使用Leopard特殊参数简化Controller方法参数编写

本文详细介绍了Leopard框架中默认定义的特殊参数及其用法,并展示了如何自定义特殊参数获取cookie中的特定字段。通过实际代码示例,读者可以轻松掌握参数简化Controller方法的技巧。

摘要生成于 C知道 ,由 DeepSeek-R1 满血版支持, 前往体验 >

Leopard默认定义的特殊参数

  • String userAgent 获取浏览器类型,即Request Header中的userAgent.
  • int pageId 获取分页页码,默认为1,可以通过URL中的pageId、p、page三个参数指定该变量值.
  • int size 获取分页数据条数,默认为10.可以通过URL中的size参数指定该变量值.
  • long sessUid 获取session中保存的uid
  • String sessUsername 获取session中保存的username(通行证账号)
  • long cookieUid 获取cookie中的uid(未做登陆合法性验证)
  • long cookieLoginedUid 获取cookie中的uid(经过登陆验证)
  • String proxyIp 获取代理服务器IP.
  • String sessionId 获取sessionId.

特殊参数用法

src/main/java/io/leopard/guides/web/controller/ParameterController.java

package io.leopard.guides.web.controller;

import io.leopard.web4j.view.JsonView;

import org.springframework.stereotype.Controller;
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMapping;

@Controller
public class ParameterController {

	@RequestMapping
	public JsonView userAgent(String userAgent) {
		return new JsonView("当前浏览器类型:" + userAgent);
	}

	@RequestMapping
	public JsonView sessUid(long sessUid) {
		return new JsonView("当前登陆的uid:" + sessUid);
	}

	@RequestMapping
	public JsonView paging(long pageId, int size) {
		return new JsonView("当前页码:" + pageId + " 记录条数" + size);
	}

	@RequestMapping
	public JsonView proxyIp(String proxyIp) {
		return new JsonView("当前用户IP(代理服务器):" + proxyIp);
	}
}


自定义特殊参数


自定义特殊参数获取cookie中的token字段.

1.创建src/main/java/io/leopard/guides/web/parameter/TokenParameter.java


package io.leopard.guides.web.parameter;

import io.leopard.web4j.servlet.CookieUtil;
import javax.servlet.http.HttpServletRequest;
import org.springframework.stereotype.Component;

/**
 * 获取cookie中的token字段.
 * 
 * @author 阿海
 *
 */
@Component
public class TokenParameter implements io.leopard.web4j.parameter.PageParameter {

	@Override
	public String getKey() {
		return "token";//Controller方法参数用法 "String token"
	}

	@Override
	public String getValue(HttpServletRequest request) {
		return CookieUtil.getCookie("token", request);
	}

}

2.配置Bean(如果没有使用自动扫描spring bean配置,需要做此项配置)

src/main/resources/applicationContext.xml

<?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.xsd">

	<span style="color:#ff0000;"><bean class="io.leopard.guides.web.parameter.TokenParameter"/></span>

</beans>


3.使用自定义特殊参数 
src/main/java/io/leopard/guides/web/controller/TokenController.java

package io.leopard.guides.web.controller;

import io.leopard.web4j.view.JsonView;

import org.springframework.stereotype.Controller;
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMapping;

@Controller
public class TokenController {

	@RequestMapping
	public JsonView token(String token) {
		return new JsonView("cookie中的token:" + token);
	}

}

Summary

恭喜你!您已经学会使用Leopard特殊参数简化Controller方法参数。
内容概要:论文提出了一种基于空间调制的能量高效分子通信方案(SM-MC),将传输符号分为空间符号和浓度符号。空间符号通过激活单个发射纳米机器人的索引来传输信息,浓度符号则采用传统的浓度移位键控(CSK)调制。相比现有的MIMO分子通信方案,SM-MC避免了链路间干扰,降低了检测复杂度并提高了性能。论文分析了SM-MC及其特例SSK-MC的符号错误率(SER),并通过仿真验证了其性能优于传统的MIMO-MC和SISO-MC方案。此外,论文还探讨了分子通信领域的挑战、优势及相关研究工作,强调了空间维度作为新的信息自由度的重要性,并提出了未来的研究方向和技术挑战。 适合人群:具备一定通信理论基础,特别是对纳米通信和分子通信感兴趣的科研人员、研究生和工程师。 使用场景及目标:①理解分子通信中空间调制的工作原理及其优势;②掌握SM-MC系统的具体实现细节,包括发射、接收、检测算法及性能分析;③对比不同分子通信方案(如MIMO-MC、SISO-MC、SSK-MC)的性能差异;④探索分子通信在纳米网络中的应用前景。 其他说明:论文不仅提供了详细的理论分析和仿真验证,还给出了具体的代码实现,帮助读者更好地理解和复现实验结果。此外,论文还讨论了分子通信领域的标准化进展,以及未来可能的研究方向,如混合调制方案、自适应调制技术和纳米机器协作协议等。
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