Spring学习笔记——IOC的Introduction

本文详细介绍了Spring框架的控制反转(IOC)原理及其在实际应用中的实现方式。通过一个简单的例子,展示了如何通过配置文件来解耦代码依赖,并利用反射机制进行对象实例化和依赖注入。

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Spring是一个轻量级的控制反转(IOC)和面向切面(AOP)的容器框架。通过控制反转可以使代码的依赖性降到最低,直接在配置文件中对需要修改的逻辑代码进行修改。通过AOP可以是业务代码更专注于业务逻辑而无需管理日志及其他信息,关于统计和日志信息可以通过切片代码进行管理。

一个简单的IOC的模拟:

我们从建立的测试代码开始:

package com.bjsxt.service;
import org.junit.Test;

import com.bjsxt.dao.UserDAO;
import com.bjsxt.dao.impl.UserDAOImpl;
import com.bjsxt.model.User;
import com.bjsxt.spring.BeanFactory;
import com.bjsxt.spring.ClassPathXmlApplicationContext;


public class UserServiceTest {
	@Test
	public void testAdd() throws Exception {
		BeanFactory applicationContext = new ClassPathXmlApplicationContext();
		UserService service = (UserService)applicationContext.getBean("userService");
//		UserDAO ud = (UserDAOImpl)applicationContext.getBean("u");
//		service.setUserDAO(ud);
		User u = new User();
		u.setUsername("zhangsan");
		u.setPassword("zhangsan");
		service.add(u);
	}

}


首先第一局建立一个BeanFactory:

BeanFactory applicationContext = new ClassPathXmlApplicationContext();
BeanFactory是一个简单的接口,只有一个抽象方法,getBean():

package com.bjsxt.spring;

public interface BeanFactory {
	public Object getBean(String id);
}
ClassPathXmlAppicationContext是一个通过JDOM读取XML到的方法,简单实现只读取了bean,spring的实现比较多:

package com.bjsxt.spring;


import java.lang.reflect.Method;
import java.util.HashMap;
import java.util.List;
import java.util.Map;

import org.jdom2.Document;
import org.jdom2.Element;
import org.jdom2.input.SAXBuilder;

public class ClassPathXmlApplicationContext implements BeanFactory {
	
	private Map<String , Object> beans = new HashMap<String, Object>();
	
	
	//IOC Inverse of Control DI Dependency Injection
	public ClassPathXmlApplicationContext() throws Exception {
		SAXBuilder sb=new SAXBuilder();
	    
	    Document doc=sb.build(this.getClass().getClassLoader().getResourceAsStream("beans.xml")); //构造文档对象
	    Element root=doc.getRootElement(); //获取根元素HD
	    List list=root.getChildren("bean");//取名字为disk的所有元素
	    for(int i=0;i<list.size();i++){
	       Element element=(Element)list.get(i);
	       String id=element.getAttributeValue("id");
	       String clazz=element.getAttributeValue("class");
	       Object o = Class.forName(clazz).newInstance();
	       System.out.println(id);
	       System.out.println(clazz);
	       beans.put(id, o);
	       
	       //装配参数  依赖注入的模拟
	       for(Element propertyElement : (List<Element>)element.getChildren("property")) {
	    	   String name = propertyElement.getAttributeValue("name"); //userDAO
	    	   String bean = propertyElement.getAttributeValue("bean"); //u
	    	   Object beanObject = beans.get(bean);//UserDAOImpl instance
	    	   
	    	   String methodName = "set" + name.substring(0, 1).toUpperCase() + name.substring(1);
	    	   System.out.println("method name = " + methodName);
	    	   
	    	   Method m = o.getClass().getMethod(methodName, beanObject.getClass().getInterfaces()[0]);
	    	   m.invoke(o, beanObject);
	       }
	       
	       
	    }  
	  
	}



	public Object getBean(String id) {
		return beans.get(id);
	}

}
对这个类进行初始化之后就把配置的文件都读取到了内存中。使用反射机制。

UserService:

package com.bjsxt.service;
import com.bjsxt.dao.UserDAO;
import com.bjsxt.model.User;



public class UserService {
	private UserDAO userDAO;  
	public void add(User user) {
		userDAO.save(user);
	}
	public UserDAO getUserDAO() {
		return userDAO;
	}
	public void setUserDAO(UserDAO userDAO) {
		this.userDAO = userDAO;
	}
}
UserDao:

package com.bjsxt.dao;
import com.bjsxt.model.User;


public interface UserDAO {
	public void save(User user);
}
UserDaoImpl:

package com.bjsxt.dao.impl;

import com.bjsxt.dao.UserDAO;
import com.bjsxt.model.User;


public class UserDAOImpl implements UserDAO {

	public void save(User user) {
		//Hibernate
		//JDBC
		//XML
		//NetWork
		System.out.println("user saved!");
	}

}
Spring的IOC处理的就是对配置文件读取及类加载的过程。通过配置文件对java代码进行解耦和。



资源下载链接为: https://pan.quark.cn/s/9e7ef05254f8 行列式是线性代数的核心概念,在求解线性方程组、分析矩阵特性以及几何计算中都极为关键。本教程将讲解如何用C++实现行列式的计算,重点在于如何输出分数形式的结果。 行列式定义如下:对于n阶方阵A=(a_ij),其行列式由主对角线元素的乘积,按行或列的奇偶性赋予正负号后求和得到,记作det(A)。例如,2×2矩阵的行列式为det(A)=a11×a22-a12×a21,而更高阶矩阵的行列式可通过Laplace展开或Sarrus规则递归计算。 在C++中实现行列式计算时,首先需定义矩阵类或结构体,用二维数组存储矩阵元素,并实现初始化、加法、乘法、转置等操作。为支持分数形式输出,需引入分数类,包含分子和分母两个整数,并提供与整数、浮点数的转换以及加、减、乘、除等运算。C++中可借助std::pair表示分数,或自定义结构体并重载运算符。 计算行列式的函数实现上,3×3及以下矩阵可直接按定义计算,更大矩阵可采用Laplace展开或高斯 - 约旦消元法。Laplace展开是沿某行或列展开,将矩阵分解为多个小矩阵的行列式乘积,再递归计算。在处理分数输出时,需注意避免无限循环和除零错误,如在分数运算前先约简,确保分子分母互质,且所有计算基于整数进行,最后再转为浮点数,以避免浮点数误差。 为提升代码可读性和可维护性,建议采用面向对象编程,将矩阵类和分数类封装,每个类有明确功能和接口,便于后续扩展如矩阵求逆、计算特征值等功能。 总结C++实现行列式计算的关键步骤:一是定义矩阵类和分数类;二是实现矩阵基本操作;三是设计行列式计算函数;四是用分数类处理精确计算;五是编写测试用例验证程序正确性。通过这些步骤,可构建一个高效准确的行列式计算程序,支持分数形式计算,为C++编程和线性代数应用奠定基础。
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