HttpSessionListener 和HttpSessionBindingListener的区别

1. 使用HttpSessionListener
编写一个OnlineUserListener。

package test;
import java.util.List;
import javax.servlet.ServletContext;
import javax.servlet.http.HttpSession;
import javax.servlet.http.HttpSessionListener;
import javax.servlet.http.HttpSessionEvent;

public class OnlineUserListener implements HttpSessionListener{
public void sessionCreated(HttpSessionEvent event) {}
public void sessionDestroyed(HttpSessionEvent event) {
HttpSession session = event.getSession();
ServletContext application = session.getServletContext();// 取得登录的用户名
String username = (String) session.getAttribute("username");// 从在线列表中删除用户名
List onlineUserList = (List) application.getAttribut("onlineUserList");
onlineUserList.remove(username);
System.out.println(username + "超时退出。");
}
}

OnlineUserListener实现了HttpSessionListener定义的两个方法:sessionCreated()和 sessionDestroyed()。
这两个方法可以监听到当前应用中session的创建和销毁情况。我们这里只用到 sessionDestroyed()在session销毁时进行操作就可以。

从HttpSessionEvent中获得即将销毁的session,得到session中的用户名,并从在线列表中删除。最后一句向 console打印一条信息,提示操作成功,这只是为了调试用,正常运行时删除即可。

为了让监听器发挥作用,我们将它添加到web.xml中:

<listener>
<listener-class>anni.OnlineUserListener</listener-class>
</listener>

以下两种情况下就会发生sessionDestoryed(会话销毁)事件:

执行session.invalidate()方法时。

既然LogoutServlet.java中执行session.invalidate()时,会触发sessionDestory()从在线用户列表中清除当前用户,我们就不必在LogoutServlet.java中对在线列表进行操作了,所以LogoutServlet.java的内容现在是这样。

public void doGet(HttpServletRequest request,HttpServletResponse response) throws ServletException, IOException { // 销毁session
request.getSession().invalidate(); // 成功
response.sendRedirect("index.jsp");
}

如果用户长时间没有访问服务器,超过了会话最大超时时间,服务器就会自动销毁超时的session。

会话超时时间可以在web.xml中进行设置,为了容易看到超时效果,我们将超时时间设置为最小值。

<session-config>
<session-timeout>1</session-timeout>
</session-config>

时间单位是一分钟,并且只能是整数,如果是零或负数,那么会话就永远不会超时。

对应例子在08-01,为了验证OnlineUserListener是否能正常执行,我们可以登录两个用户,其中一个点击注销,另一个等待一分钟,然后可以在console中看到输出的信息。
______________________________________________________________________

2. 使用HttpSessionBindingListener
HttpSessionBindingListener虽然叫做监听器,但使用方法与HttpSessionListener完全不同。我们实际看一下它是如何使用的。

我们的OnlineUserBindingListener实现了HttpSessionBindingListener接口,接口中共定义了两个方法:valueBound()和valueUnbound(),分别对应数据绑定,和取消绑定两个事件。

所谓对session进行数据绑定,就是调用session.setAttribute()把 HttpSessionBindingListener保存进session中。我们在LoginServlet.java中进行这一步。

// 把用户名放入在线列表session.setAttribute("onlineUserBindingListener", new OnlineUserBindingListener(username));这就是HttpSessionBindingListener和 HttpSessionListener之间的最大区别: HttpSessionListener只需要设置到web.xml中就可以监听整个应用中的所有session。 HttpSessionBindingListener必须实例化后放入某一个session中,才可以进行监听。

从监听范围上比较,HttpSessionListener设置一次就可以监听所有 session,HttpSessionBindingListener通常都是一对一的。

正是这种区别成就了HttpSessionBindingListener的优势,我们可以让每个listener对应一个username,这样就不需要每次再去session中读取username,进一步可以将所有操作在线列表的代码都移入listener,更容易维护。

valueBound()方法的代码如下:

public void valueBound(HttpSessionBindingEvent event) {
HttpSession session = event.getSession();
ServletContext application = session.getServletContext();// 把用户名放入在线列表List onlineUserList = (List) application.getAttribute("onlineUserList");// 第一次使用前,需要初始化
if (onlineUserList == null) {
onlineUserList = new ArrayList();
application.setAttribute("onlineUserList", onlineUserList);
}
onlineUserList.add(this.username);
}

username已经通过构造方法传递给listener,在数据绑定时,可以直接把它放入用户列表。

与之对应的valueUnbound()方法,代码如下:

public void valueUnbound(HttpSessionBindingEvent event) {
HttpSession session = event.getSession();
ServletContext application = session.getServletContext();// 从在线列表中删除用户名
List onlineUserList = (List) application.getAttribute("onlineUserList");
onlineUserList.remove(this.username);
System.out.println(this.username + "退出。");
}

这里可以直接使用listener的username操作在线列表,不必再去担心session中是否存在username。

valueUnbound的触发条件是以下三种情况:

执行session.invalidate()时。

session超时,自动销毁时。

执行session.setAttribute("onlineUserListener", "其他对象");或session.removeAttribute("onlineUserListener");将listener从session中删除时。
内容概要:本文详细探讨了双馈风力发电机(DFIG)在Simulink环境下的建模方法及其在不同风速条件下的电流与电压波形特征。首先介绍了DFIG的基本原理,即定子直接接入电网,转子通过双向变流器连接电网的特点。接着阐述了Simulink模型的具体搭建步骤,包括风力机模型、传动系统模型、DFIG本体模型变流器模型的建立。文中强调了变流器控制算法的重要性,特别是在应对风速变化时,通过实时调整转子侧的电压电流,确保电流电压波形的良好特性。此外,文章还讨论了模型中的关键技术挑战,如转子电流环控制策略、低电压穿越性能、直流母线电压脉动等问题,并提供了具体的解决方案技术细节。最终,通过对故障工况的仿真测试,验证了所建模型的有效性优越性。 适用人群:从事风力发电研究的技术人员、高校相关专业师生、对电力电子控制系统感兴趣的工程技术人员。 使用场景及目标:适用于希望深入了解DFIG工作原理、掌握Simulink建模技能的研究人员;旨在帮助读者理解DFIG在不同风速条件下的动态响应机制,为优化风力发电系统的控制策略提供理论依据技术支持。 其他说明:文章不仅提供了详细的理论解释,还附有大量Matlab/Simulink代码片段,便于读者进行实践操作。同时,针对一些常见问题给出了实用的调试技巧,有助于提高仿真的准确性可靠性。
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