JBoss下的EJB3开发无状态会话Bean

本文介绍如何实现一个具备远程和本地接口的EJB3 Stateless SessionBean,并提供了完整的代码示例,包括接口定义、SessionBean实现及JSP调用方式。

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1。开发一个具有Remote和Local接口的EJB3 Stateless SessionBean.
如有那里写的不好请大家多多指教。
##############################
## 好了先介绍一下明星演员们:#
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Remote接口:RemoteHelloWorld.java
Local接口:LocalHelloWorld.java
SessionBean:HelloWorldBean.java
JNDI配置:jndi.properites
JSP:hello.jsp

package com.yourcompany.ejb3;
public interface RemoteHelloWorld{
   public String Say(String name);
}

package com.yourcompany.ejb3;
public interface LocalHelloWorld{
   public String Say(String name);
}

package com.yourcompany.ejb3;
import javax.ejb.Stateless;
import javax.ejb.Remote;
import javax.ejb.Local;
import com.yourcompany.ejb3.RemoteHelloWorld;
import com.yourcompany.ejb3.LocalHelloWorld;

@Remote({RemoteHelloWorld.class})
//注释表示RemoteHelloWorld为这个SessionBean的Remote接口
@Local({RemoteHelloWorld.class})
//注释表示LocalHelloWorld为这个SessionBean的Local接口

//@Stateless注释表示这是一个无状态会话Bean
public @Stateless class HelloWorldBean implements RemoteHelloWorld,LocalHelloWorld{
    public String Say(String name){
       return "这是一个无状态的EJB3会话BEAN,作者:"+name;
    }
}
//JNDI配置告诉了你的客户端初始化jndi naming service
jndi.properties:
java.naming.factory.initial=org.jnp.interfaces.NamingContextFactory
java.naming.factory.url.pkgs=org.jboss.naming:org.jnp.interfaces
java.naming.provider.url=localhost:1099

JSP中调用代码如下:
<%
    Properties prop=new Properties();
    prop.load(Thread.currentThread().getContextClassLoader().getResourceAsStream("jndi.properties"));
    InitialContext ctx=new InitialContext(prop);
    RemoteHelloWorld remotehelloworld=(RemoteHelloWorld)ctx.lookup("HelloWorldBean/remote");
    remotehelloworld.Say("Christina007[remote]");
    LocalHelloWorld localhelloworld=(LocalHelloWorld)ctx.lookup("HelloWorldBean/local");
    localhelloworld.Say("Christina007[local]");
%>


运行结果:
这是一个无状态的EJB3会话BEAN,作者:Christina007[remote]

这是一个无状态的EJB3会话BEAN,作者:Christina007[local]


总结步骤:
1.先写好了SessionBean的业务逻辑接口
2.再写SessionBean,记得在SessionBean实现了业务逻辑接口

 
内容概要:本文深入探讨了金属氢化物(MH)储氢系统在燃料电池汽车中的应用,通过建立吸收/释放氢气的动态模型和热交换模型,结合实验测试分析了不同反应条件下的性能表现。研究表明,低温环境有利于氢气吸收,高温则促进氢气释放;提高氢气流速和降低储氢材料体积分数能提升系统效率。论文还详细介绍了换热系统结构、动态性能数学模型、吸放氢特性仿真分析、热交换系统优化设计、系统控制策略优化以及工程验证与误差分析。此外,通过三维动态建模、换热结构对比分析、系统级性能优化等手段,进一步验证了金属氢化物储氢系统的关键性能特征,并提出了具体的优化设计方案。 适用人群:从事氢能技术研发的科研人员、工程师及相关领域的研究生。 使用场景及目标:①为储氢罐热管理设计提供理论依据;②推动车载储氢技术的发展;③为金属氢化物储氢系统的工程应用提供量化依据;④优化储氢系统的操作参数和结构设计。 其他说明:该研究不仅通过建模仿真全面验证了论文实验结论,还提出了具体的操作参数优化建议,如吸氢阶段维持25-30°C,氢气流速0.012g/s;放氢阶段快速升温至70-75°C,水速18-20g/min。同时,文章还强调了安全考虑,如最高工作压力限制在5bar以下,温度传感器冗余设计等。未来的研究方向包括多尺度建模、新型换热结构和智能控制等方面。
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