泛化引用

1.场景

  泛化接口调用方式主要用于客户端没有 API 接口及模型类元的情况,参数及返回值中的所有 POJO 均用 Map 表示,通常用于框架集成,

  比如:实现一个通用的服务测试框架,可通过 GenericService 调用所有服务实现。

 

2.通过spring实现泛化调用

1 在 Spring 配置申明 generic="true"
3 <dubbo:reference id="barService" interface="com.foo.BarService" generic="true" />
4 在 Java 代码获取 barService 并开始泛化调用: 6 GenericService barService = (GenericService) applicationContext.getBean("barService"); 7 Object result = barService.$invoke("sayHello", new String[] { "java.lang.String" }, new Object[] { "World" });

 

3.通过API实现泛化调用

 1 import com.alibaba.dubbo.rpc.service.GenericService; 
 2 ... 
 3 
 4 // 引用远程服务 
 5 // 该实例很重量,里面封装了所有与注册中心及服务提供方连接,请缓存
 6 ReferenceConfig<GenericService> reference = new ReferenceConfig<GenericService>(); 
 7 // 弱类型接口名
 8 reference.setInterface("com.xxx.XxxService");  
 9 reference.setVersion("1.0.0");
10 // 声明为泛化接口 
11 reference.setGeneric(true);  
12 
13 // 用com.alibaba.dubbo.rpc.service.GenericService可以替代所有接口引用  
14 GenericService genericService = reference.get(); 
15 
16 // 基本类型以及Date,List,Map等不需要转换,直接调用 
17 Object result = genericService.$invoke("sayHello", new String[] {"java.lang.String"}, new Object[] {"world"}); 
18 
19 // 用Map表示POJO参数,如果返回值为POJO也将自动转成Map 
20 Map<String, Object> person = new HashMap<String, Object>(); 
21 person.put("name", "xxx"); 
22 person.put("password", "yyy"); 
23 // 如果返回POJO将自动转成Map 
24 Object result = genericService.$invoke("findPerson", new String[]
25 {"com.xxx.Person"}, new Object[]{person}); 
26 
27 ...

 

二:有关泛化类型的进一步解释

1.假设存在POJO

 1 假设存在 POJO 如:
 2 
 3 package com.xxx;
 4 
 5 public class PersonImpl implements Person {
 6     private String name;
 7     private String password;
 8 
 9     public String getName() {
10         return name;
11     }
12 
13     public void setName(String name) {
14         this.name = name;
15     }
16 
17     public String getPassword() {
18         return password;
19     }
20 
21     public void setPassword(String password) {
22         this.password = password;
23     }
24 }

 

2.POJO数据

1 Person person = new PersonImpl(); 
2 person.setName("xxx"); 
3 person.setPassword("yyy");

 

3.可用下面的MAP表示

1 Map<String, Object> map = new HashMap<String, Object>(); 
2 // 注意:如果参数类型是接口,或者List等丢失泛型,可通过class属性指定类型。
3 map.put("class", "com.xxx.PersonImpl"); 
4 map.put("name", "xxx"); 
5 map.put("password", "yyy");

 

转载于:https://www.cnblogs.com/juncaoit/p/7921774.html

内容概要:本文详细介绍了扫描单分子定位显微镜(scanSMLM)技术及其在三维超分辨体积成像中的应用。scanSMLM通过电调透镜(ETL)实现快速轴向扫描,结合4f检测系统将不同焦平面的荧光信号聚焦到固定成像面,从而实现快速、大视场的三维超分辨成像。文章不仅涵盖了系统硬件的设计与实现,还提供了详细的软件代码实现,包括ETL控制、3D样本模拟、体积扫描、单分子定位、3D重建和分子聚类分析等功能。此外,文章还比较了循环扫描与常规扫描模式,展示了前者在光漂白效应上的优势,并通过荧光珠校准、肌动蛋白丝、线粒体网络和流感A病毒血凝素(HA)蛋白聚类的三维成像实验,验证了系统的性能和应用潜力。最后,文章深入探讨了HA蛋白聚类与病毒感染的关系,模拟了24小时内HA聚类的动态变化,提供了从分子到细胞尺度的多尺度分析能力。 适合人群:具备生物学、物理学或工程学背景,对超分辨显微成像技术感兴趣的科研人员,尤其是从事细胞生物学、病毒学或光学成像研究的科学家和技术人员。 使用场景及目标:①理解和掌握scanSMLM技术的工作原理及其在三维超分辨成像中的应用;②学习如何通过Python代码实现完整的scanSMLM系统,包括硬件控制、图像采集、3D重建和数据分析;③应用于单分子水平研究细胞内结构和动态过程,如病毒入侵机制、蛋白质聚类等。 其他说明:本文提供的代码不仅实现了scanSMLM系统的完整工作流程,还涵盖了多种超分辨成像技术的模拟和比较,如STED、GSDIM等。此外,文章还强调了系统在硬件改动小、成像速度快等方面的优势,为研究人员提供了从理论到实践的全面指导。
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