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本文详细介绍了如何在AJAX校验示例中建立业务控制器和验证规则,包括属性定义、配置文件添加及校验规则文件创建。

7.4.2  建立业务控制器

建立一个简单的业务控制器实现类,如代码7.21所示。

代码7.21  AJAX校验示例的业务控制器

 

package ch7;

import java.util.Date;

import com.opensymphony.xwork2.ActionSupport;

public class Reg_ajax_Action extends ActionSupport {

    
private String name;

    
private int age;

    
private Date birthday;

    
//属性的getter和setter方法

 
public String getName() {

        
return name;

    }


    
public void setName(String name) {

        
this.name = name;

    }


    
public int getAge() {

        
return age;

    }


    
public void setAge(int age) {

        
this.age = age;

    }


    
public Date getBirthday() {

        
return birthday;

    }


    
public void setBirthday(Date birthday) {

        
this.birthday = birthday;

    }


}


 

Action非常简单,只是定义了3个相应的属性。在配置文件中加入如下内容:

<action name="Reg_ajax_Action" class="ch7.Reg_ajax_Action">

            <result name="input">/ch7/reg-ajax.jsp</result>

</action>

7.4.3  建立校验规则文件

建立一个Reg_ajax_Action-validation.xml校验规则文件,如代码7.22所示。

代码7.22  AJAX校验示例的校验规则文件

 

<!DOCTYPE validators PUBLIC "-//OpenSymphony Group//XWork Validator 1.0.2//EN" "http://www.opensymphony.com/xwork/xwork-validator-1.0.2.dtd">

<!--

    Add the following DOCTYPE declaration as first line of your XXX-validation.xml file:

    <!DOCTYPE validators PUBLIC "-//OpenSymphony Group//XWork Validator 1.0.2//EN" 

"http://www.opensymphony.com/xwork/xwork-validator-1.0.2.dtd">

-->

<validators>

    
<field name="name">

        
<field-validator type="requiredstring">

            
<message>用户名不能为空!</message>

        
</field-validator>

    
</field>

    
<field name="age">

        
<field-validator type="int">

            
<param name="min">13</param>

            
<param name="max">19</param>

            
<message>年龄必须在13至19岁之间</message>

        
</field-validator>

    
</field>

    
<field name="birthday">

        
<!--定义类型为date-->

        
<field-validator type="date">

            
<!--校验生日有效时间段-->

            
<param name="min">1990-01-01</param>

            
<param name="max">2006-01-01</param>

            
<message>生日必须在${min}至${max}之间</message>

        
</field-validator>

    
</field>

</validators>

 

 说明 

该校验规则文件也是一个标准的校验规则文件。

基于数据驱动的 Koopman 算子的递归神经网络模型线性化,用于纳米定位系统的预测控制研究(Matlab代码实现)内容概要:本文围绕“基于数据驱动的Koopman算子的递归神经网络模型线性化”展开,旨在研究纳米定位系统的预测控制方法。通过结合数据驱动技术与Koopman算子理论,将非线性系统动态近似为高维线性系统,进而利用递归神经网络(RNN)建模并实现系统行为的精确预测。文中详细阐述了模型构建流程、线性化策略及在预测控制中的集成应用,并提供了完整的Matlab代码实现,便于科研人员复现实验、优化算法并拓展至其他精密控制系统。该方法有效提升了纳米级定位系统的控制精度与动态响应性能。; 适合人群:具备自动控制、机器学习或信号处理背景,熟悉Matlab编程,从事精密仪器控制、智能制造或先进控制算法研究的研究生、科研人员及工程技术人员。; 使用场景及目标:①实现非线性动态系统的数据驱动线性化建模;②提升纳米定位平台的轨迹跟踪与预测控制性能;③为高精度控制系统提供可复现的Koopman-RNN融合解决方案; 阅读建议:建议结合Matlab代码逐段理解算法实现细节,重点关注Koopman观测矩阵构造、RNN训练流程与模型预测控制器(MPC)的集成方式,鼓励在实际硬件平台上验证并调整参数以适应具体应用场景。
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