Spring RMI的应用

本文介绍如何使用Spring框架简化RMI(远程方法调用)的实现过程,无需手动实现远程接口或编译stub和skeleton文件。通过示例展示了服务端和客户端的具体配置步骤。

利用Spring来实现RMI,不用实现remote接口,也不用调用rmic编译stub和skeleton,
服务端可以定义org.springframework.remoting.rmi.RmiServiceExporter类完成RMI服务器实现.
客户端只要定义org.springframework.remoting.rmi.RmiProxyFactoryBean,告知rmi的url和接口

服务器实现:
接口:
IHello.java
package com.callan.Test;

public interface IHello {
 public String hello(String name);
}

 

HelloImp.java

package com.callan.Test;

public class HelloImp implements IHello{
 public String hello(String name){
  return "hello:" + name;
 }
}

 

服务端spring的配置:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE beans PUBLIC "-//SPRING//DTD BEAN//EN"
    "http://www.springframework.org/dtd/spring-beans.dtd">

<beans>

 <bean id="helloService" class="com.callan.Test.HelloImp"/>
 
 <bean id="serviceExporter" class="org.springframework.remoting.rmi.RmiServiceExporter">
  <property name="service">
   <ref bean="helloService"/>
  </property>
  <!-- 定义服务名 -->
  <property name="serviceName">
   <value>hello</value>
  </property>
  <property name="serviceInterface">
   <value>com.callan.Test.IHello</value>
  </property>
  <property name="registryPort">
            <value>8888</value>
        </property>
 </bean>
</beans>

 

客户端:

必须把服务端的IHello.class文件放到客户端一份

 

接下来看看客户端要如何实作,只要透过org.springframework.remoting.rmi.RmiProxyFactoryBean,并告知服务的URL、代理的接口即可,就好像在使用本地端管理的服务一样:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<beans xmlns="http://www.springframework.org/schema/beans"
 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 xsi:schemaLocation="http://www.springframework.org/schema/beans http://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans-2.0.xsd">

 <bean id="serviceClient"
  class="org.springframework.remoting.rmi.RmiProxyFactoryBean">
  
  <property name="serviceInterface">
   <value>com.callan.Test.IHello</value>
  </property>
  <!-- serviceUrl以rmi开头,定义服务器地址与端口和服务名 -->
  <property name="serviceUrl">
   <value>rmi://localhost:8888/hello</value>
  </property>
 </bean>
</beans>

 

客户端的调用

package com.callan.Test;

import org.springframework.context.ApplicationContext;
org.springframework.context.support.ClassPathXmlApplicationContext

public class RMIClient {

 public static void main(String[] args) {
  ApplicationContext content = new new ClassPathXmlApplicationContext("com/config/applicationContext.xml");
  
  IHello iHello = (IHello)content.getBean("serviceClient");
  
  System.out.println(iHello.hello("callan"));
 }
}

【Koopman】遍历论、动态模态分解和库普曼算子谱特性的计算研究(Matlab代码实现)内容概要:本文围绕【Koopman】遍历论、动态模态分解和库普曼算子谱特性的计算研究展开,重点介绍基于Matlab的代码实现方法。文章系统阐述了遍历理论的基本概念、动态模态分解(DMD)的数学原理及其与库普曼算子谱特性之间的内在联系,展示了如何通过数值计算手段分析非线性动力系统的演化行为。文中提供了完整的Matlab代码示例,涵盖数据驱动的模态分解、谱分析及可视化过程,帮助读者理解并复现相关算法。同时,文档还列举了多个相关的科研方向和技术应用场景,体现出该方法在复杂系统建模与分析中的广泛适用性。; 适合人群:具备一定动力系统、线性代数与数值分析基础,熟悉Matlab编程,从事控制理论、流体力学、信号处理或数据驱动建模等领域研究的研究生、博士生及科研人员。; 使用场景及目标:①深入理解库普曼算子理论及其在非线性系统分析中的应用;②掌握动态模态分解(DMD)算法的实现与优化;③应用于流体动力学、气候建模、生物系统、电力系统等领域的时空模态提取与预测;④支撑高水平论文复现与科研项目开发。; 阅读建议:建议读者结合Matlab代码逐段调试运行,对照理论推导加深理解;推荐参考文中提及的相关研究方向拓展应用场景;鼓励在实际数据上验证算法性能,并尝试改进与扩展算法功能。
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