ServletContext总结

本文深入探讨了ServletContext在Web应用中的角色,包括数据共享、初始化参数获取、Servlet间的转发以及资源文件读取等核心功能。通过实例展示了如何利用ServletContext实现数据在多个Servlet之间的共享,获取Web应用的初始化参数,实现Servlet间的转发,并通过读取资源文件来增强Web应用的功能。

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今天我们学习的是 ServletContext 的应用。

   WEB容器在启动时,它会为每个WEB应用程序都创建一个对应的ServletContext对象,它代表当前web应用。

   ServletConfig对象中维护了ServletContext对象的引用,开发人员在编写servlet时,可以通过ServletConfig.getServletContext方法获得ServletContext对象。

  由于一个WEB应用中的所有Servlet共享同一个ServletContext对象,因此Servlet对象之间可以通过ServletContext对象来实现通讯。ServletContext对象通常也被称之为context域对象。

1.多个Servlet通过ServletContext对象实现数据共享。

InitServletService方法中利用ServletContext对象存入需要共享的数据

/*获取ServletContext对象*/ 

ServletContext context = this.getServletContext();  

//存入共享的数据   

context.setAttribute("name", "haha");

在其它的Servlet中利用ServletContext对象获取共享的数据  

/*获取ServletContext对象*/ 

ServletContext context = this.getServletContext();  

//获取共享的数据  

String name = context.getAttribute("name");  

System.out.println("共享的内容值是:"+name); 

2.获取WEB应用的初始化参数。

web.xml文件中配置需要初始化的参数信息。

<web-app>  

<context-param>  

<param-name>url</param-name>  

<param-value>jdbc:mysql://localhost:3306/4g</param-value>  

</context-param>  

<context-param>  

<param-name>password</param-name>  

<param-value>1314qr</param-value>  

</context-param>  

<context-param>  

  <param-name>user</param-name>  

  <param-value>root</param-value>  

  </context-param>  

</web-app> 

DemoServletdoPost方法中测试获取初始化参数的步骤如下:  

/*获取ServletContext对象*/ 

ServletContext context = this.getServletContext();  

/*获取初始化参数*/ 

//获取指定名称的初始化参数  

String url = context.getInitParameter("url");

//获取web.xml文件中所有的初始化应用参数         

Enumeration<String> enumer = context.getInitParameterNames();  

while(enumer.hasMoreElements()){  

String name = enumer.nextElement();  

String value = context.getInitParameter(name);  

System.out.println(name+"=========="+value);  

    }  

2.实现Servlet的转发:

在测试的Servlet中实现转发的步骤如下

/*要利用ServletContext对象实现转发获取对象*/ 

ServletContext context = this.getServletContext();  

//request对象中存入name属性   

request.setAttribute("name", "haha");  

/*根据转发的地址获取 RequestDispatcher对象*/ 

RequestDispatcher  rd  = context.getRequestDispatcher("/index.jsp");  

//调用转发方法 以下采用任意方法即可   

rd.forward(request, response);  

  //rd.include(request, response);  

注意:forwardinclude的区别

forward方法是把请求的内容转发到另外的一个servlet.include是把另一个servlet处理过后的内容拿过来.

(forward方法调用后在响应中的没有提交的内容被自动消除。将请求转发给其他的Servlet后,由

    被调用的Servlet负责对请求做出响应,而原先Servlet的执行则终止。     

   include方法使原先的Servlet和转发到的Servlet都可以输出响应信息,即原先的Servlet还可以继续输出响应信息

3.利用ServletContext对象读取资源文件。 

读取资源文件(properties文件(属性文件))的三种方式

配置的properties的内容如下:  

url=jdbc\:mysql\://localhost\:3306/3g ;

user=root;

password=root; 

获取实现的代码如下:  

/*获取ServletContext对象*/ 

ServletContext context = this.getServletContext();    

//第一种方式   

URL url = context.getResource("WEB-INF/classes/db.properties");  

InputStream is =  url.openStream();  

//第二种方式  

/*读取db.properties文件*/ 

String path =context.getRealPath("WEB-INF/classes/db.properties");  

/*根据文件的路径 构建文件对象*/ 

File file = new File(path);  

/*根据file文件对象 创建输入流*/ 

InputStream is = new FileInputStream(file);  

//第三种方式  

InputStream is = context.getResourceAsStream("WEB-INF/classes/db.properties ");   

以三种方式任意一种可以:   

  /*解析properties的文件*/ 

     Properties prop = new Properties();  

     //从输入流中读取属性列表(键和元素对)。  

      prop.load(is);  

      Set<String> set = prop.stringPropertyNames();  

       //遍历set集合  

       Iterator<String> it = set.iterator();  

       while(it.hasNext()){  

           String key = it.next();  

           String value = prop.getProperty(key);  

           System.out.println(key+"-----"+value);  

              }  

内容概要:本文围绕直流微电网中带有恒功率负载(CPL)的DC/DC升压转换器的稳定控制问题展开研究,提出了一种复合预设性能控制策略。首先,通过精确反馈线性化技术将非线性不确定的DC转换器系统转化为Brunovsky标准型,然后利用非线性扰动观测器评估负载功率的动态变化和输出电压的调节精度。基于反步设计方法,设计了具有预设性能的复合非线性控制器,确保输出电压跟踪误差始终在预定义误差范围内。文章还对比了多种DC/DC转换器控制技术如脉冲调整技术、反馈线性化、滑模控制(SMC)、主动阻尼法和基于无源性的控制,并分析了它们的优缺点。最后,通过数值仿真验证了所提控制器的有效性和优越性。 适合人群:从事电力电子、自动控制领域研究的学者和工程师,以及对先进控制算法感兴趣的研究生及以上学历人员。 使用场景及目标:①适用于需要精确控制输出电压并处理恒功率负载的应用场景;②旨在实现快速稳定的电压跟踪,同时保证系统的鲁棒性和抗干扰能力;③为DC微电网中的功率转换系统提供兼顾瞬态性能和稳态精度的解决方案。 其他说明:文中不仅提供了详细的理论推导和算法实现,还通过Python代码演示了控制策略的具体实现过程,便于读者理解和实践。此外,文章还讨论了不同控制方法的特点和适用范围,为实际工程项目提供了有价值的参考。
内容概要:该论文介绍了一种名为偏振敏感强度衍射断层扫描(PS-IDT)的新型无参考三维偏振敏感计算成像技术。PS-IDT通过多角度圆偏振光照射样品,利用矢量多层光束传播模型(MSBP)和梯度下降算法迭代重建样品的三维各向异性分布。该技术无需干涉参考光或机械扫描,能够处理多重散射样品,并通过强度测量实现3D成像。文中展示了对马铃薯淀粉颗粒和缓步类动物等样品的成功成像实验,并提供了Python代码实现,包括系统初始化、前向传播、多层传播、重建算法以及数字体模验证等模块。 适用人群:具备一定光学成像和编程基础的研究人员,尤其是从事生物医学成像、材料科学成像领域的科研工作者。 使用场景及目标:①研究复杂散射样品(如生物组织、复合材料)的三维各向异性结构;②开发新型偏振敏感成像系统,提高成像分辨率和对比度;③验证和优化计算成像算法,应用于实际样品的高精度成像。 其他说明:PS-IDT技术相比传统偏振成像方法具有明显优势,如无需干涉装置、无需机械扫描、可处理多重散射等。然而,该技术也面临计算复杂度高、需要多角度数据采集等挑战。文中还提出了改进方向,如采用更高数值孔径(NA)物镜、引入深度学习超分辨率技术等,以进一步提升成像质量和效率。此外,文中提供的Python代码框架为研究人员提供了实用的工具,便于理解和应用该技术。
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