扩展seam组件

本文介绍了JBoss Seam框架的可扩展性特点,重点讲解了如何通过组件模型扩展内置组件,包括Identity对象的定制实现。文章详细展示了如何利用Seam的组件开发流程,通过特定的注解控制组件的加载顺序及功能。

任何一个框架都必须拥有一个非常重要的功能:可扩展性。JBoss Seam在这个方面得到了最高的分数。理由非常简单。The main goal, to introduce consistent programming model that will make various frameworks to work together, is not just promoted for application developer, but also used through-out Seam itself.所以,通过了解如何使用组件模型并快速深入其内部原理后,你就能便捷地开始扩展内置组件。

首先,你需要了解组件开发的流程。Seam程序由context listener启动,context listener则通过根据配置实例化Initialization对象来生成。而这些配置依次来自于以下几个部分:
1、WEB-INF/components.xml和不建议使用的WEB-INF/events.xml
2、servlet context和classpath根目录下的seam.properties
3、用@Name注解的Seam组件

然后,依赖管理器通过评估组件依赖关系来决定加载哪些组件。

在这里,Seam会用到另外一个注解——@Install。它并不仅仅指定是否加载某个组件及其依赖的组件(该功能还可以通过配置文件来覆盖),同时还指定了组件的优先权。如果两个组件拥有相同的名称,并且同时存在,依赖管理器就会加载具有更高优先级的那个。

这里的优先级是由预先定义的整型常量指定:
1、BUILT_IN [0]用于内置组件
2、FRAMEWORK [10]用于继承自Seam的框架
3、APPLICATION [20],默认的优先级,用于程序中的组件
4、DEPLOYMENT [30]用于在particular deployment中复写的组件
5、MOCK [40]用于在测试中使用到的对象

以下两个注解提供了组件在部署过程中的更多控制功能:
1、@BypassInterceptors:让Seam拦截在某个个类或者方法上失效
2、@Startup在相应的scope中初始化组件,让其生效

通过了解以上部分,你就可以扩展任何组件,不管是Seam内置的组件还是第三方提供的框架或程序。

扩展Identity对象

作为示例,我将向你展示,如何扩展内置的Identity对象,让其能够支持自定义的JAAS登录模块...
As example I’ll show you how to extend built-in identity object to support custom JAAS Login Module that requires custom callback handler to be used to obtain/provide further information. This particular implementation adds functionality to support NTLM as other authentication method (together with customized jCIFS library) and NTLM support iself is not part of this code snapshot.

 

@Name(”org.jboss.seam.security.identity”)
@Scope(SESSION)
@Install(precedence = APPLICATION)
@BypassInterceptors
@Startup
public class NTLMIdentity extends Identity {

//
// custom code
//

@Override
public String login() {
    try {
       retrieveNTLMAuthenticationDetails();
    } catch (LoginException le) {
       log.error(”Unable to retrieve NTLM authentication details!”, le);
       return null;
    }
}

@Override
protected CallbackHandler getDefaultCallbackHandler() {
     return new CallbackHandler() {
       public void handle(Callback[] callbacks)
          throws IOException, UnsupportedCallbackException {
          for (int i = 0; i < callbacks.length; i++) {
            if (callbacks[i] instanceof NameCallback) {
              ((NameCallback) callbacks[i]).setName(getUsername());
            } else if (callbacks[i] instanceof PasswordCallback) {
              ((PasswordCallback) callbacks[i]).setPassword(getPassword() != null ?
                  getPassword().toCharArray() : null);
            } else if (callbacks[i] instanceof SFSIdentityCallbackHandler) {
               processSFSCallbackHandler((SFSIdentityCallbackHandler) callbacks[i]);
            } else {
               throw new UnsupportedCallbackException(callbacks[i], “Unsupported callback”);
            }
         }
       }
     };
   }

   //
   // custom code
   //
}

 

 

 

 

这里@Name注解覆盖了Seam内置的Identity组件名称,并且给他比BUILT_IN更高的优先级。所以当你运行程序的时候,#{identity}和Identity.instance()将调用NTLMIdentity对象。

基于STM32 F4的永磁同步电机无位置传感器控制策略研究内容概要:本文围绕基于STM32 F4的永磁同步电机(PMSM)无位置传感器控制策略展开研究,重点探讨在不依赖物理位置传感器的情况下,如何通过算法实现对电机转子位置和速度的精确估计与控制。文中结合嵌入式开发平台STM32 F4,采用如滑模观测器、扩展卡尔曼滤波或高频注入法等先进观测技术,实现对电机反电动势或磁链的估算,进而完成无传感器矢量控制(FOC)。同时,研究涵盖系统建模、控制算法设计、仿真验证(可能使用Simulink)以及在STM32硬件平台上的代码实现与调试,旨在提高电机控制系统的可靠性、降低成本并增强环境适应性。; 适合人群:具备一定电力电子、自动控制理论基础和嵌入式开发经验的电气工程、自动化及相关专业的研究生、科研人员及从事电机驱动开发的工程师。; 使用场景及目标:①掌握永磁同步电机无位置传感器控制的核心原理与实现方法;②学习如何在STM32平台上进行电机控制算法的移植与优化;③为开发高性能、低成本的电机驱动系统提供技术参考与实践指导。; 阅读建议:建议读者结合文中提到的控制理论、仿真模型与实际代码实现进行系统学习,有条件者应在实验平台上进行验证,重点关注观测器设计、参数整定及系统稳定性分析等关键环节。
评论
添加红包

请填写红包祝福语或标题

红包个数最小为10个

红包金额最低5元

当前余额3.43前往充值 >
需支付:10.00
成就一亿技术人!
领取后你会自动成为博主和红包主的粉丝 规则
hope_wisdom
发出的红包
实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、付费专栏及课程。

余额充值