SpringMVC拦截器

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定义拦截器

测试

拦截器应用


定义拦截器

public class HandlerInterceptor1 implements HandlerInterceptor {

    //在执行handler之前来执行的
    //用于用户认证校验、用户权限校验
    @Override
    public boolean preHandle(HttpServletRequest request,
            HttpServletResponse response, Object handler) throws Exception {

        System.out.println("HandlerInterceptor1...preHandle");

        //如果返回false表示拦截不继续执行handler,如果返回true表示放行
        return true;
    }
    //在执行handler返回modelAndView之前来执行
    //如果需要向页面提供一些公用 的数据或配置一些视图信息,使用此方法实现 从modelAndView入手
    @Override
    public void postHandle(HttpServletRequest request,
            HttpServletResponse response, Object handler,
            ModelAndView modelAndView) throws Exception {
        System.out.println("HandlerInterceptor1...postHandle");

    }
    //执行handler之后执行此方法
    //作系统 统一异常处理,进行方法执行性能监控,在preHandle中设置一个时间点,在afterCompletion设置一个时间,两个时间点的差就是执行时长
    //实现 系统 统一日志记录
    @Override
    public void afterCompletion(HttpServletRequest request,
            HttpServletResponse response, Object handler, Exception ex)
            throws Exception {
        System.out.println("HandlerInterceptor1...afterCompletion");
    }

}
public class HandlerInterceptor2 implements HandlerInterceptor {

    //在执行handler之前来执行的
    //用于用户认证校验、用户权限校验
    @Override
    public boolean preHandle(HttpServletRequest request,
            HttpServletResponse response, Object handler) throws Exception {

        System.out.println("HandlerInterceptor2...preHandle");

        //如果返回false表示拦截不继续执行handler,如果返回true表示放行
        return true;
    }
    //在执行handler返回modelAndView之前来执行
    //如果需要向页面提供一些公用 的数据或配置一些视图信息,使用此方法实现 从modelAndView入手
    @Override
    public void postHandle(HttpServletRequest request,
            HttpServletResponse response, Object handler,
            ModelAndView modelAndView) throws Exception {
        System.out.println("HandlerInterceptor2...postHandle");

    }
    //执行handler之后执行此方法
    //作系统 统一异常处理,进行方法执行性能监控,在preHandle中设置一个时间点,在afterCompletion设置一个时间,两个时间点的差就是执行时长
    //实现 系统 统一日志记录
    @Override
    public void afterCompletion(HttpServletRequest request,
            HttpServletResponse response, Object handler, Exception ex)
            throws Exception {
        System.out.println("HandlerInterceptor2...afterCompletion");
    }

}

拦截器要实现HandlerInterceptor接口,或者继承已经实现了HandlerInterceptor接口的抽象类

  • preHandle在执行Controller的方法之前调用。可以有多个拦截器,每个拦截器的调用会依据它的声明顺序依次执行。如果该方法的返回值为false,后续的拦截器和Controller都不会再执行,为true,则可以继续执行。
  • postHandle:在Controller方法调用之后,DispatcherServlet 进行视图返回渲染之前(返回modelandview)被调用,所以我们可以在这个方法中对Controller 处理之后的ModelAndView 对象进行操作。
  • afterCompletion:在整个请求结束之后,也就是在DispatcherServlet 渲染了对应的视图之后执行。

在springmvc.xml中配置

  <!--拦截器 -->
    <mvc:interceptors>
        <!--多个拦截器,顺序执行 -->
        <mvc:interceptor>
            <!-- /**可以拦截所有路径不管多少层 -->
            <mvc:mapping path="/**" />
            <bean class="cn.itcast.springmvc.interceptor.HandlerInterceptor1"></bean>
        </mvc:interceptor>

        <mvc:interceptor>
            <mvc:mapping path="/**" />
            <bean class="cn.itcast.springmvc.interceptor.HandlerInterceptor2"></bean>
        </mvc:interceptor>

</mvc:interceptors>

测试

在浏览器中随意输入一个方法

当两个浏览器返回都为true时,打印结果为

HandlerInterceptor1...preHandle
HandlerInterceptor2...preHandle
HandlerInterceptor2...postHandle
HandlerInterceptor1...postHandle
HandlerInterceptor2...afterCompletion
HandlerInterceptor1...afterCompletion

当都为false时

HandlerInterceptor1...preHandle

当第一个拦截器为true,第二个拦截器为false时

HandlerInterceptor1...preHandle
HandlerInterceptor2...preHandle
HandlerInterceptor1...afterCompletion

总结:

拦截器1放行,拦截器2 preHandle才会执行。

拦截器2 preHandle不放行,拦截器2 postHandle和afterCompletion不会执行。

只要有一个拦截器不放行,postHandle不会执行。

比如:统一日志处理拦截器,需要该拦截器preHandle一定要放行,且将它放在拦截器链接中第一个位置。

比如:登录认证拦截器,放在拦截器链接中第一个位置。权限校验拦截器,放在登录认证拦截器之后(因为登录通过后才校验权限)

拦截器应用

 

内容概要:本文详细探讨了基于MATLAB/SIMULINK的多载波无线通信系统仿真及性能分析,重点研究了以OFDM为代表的多载波技术。文章首先介绍了OFDM的基本原理和系统组成,随后通过仿真平台分析了不同调制方式的抗干扰性能、信道估计算法对系统性能的影响以及同步技术的实现与分析。文中提供了详细的MATLAB代码实现,涵盖OFDM系统的基本仿真、信道估计算法比较、同步算法实现和不同调制方式的性能比较。此外,还讨论了信道特征、OFDM关键技术、信道估计、同步技术和系统级仿真架构,并提出了未来的改进方向,如深度学习增强、混合波形设计和硬件加速方案。; 适合人群:具备无线通信基础知识,尤其是对OFDM技术有一定了解的研究人员和技术人员;从事无线通信系统设计与开发的工程师;高校通信工程专业的高年级本科生和研究生。; 使用场景及目标:①理解OFDM系统的工作原理及其在多径信道环境下的性能表现;②掌握MATLAB/SIMULINK在无线通信系统仿真中的应用;③评估不同调制方式、信道估计算法和同步算法的优劣;④为实际OFDM系统的设计和优化提供理论依据和技术支持。; 其他说明:本文不仅提供了详细的理论分析,还附带了大量的MATLAB代码示例,便于读者动手实践。建议读者在学习过程中结合代码进行调试和实验,以加深对OFDM技术的理解。此外,文中还涉及了一些最新的研究方向和技术趋势,如AI增强和毫米波通信,为读者提供了更广阔的视野。
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