springMVC学习笔记-要点概述

本文介绍了SpringMVC框架的基本配置方法,包括配置文件的位置、关键组件如DispatcherServlet的设置等,并探讨了SpringMVC的特点及其如何通过注解简化开发流程。

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一)配置文件相关

spring框架的默认的配置文件位置:/WEB-INF/applicationContext.xml

springMVC默认的配置文件的位置:/ WEB-INF/<主控servletName>-servlet.xml

 

spring和springMVC配合用的时候,推荐配置是把这两个都放到一个spring-config.xml文件中,因为其实本来这两个就都是spring的东西。

具体配置:web.xml中配置如下:

1、指明spring的配置文件位置

<!-- spring配置:
    当前web项目启动第一个被调入的参数,
    配置此参数目的是为了给ContextLoaderListener指明Spring的配置文件的位置和名字
    如果不配置,默认的位置是:/WEB-INF/applicationContext.xml
    推荐配置为:spring-config.xml放在src或resources下,或者其下的子文件夹下
    classpath:spring-config.xml或者 classpath*:spring-config.xml
     -->
    <context-param>
        <param-name>contextConfigLocation</param-name>
        <param-value>classpath*:spring-config.xml</param-value>
    </context-param>
     <!-- spring配置:
         声明监听器,声明Spring管理整个web项目,
          使用 ContextLoaderListener 读入Spring 配置文件,
          进行初始化操作 == //如果spring初始化时创建了很多对象导致堆内存溢出,则可将JVM虚拟堆内存设置大一些
     -->
    <listener>  <listener-class>org.springframework.web.context.ContextLoaderListener</listener-class>
    </listener>

2、指明springMVC的配置文件位置

<!-- 以下为springMVC的配置 -->
    <!-- 
        声明DispatcherServlet作为FrontController|主控器
    -->
    <servlet>
        <servlet-name>springMVC</servlet-name>    <servlet-class>org.springframework.web.servlet.DispatcherServlet</servlet-class>
        <!-- 给出初始化化参数,其中可以指定SpringMVC的自定义配置文件,如果这里不指定,则默认是在/WEB-INF/下的<servlet-name>-servlet.xml文件 -->
        <init-param>
            <param-name>contextConfigLocation</param-name>
            <param-value>classpath*:spring-config.xml</param-value>
        </init-param>
        <!-- 声明当前的servlet何时被执行|调用,说明他是一个主控servlet -->
        <load-on-startup>1</load-on-startup>
    </servlet>
    <servlet-mapping>
        <servlet-name>springMVC</servlet-name>
        <!-- 用/或者/*的话全部url均拦截,缺点:.jsp|javascript中的URL均会拦截,例如<url-pattern>*.do</url-pattern>拦截所有以.do结尾的请求-->
        <url-pattern>/</url-pattern>
    </servlet-mapping>

然后再配置spring-config.xml文件:1 2 3 4

<!-- 1.2.3.4. springMVC的配置 -->
    <!-- 1. 配置HandlerMapping -->
    <bean class="org.springframework.web.servlet.handler.BeanNameUrlHandlerMapping"/>
    <!-- 2. HandlerAdapter -->
    <bean class="org.springframework.web.servlet.mvc.SimpleControllerHandlerAdapter"/>
    <!-- 3. ViewResolver -->
    <bean class="org.springframework.web.servlet.view.InternalResourceViewResolver">
		<property name="viewClass" value="org.springframework.web.servlet.view.JstlView"/>
		<property name="prefix" value="/WEB-INF/jsp/"/>
		<property name="suffix" value=".jsp"/>
	</bean>
	<!-- 4. Handler -->
	<bean name="/hello" class="com.lj.web.controller.HelloController"></bean>

二)springMVC特点

1、与Struts把请求数据填充到Action的属性中不同,springMVC把请求中的数据填充到Controller的方法的参数中,这样就避免了很多方法共用一些参数看着和处理起来非常乱。

三)springMVC注解:

1、使用注解的话,springMVC的原配置中,只留3就可以了,1/2/4都可以使用注解代替。

加配置:声明当前项目使用SpringMVC的注解,并完成注解的扫描

spring注解扫描的包名里面加上controller所在的包

2、加注解 普通的类作为controller使用

@Controller写在类上面,声明一个类是控制器类

@RequestMapping

1)  写在类上面  --这就是个单方法控制器

@RequestMapping(“拦截模式字符串”),指明类中唯一的方法,作为响应此url的处理方法  

2)写在方法上面  --这就是多方法的控制器

@RequestMapping(value=”拦截模式字符串”,method=RequestMethod.Get)

四)springMVC传值数据绑定(jsp/前端->controller)

1. 处理方法中,参数加入HttpServletRequestrequest,使用request.getParameter

2. 处理方法中,参数加入和请求参数同名的参数

3. 处理方法中,参数前面加入@RequestParam(name="age")注解, 完成请求参数名称和处理方法参数的对应关系

4. 完成实体类的传递映射(方法中写实体类对象,jsp中直接写对象的各个属性即可)

参考:http://www.cnblogs.com/HD/p/4107674.html

五)springMVC响应前端的方法

springMVC的里面的功能方法的返回值一般有几种:

         ModelAndView--有数据,有视图,使用框架处理后返回前端

         String  --,使用框架处理后返回前端,其实会解析成view

         Model  --实际就是一个map,包含着数据,使用框架处理后返回前端

         void   --不使用spring返回,由response对象直接返回前端任意内容

六)开发中的中文乱码问题解决

ISO-8859-1: jsp内部传值的默认的编码方式

1. jsp页面上显示乱码

    三个utf-8的设置

2. 传值乱码

1)get方式传值

tomcat/conf/server.xml配置:

<connector中配置属性  URIEncoding="utf-8"

2)post方式传值

配置:在web.xml中添加Spring字符编码过滤器

3)如果以上没有解决,可以手动在控制器方法中设置请求的编码再获取数据

request.setCharacterEncoding("utf-8");

String usn =request.getParameter("usn");

4)如果以上方式仍然没有解决,则可以对字符串手工进行编码转换,这个是最根本的解决办法,但是使用比较麻烦,需要一个个的写

String usn =request.getParameter("usn");

// 1. 将字符串改成byte[]

byte[] usnBytes =usn.getBytes("ISO8859-1");

// 2. 将byte[]按照指定的编码转换成字符串

usn = new String(usnBytes,"utf-8");

 

3.controller传值到数据库中乱码

1) jdbc url?useUnicode & char.....

2)更改MySQL DB支持UTF-8编码(最好是在mysql安装的时候就设置好)     

根据网络上面的说明操作即可

七)javaWeb项目中web.xml文件中配置的执行顺序

执行顺序:

       1. context-param ==>> listener

       2. listener

       3. filter

                按书写顺序执行

        4. servlet

                 如果有load-on-startup参数, 从小到大顺序执行

                 如果load-on-startup参数=0,访问到了才执行

八)springMVC返回json数据格式的处理方式(来源自网络)

参考:http://www.cnblogs.com/ssslinppp/p/4528892.html

http://blog.youkuaiyun.com/shan9liang/article/details/42181345

标题基于SpringBoot+Vue的学生交流互助平台研究AI更换标题第1章引言介绍学生交流互助平台的研究背景、意义、现状、方法与创新点。1.1研究背景与意义分析学生交流互助平台在当前教育环境下的需求及其重要性。1.2国内外研究现状综述国内外在学生交流互助平台方面的研究进展与实践应用。1.3研究方法与创新点概述本研究采用的方法论、技术路线及预期的创新成果。第2章相关理论阐述SpringBoot与Vue框架的理论基础及在学生交流互助平台中的应用。2.1SpringBoot框架概述介绍SpringBoot框架的核心思想、特点及优势。2.2Vue框架概述阐述Vue框架的基本原理、组件化开发思想及与前端的交互机制。2.3SpringBoot与Vue的整合应用探讨SpringBoot与Vue在学生交流互助平台中的整合方式及优势。第3章平台需求分析深入分析学生交流互助平台的功能需求、非功能需求及用户体验要求。3.1功能需求分析详细阐述平台的各项功能需求,如用户管理、信息交流、互助学习等。3.2非功能需求分析对平台的性能、安全性、可扩展性等非功能需求进行分析。3.3用户体验要求从用户角度出发,提出平台在易用性、美观性等方面的要求。第4章平台设计与实现具体描述学生交流互助平台的架构设计、功能实现及前后端交互细节。4.1平台架构设计给出平台的整体架构设计,包括前后端分离、微服务架构等思想的应用。4.2功能模块实现详细阐述各个功能模块的实现过程,如用户登录注册、信息发布与查看、在线交流等。4.3前后端交互细节介绍前后端数据交互的方式、接口设计及数据传输过程中的安全问题。第5章平台测试与优化对平台进行全面的测试,发现并解决潜在问题,同时进行优化以提高性能。5.1测试环境与方案介绍测试环境的搭建及所采用的测试方案,包括单元测试、集成测试等。5.2测试结果分析对测试结果进行详细分析,找出问题的根源并
内容概要:本文详细介绍了一个基于灰狼优化算法(GWO)优化的卷积双向长短期记忆神经网络(CNN-BiLSTM)融合注意力机制的多变量多步时间序列预测项目。该项目旨在解决传统时序预测方法难以捕捉非线性、复杂时序依赖关系的问题,通过融合CNN的空间特征提取、BiLSTM的时序建模能力及注意力机制的动态权重调节能力,实现对多变量多步时间序列的精准预测。项目不仅涵盖了数据预处理、模型构建与训练、性能评估,还包括了GUI界面的设计与实现。此外,文章还讨论了模型的部署、应用领域及其未来改进方向。 适合人群:具备一定编程基础,特别是对深度学习、时间序列预测及优化算法有一定了解的研发人员和数据科学家。 使用场景及目标:①用于智能电网负荷预测、金融市场多资产价格预测、环境气象多参数预报、智能制造设备状态监测与预测维护、交通流量预测与智慧交通管理、医疗健康多指标预测等领域;②提升多变量多步时间序列预测精度,优化资源调度和风险管控;③实现自动化超参数优化,降低人工调参成本,提高模型训练效率;④增强模型对复杂时序数据特征的学习能力,促进智能决策支持应用。 阅读建议:此资源不仅提供了详细的代码实现和模型架构解析,还深入探讨了模型优化和实际应用中的挑战与解决方案。因此,在学习过程中,建议结合理论与实践,逐步理解各个模块的功能和实现细节,并尝试在自己的项目中应用这些技术和方法。同时,注意数据预处理的重要性,合理设置模型参数与网络结构,控制多步预测误差传播,防范过拟合,规划计算资源与训练时间,关注模型的可解释性和透明度,以及持续更新与迭代模型,以适应数据分布的变化。
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