了PSO在需要显式CSI估计方面的优势。
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