学习ServletContext

本文详细介绍了ServletContext接口的作用及使用方法,解释了如何通过此接口访问Web应用的初始化参数、资源及属性等,涵盖了设置和获取Web应用范围内的共享数据、访问静态资源、以及了解ServletContext的生命周期等内容。

       ServletContext接口是Servlet中最大的一个接口,呈现了web应用的Servlet视图。ServletContext实例是通过 getServletContext()方法获得的,由于HttpServlet继承GenericServlet的关系,GenericServlet类和HttpServlet类同时具有该方法。

每个应用都会有一个 ServletContext对象与之关联,当容器分布在在多个 虚拟机上时,web应用在所分布的每个虚拟机上都拥有一个 ServletContext实例.缺省情况下, ServletContext不是分布式的,并且只存在于一个虚拟机上。
通过ServletContext可以访问应用范围的初始化参数和属性
ServletContext的用途:

安装方法:

安装在一个服务器中的一个特定URL名字空间(比如,/myapplication)下的所有Servlet,JSP,JavaBean等Web部件的集合构成了一个Web的应用,每一个Web应用(同一JVM),容器都会有一个背景对象,而javax.servlet.ServletContext接口就提供了访问这个背景对象的途径。
Servlet实例的getServletContext方法:
得到该Servlet运行其中的这个背景对象。从这个背景对象中你可以访问如下信息或资源:(注意该方法不是ServletContext的方法而是获取背景对象的方法由于HttpServlet继承Servlet的关系GenericServlet类和HttpServlet类同时具有该方法):初始化参数 ServletContext.getInitParameter(String name)。存储在背境中的对象 context.getAttribute(String name) 与本背景关联的资源 ServletContext.getResource(String path) 日志 ServletContext.log(String msg) 以上所示方法均为ServletContext所提供,值得一提的是对于存储在背景中的对象访问方法常用的还有: context.setAttribute(String name, Object object);将特定名字绑定的任意类型的对象上。将把object对象绑定到名字name,存放在Servlet背景中,可供同一背景中的其他Servlet共享。其他Servlet可以通过context.getAttribute(String name),得到一个背景中的对象,或通过context.removeAttribute(String name)在背景中移除一个对象。

在Web应用范围内存取共享数据的方法:

注:web应用范围具有以下两层含义:
(1) 表示有web应用的生命周期构成的时间段.
(2) 表示在web应用的生命周期内所有web组件的集合。
setAttribute(String name,java.lang.Objectobject):把一个java 对象和一个属性名绑定,并存放到ServletContext 中,参数name 指定属性名,参数Object 表示共享数据。
getAttribute(String name):根据参数给定的属性名,返回一个Object类型的对象。
getAttributeNames():返回一个Enumeration 对象,该对象包含了所有存放在ServletContext 中的属性名
removeAttribute(String name) : 根 据 参 数 指 定 的 属 性 名 , 从servletContext 对象中删除匹配的属性。
getRealPath("/"):得到绝对路径

访问web应用的静态资源

使用ServletContext接口可以直接访问web应用中的静态内容文档结构.包括HTML,GIF和JPEG文件。如以下方法:
.getResource
.getResourceAsStream
这两个方法的参数都是以"/"开头的字符串,表示资源相对于context根的 相对路径.文档结构可以存在于服务器文件系统,或是war包中,或是在远程服务器上,抑或其他位置.不可以用来获得动态资源,比如,getResource("/index.jsp"),这个方法将返回该jsp文件的 源码,而不是 动态页面.可以用"Dispatching Requests"获得动态内容.
列出web应用中可被访问的资源,可以使用getResourcePaths(String path)方法。

跨多个请求,用户和Servlets

web服务器支持在一台机器上共享一个IP的多个逻辑 主机,这种能力被称为"虚拟主机",每个逻辑主机都拥有它自己的servlet context。servlet context不能跨 虚拟主机共享。


内容概要:本文介绍了一个基于MATLAB实现的无人机三维路径规划项目,采用蚁群算法(ACO)与多层感知机(MLP)相结合的混合模型(ACO-MLP)。该模型通过三维环境离散化建模,利用ACO进行全局路径搜索,并引入MLP对环境特征进行自适应学习与启发因子优化,实现路径的动态调整与多目标优化。项目解决了高维空间建模、动态障碍规避、局部最优陷阱、算法实时性及多目标权衡等关键技术难题,结合并行计算与参数自适应机制,提升了路径规划的智能性、安全性和工程适用性。文中提供了详细的模型架构、核心算法流程及MATLAB代码示例,涵盖空间建模、信息素更新、MLP训练与融合优化等关键步骤。; 适合人群:具备一定MATLAB编程基础,熟悉智能优化算法与神经网络的高校学生、科研人员及从事无人机路径规划相关工作的工程师;适合从事智能无人系统、自动驾驶、机器人导航等领域的研究人员; 使用场景及目标:①应用于复杂三维环境下的无人机路径规划,如城市物流、灾害救援、军事侦察等场景;②实现飞行安全、能耗优化、路径平滑与实时避障等多目标协同优化;③为智能无人系统的自主决策与环境适应能力提供算法支持; 阅读建议:此资源结合理论模型与MATLAB实践,建议读者在理解ACO与MLP基本原理的基础上,结合代码示例进行仿真调试,重点关注ACO-MLP融合机制、多目标优化函数设计及参数自适应策略的实现,以深入掌握混合智能算法在工程中的应用方法。
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