SpringMVC原理

一.流程图
在这里插入图片描述


二.流程详解

  • 1. 用户通过URL向访问的服务器发送请求,首先会被web.xml中的DispatcherServlet捕获
  • 2. DispatcherServlet解析URL,得到资源标示符uri,判断uri中是否是携带了springmvc.xml中定义的@RequestMapping映射的value值
  • 没有匹配到:再判断springmvc.xml中是否配置了< mvc: default-servlet-handle>
    1)没有配置:报404错误
    2)有配置:访问静态资源
  • 3. 匹配到,根据uri,调用HandlerMapping()方法,获取HandlerExecutionChain对象(并以对象此获取Handler对象和Handler对象对应的Interceptor拦截器对象)
  • 4. DispatcherServlet根据Handler对象,匹配相应的HandlerAdapter(处理适配器)
  • 5. 如果成功获取到handlerAdapter对象,则进入到web.xml中的HiddenHttpMethodFilter的过滤器中,调用preHandler()方法
  • 6. preHandler()方法,会提取Requset请求中的参数,会做一些数据处理
    1)HttpMessageConverter,将请求对象转化成指定的相应信息
    2)自定义类型,如:string转化JavaBean对象
    3)数据格式化,如:日期
    4)数据校验:长度格式有效性等验证
  • 7. 将提取到的请求参数设置到Handler类@Controller中对应的@RequestMapping方法的入参中
  • 8. Handler执行完相应的方法后,返回一个对应的ModerAndView对象
  • 9. 由ModerAndView对象,去springmvc中查找视图解析器ViewResolver,并根据Moder和View来渲染视图,将此视图返回给DispatcherServlet。如果ModerAndView对象中出现异常,则会得到一个新的是异常或者错误的ModerAndView对象
  • 10. 在DispatcherServlet将视图返回给客户端之前,调用拦截器的PostHandler方法,对requestServet请求进行处理,如果出现异常,由HandlerExceptionReslover处理获得新的ModerAndView对象
  • 11.在DispatcherServlet完全处理完请求后,调用HiddenHttpMethodFilter过滤器的AfterCompletion()方法,进行操作资源清理操作

三.HiddenHttpMethodFilter

  • 作用:

实现REST风格的url请求,将请求方法为POST,且携带了key=“—method”,value=“delete/put”参数的请求进行处理,转化成@Controller中@RequestMapping可处理的request请求

  • 原理:
  • 1. 先进入到实现了HandlerInterceptor接口的类中,调用Prehandle()方法,处理参数,如果该方法的返回值为false,则执行下一步,否则去调用其他的Interceptor拦截器(执行顺序依照在springmvc的bean中声明的HandlerInterceptor实现类的顺序)
  • 2. 进入到PostHandle()方法中,处理request的请求参数,将请求方法为POST,且携带了key=“—method”,value=“delete/put”参数的请求进行处理,转化成@Controller类中@RequestMapping方法可处理的request请求,然后将处理完的请求参数发送给DispatcherServlet
  • 3. 在Dispatcherservlet完全处理完请求后,执行AfterCompletion,释放资源等
  • 配置REST风格URL过滤
  	<filter>
  		<filter-name>hiddenHttpMethodFilter</filter-name>
  		<filter-class>org.springframework.web.filter.HiddenHttpMethodFilter</filter-class>
  	</filter>
  	<filter-mapping>
  		<filter-name>hiddenHttpMethodFilter</filter-name>
  		<url-pattern> / * </url-pattern>
  	</filter-mapping>

四.DispatcherServlet

  • 作用:
  • 解析用户请求
  • 初始化时,匹配springmvc.xml的位置
  • 根据Handler获取HandlerAdapter对象
  • 处理Handler返回的视图
  • load-on-startup>1 </ load-on-startup>,何时创建servlet对象(取值大于0)
  • 配置springmvc:
  <!-- The front controller of this Spring Web application, responsible for handling all application requests -->
	<servlet>
		<servlet-name>springDispatcherServlet</servlet-name>
		<servlet-class>org.springframework.web.servlet.DispatcherServlet</servlet-class>
		<init-param>
			<param-name>contextConfigLocation</param-name>
			<param-value>classpath:springmvc.xml</param-value>
		</init-param>
		<load-on-startup>1</load-on-startup>
	</servlet>

	<!-- Map all requests to the DispatcherServlet for handling -->
	<servlet-mapping>
		<servlet-name>springDispatcherServlet</servlet-name>
		<url-pattern>/</url-pattern>
	</servlet-mapping>
内容概要:本文系统介绍了算术优化算法(AOA)的基本原理、核心思想及Python实现方法,并通过图像分割的实际案例展示了其应用价值。AOA是一种基于种群的元启发式算法,其核心思想来源于四则运算,利用乘除运算进行全局勘探,加减运算进行局部开发,通过数学优化器加速函数(MOA)和数学优化概率(MOP)动态控制搜索过程,在全局探索与局部开发之间实现平衡。文章详细解析了算法的初始化、勘探与开发阶段的更新策略,并提供了完整的Python代码实现,结合Rastrigin函数进行测试验证。进一步地,以Flask框架搭建前后端分离系统,将AOA应用于图像分割任务,展示了其在实际工程中的可行性与高效性。最后,通过收敛速度、寻优精度等指标评估算法性能,并提出自适应参数调整、模型优化和并行计算等改进策略。; 适合人群:具备一定Python编程基础和优化算法基础知识的高校学生、科研人员及工程技术人员,尤其适合从事人工智能、图像处理、智能优化等领域的从业者;; 使用场景及目标:①理解元启发式算法的设计思想与实现机制;②掌握AOA在函数优化、图像分割等实际问题中的建模与求解方法;③学习如何将优化算法集成到Web系统中实现工程化应用;④为算法性能评估与改进提供实践参考; 阅读建议:建议读者结合代码逐行调试,深入理解算法流程中MOA与MOP的作用机制,尝试在不同测试函数上运行算法以观察性能差异,并可进一步扩展图像分割模块,引入更复杂的预处理或后处理技术以提升分割效果。
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