ssh框架初体验

SSH框架结合Struts、Spring和Hibernate三大技术,用于快速搭建结构清晰、可复用性强、易于维护的Web应用程序。该文介绍了集成框架的分层结构、各层职责以及Struts2、Hibernate和Spring的具体作用。

          SSH 为 struts+spring+hibernate的一个集成框架,是目前较流行的一种Web应用程序开源框架。

       集成SSH框架的系统从职责上分为四层:表示层、业务逻辑层、数据持久层和域模块层,以帮助开发人员在短期内搭建结构清晰、可复用性好、维护方便的Web应用程序。其中使用Struts作为系统的整体基础架构,负责MVC的分离,在Struts框架的模型部分,控制业务跳转,利用Hibernate框架对持久层提供支持,Spring做管理,管理struts和hibernate。具体做法是:用面向对象的分析方法根据需求提出一些模型,将这些模型实现为基本的Java对象,然后编写基本的DAO(Data Access Objects)接口,并给出Hibernate的DAO实现,采用Hibernate架构实现的DAO类来实现Java类与数据库之间的转换和访问,最后由Spring做管理,管理struts和hibernate。





Struts2

1、设计目标

    Struts设计的第一目标就是使MVC模式应用于web程序设计。在这儿MVC模式的好处就不在提了。

2、技术优势

    Struts2有两方面的技术优势,一是所有的Struts2应用程序都是基于client/server HTTP交换协议,The Java Servlet API揭示了Java Servlet只是Java API的一个很小子集,这样我们可以在业务逻辑部分使用功能强大的Java语言进行程序设计。

    二是提供了对MVC的一个清晰的实现,这一实现包含了很多参与对所以请求进行处理的关键组件,如:拦截器、OGNL表达式语言、堆栈。

    因为struts2有这样目标,并且有这样的优势,所以,这是我们学习struts2的理由,下面,我们在深入剖析一下struts的工作原理。

3、工作原理


应用流程注解
    当Web容器收到 请求(HttpServletRequest)它将请求传递给一个标准的的过滤链包括(ActionContextCleanUp)过滤器,然后经过Other filters(SiteMesh ,etc),接下来需要调用FilterDispatcher核心控制器,然后它调用ActionMapper确定请求哪个Action,ActionMapper返回一个收集Action详细信息的ActionMaping对象。
    接下来FilterDispatcher将控制权委派给ActionProxy,ActionProxy调用配置管理器(ConfigurationManager) 从配置文件中读取配置信息(struts.xml),然后创建ActionInvocation对象,ActionInvocation在调用Action之前会依次的调用所用配置拦截器(Interceptor N) 一旦执行结果返回结果字符串ActionInvocation负责查找结果字符串对应的(Result)然后执行这个Result Result会调用一些模版(JSP)来呈现页面,之后拦截器(Interceptor N)会再被执行(顺序和Action执行之前相反)最后响应(HttpServletResponse)被返回在web.xml中配置的那些过滤器和(核心控制器)(FilterDispatcher)。


Hibernate

1、Hibernate核心构成

2、Hibernate基本执行流程


Spring

1、什么是Spring?
简单来说,Spring是一个轻量级的控制反转(IoC)和面向切面(AOP)的容器框架。
2、Spring的特性

3、为什么使用Spring?

Spring的以上特性使得开发人员使用基本的JavaBean来完成以前只可能由EJB完成的事情。然而,Spring的用途不仅限于服务器端的开发。从简单性、可测试性和松耦合的角度而言,任何Java应用都可以从Spring中受益。



代码下载地址: https://pan.quark.cn/s/bc087ffa872a "测控电路课后习题详解"文件.pdf是一份极具价值的学术资料,其中系统地阐述了测控电路的基础理论、系统构造、核心特性及其实际应用领域。 以下是对该文献的深入解读和系统梳理:1.1测控电路在测控系统中的核心功能测控电路在测控系统的整体架构中扮演着不可或缺的角色。 它承担着对传感器输出信号进行放大、滤除杂音、提取有效信息等关键任务,并且依据测量与控制的需求,执行必要的计算、处理与变换操作,最终输出能够驱动执行机构运作的指令信号。 测控电路作为测控系统中最具可塑性的部分,具备易于放大信号、转换模式、传输数据以及适应多样化应用场景的优势。 1.2决定测控电路精确度的关键要素影响测控电路精确度的核心要素包括:(1)噪声与干扰的存在;(2)失调现象与漂移效应,尤其是温度引起的漂移;(3)线性表现与保真度水平;(4)输入输出阻抗的特性影响。 在这些要素中,噪声干扰与失调漂移(含温度效应)是最为关键的因素,需要给予高度关注。 1.3测控电路的适应性表现测控电路在测控系统中展现出高度的适应性,具体表现在:* 具备选择特定信号、灵活实施各类转换以及进行信号处理与运算的能力* 实现模数转换与数模转换功能* 在直流与交流、电压与电流信号之间进行灵活转换* 在幅值、相位、频率与脉宽信号等不同参数间进行转换* 实现量程调整功能* 对信号实施多样化的处理与运算,如计算平均值、差值、峰值、绝对值,进行求导数、积分运算等,以及实现非线性环节的线性化处理、逻辑判断等操作1.4测量电路输入信号类型对电路结构设计的影响测量电路的输入信号类型对其电路结构设计产生显著影响。 依据传感器的类型差异,输入信号的形态也呈现多样性。 主要可分为...
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