Struts2工作原理

Struts2工作原理

MVCModel——View——Controller,模型——视图——控制器)是一种程序设计理念。

目前在Java Web应用方面的MVC框架有很多,常用的StrutsJSFTapestrySpring MVC

Struts2=WebWork+Struts1

Struts2的工作流程如下图:

 

Struts2通过过滤器拦截要处理的请求。新的HTTP请求要经过一个过滤器链(ActionContextClearUp过滤器+其他Web应用过滤器+StrutsPrepareAndExecuteFilter过滤器)。

StrutsPrepareAndExecuteFilter过滤器被调用时,Action映射器先找到需要调用的Action对象,返回Action对象的代理。Action代理从配置管理器中读取Struts2的配置(Struts.xml)。读取完成后,Action容器经过Struts2的一系列拦截器,然后调用指定的Action对象。

Action处理请求后,返回相应的结果视图(JSPFreemarker)在这些视图之中可以使用Struts标签显示数据以及进行数据逻辑方面的控制。最后HTTP请求回应给浏览器,在回应的过滤中同样经过过滤器链。

Struts2框架主要通过一个过滤器(org.apache.struts2.dispatcher.ng.filter.StrutsPrepareAndExecuteFilter)将Struts集成到Web应用。通过这个过滤器Struts2可以获得Web应用中的HTTP请求,并将这个HTTP请求转发到指定的Action进行处理,Action根据处理的结果返回给客户端相应的页面。因此,在Struts2框架中,该过滤器是Web应用和Struts2 API之间的入口。

工作流程:

当浏览器向Web容器发送一个HTTP请求时,Web容器调用Struts2过滤器的doFilter方法,此时,Struts2就收到了HTTP请求,通过Struts2的内部处理机制,它判断这个HTTP请求是否与某个Action匹配,如果找到了匹配的Action就会调用Action对象的execute方法,并根据处理结果返回相应的值,然后Struts2通过Action的返回值所映射的页面,通过一定的视图回应给浏览器。

 

内容概要:本文详细介绍了基于FPGA的144输出通道可切换电压源系统的设计与实现,涵盖系统总体架构、FPGA硬件设计、上位机软件设计以及系统集成方案。系统由上位机控制软件(PC端)、FPGA控制核心和高压输出模块(144通道)三部分组成。FPGA硬件设计部分详细描述了Verilog代码实现,包括PWM生成模块、UART通信模块和温度监控模块。硬件设计说明中提及了FPGA选型、PWM生成方式、通信接口、高压输出模块和保护电路的设计要点。上位机软件采用Python编写,实现了设备连接、命令发送、序列控制等功能,并提供了一个图形用户界面(GUI)用于方便的操作和配置。 适合人群:具备一定硬件设计和编程基础的电子工程师、FPGA开发者及科研人员。 使用场景及目标:①适用于需要精确控制多通道电压输出的实验环境或工业应用场景;②帮助用户理解和掌握FPGA在复杂控制系统中的应用,包括PWM控制、UART通信及多通道信号处理;③为研究人员提供一个可扩展的平台,用于测试和验证不同的电压源控制算法和策略。 阅读建议:由于涉及硬件和软件两方面的内容,建议读者先熟悉FPGA基础知识和Verilog语言,同时具备一定的Python编程经验。在阅读过程中,应结合硬件电路图和代码注释,逐步理解系统的各个组成部分及其相互关系。此外,实际动手搭建和调试该系统将有助于加深对整个设计的理解。
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