gxt prc

gxt即Ext GWT: Rich Internet Application Framework for GWT,因此,gxt rpc 的核心是gwt rpc,故此,参阅一些网络资料,支持作者,尊重版权,列出如下:

1、http://www.thescreencast.com/2007/08/gwt-rpc-in-eclipse.html

2、http://blog.sina.com.cn/s/blog_416cf77c0100082o.html

3、http://courses.coreservlets.com/Course-Materials/ajax.html

现在开始。

需要说明的是,此篇是在tomcate6上运行,而非应用GWT自带的环境,所以,请先阅读本人之前的文章:《gxt在tomcate6上运行配置》。

一、准备

1、建立工程

利用建立eclipse建立工程GxtRPC,添加GWT Module ,包名:org.gxtrpc,类名 Test。

2、添加gxt支持

在WEB-INF/lib下加入gxt1.2.jar,在pulib/Test.html中加入<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/ext-all.css" />,在Test.gwt.xml中加入<inherits name='com.extjs.gxt.ui.GXT'/>, 继承gxt默认的module。 

如有问题,请参阅《gxt在tomcate6上运行配置》

二、构建rpc环境

1、client包下创建两个远程接口

GetServerTime.java:

 

package org.gxtrpc.client;

import com.google.gwt.user.client.rpc.RemoteService;

public interface GetServerTime extends RemoteService {
	public String getTime();
}

 

 功能为:获取服务器的当前时间

 

GWT插件自动创建:GetServerTimeAsync.java,不需要自己创建,代码:

package org.gxtrpc.client;

import com.google.gwt.user.client.rpc.AsyncCallback;

public interface GetServerTimeAsync {
	public void getTime(AsyncCallback<String> callback);
}

 

2、在sever包下创建具体实现类GetServerTimeImpl.java,该类需继承com.google.gwt.user.server.rpc.RemoteServiceServlet类,及实现GetServerTime接口,代码:

package org.gxtrpc.server;

import org.gxtrpc.client.GetServerTime;

import com.google.gwt.user.server.rpc.RemoteServiceServlet;
import java.text.SimpleDateFormat;
import java.util.Date;
public class GetServerTimeImpl extends RemoteServiceServlet implements
		GetServerTime {
	private static final long serialVersionUID = 8431268948021482724L;

	public String getTime() {
		SimpleDateFormat format=new SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd HH:mm:ss");
		return format.format(new Date());
	}

}

 

实现类很简单,获取服务器的当前时间。

3、在web.xml下配置servlet,即配置上面的实现类:

	<servlet>
		<servlet-name>servertime</servlet-name>
		<servlet-class>org.gxtrpc.server.GetServerTimeImpl</servlet-class>
	</servlet>
	<servlet-mapping>
		<servlet-name>servertime</servlet-name>
		<url-pattern>/servertime</url-pattern>
	</servlet-mapping>

 如果不用tomcate运行,而是运用GWT自带的环境,具体参阅《gxt:ext-gwt入门》,则该servlet 应该配置在Test.gwt.xml中,加上<servlet path="/servertime" class="org.gxtrpc.server.GetServerTimeImpl"/>即可。

但是,利用tomcate运行的话,一定要在web.xml下配置,否则请求资源报错。

三、测试

新建org.gxtrpc.client.window,在该包下建立WindowTest.java,该类需继承com.extjs.gxt.ui.client.widget.LayoutContainer;如下

package org.gxtrpc.client.window;

import org.gxtrpc.client.GetServerTimeAsync;

import com.extjs.gxt.ui.client.event.ComponentEvent;
import com.extjs.gxt.ui.client.event.SelectionListener;
import com.extjs.gxt.ui.client.widget.LayoutContainer;
import com.extjs.gxt.ui.client.widget.button.Button;
import com.extjs.gxt.ui.client.widget.form.FormPanel;
import com.extjs.gxt.ui.client.widget.form.TextField;
import com.extjs.gxt.ui.client.widget.layout.FitLayout;
import com.extjs.gxt.ui.client.widget.layout.FlowLayout;
import com.extjs.gxt.ui.client.widget.Window;

import com.google.gwt.user.client.Element;
import com.google.gwt.user.client.rpc.AsyncCallback;

public class WindowTest extends LayoutContainer {
	private GetServerTimeAsync serverTime;

	public WindowTest() {

	}

	public WindowTest(GetServerTimeAsync serverTime) {
		this.serverTime = serverTime;
	}

	@Override
	protected void onRender(Element parent, int index) {
		super.onRender(parent, index);
		setLayout(new FlowLayout(10));
		Window window = new Window();
		window.setHeading("hello rpc");
		window.setSize(500, 300);
		window.setPlain(true);
		window.setLayout(new FitLayout());
		FormPanel panel = new FormPanel();
		panel.setHeading("获取服务器时间");
		panel.setHeaderVisible(false);
		final TextField<String> txtTime = new TextField<String>();
		txtTime.setName("txtTime");
		txtTime.setFieldLabel("服务器时间");
		panel.add(txtTime);
		Button b = new Button("获取");
		b.addSelectionListener(new SelectionListener<ComponentEvent>(){
			public void componentSelected(ComponentEvent ce) {
				if(serverTime==null){
					return ;
				}else{
					serverTime.getTime(new AsyncCallback<String>(){
						public void onFailure(Throwable caught) {
							// TODO handle errors
							
						}

						public void onSuccess(String result) {
							if(result!=null)
							txtTime.setValue(result);
						}
						
					});
				}
			}
			
		});
		b.setId("btntime");
		panel.add(b);
		window.add(panel);
		window.show();
	}

}

 

从上可以看出把GetServerTimeAsync 接口注册到该类中,就可以在button的事件中访问了。同时以后也方便与spring整合。这个以后研究。

 

在Test.java类中编写:

package org.gxtrpc.client;

import org.gxtrpc.client.window.WindowTest;
import com.google.gwt.core.client.EntryPoint;
import com.google.gwt.core.client.GWT;
import com.google.gwt.user.client.rpc.ServiceDefTarget;
import com.google.gwt.user.client.ui.RootPanel;
public class Test implements EntryPoint {

	public void onModuleLoad() {		
		RootPanel.get().add(new WindowTest(initServiceEntryPoint()));		
	}
	private GetServerTimeAsync initServiceEntryPoint(){
		GetServerTimeAsync time=(GetServerTimeAsync)GWT.create(GetServerTime.class);
		ServiceDefTarget endpoint=(ServiceDefTarget)time;
		String moduleRelativeURL = GWT.getModuleBaseURL() + "servertime";
		endpoint.setServiceEntryPoint(moduleRelativeURL);
		return time;
	}

}

 运行build下的Test.html,可以看到预想的结果:



 完整的工程如下图:



 

源代码在附件中。

该数据集通过合成方式模拟了多种发动机在运行过程中的传感器监测数据,旨在构建一个用于机械系统故障检测的基准资源,特别适用于汽车领域的诊断分析。数据按固定时间间隔采集,涵盖了发动机性能指标、异常状态以及工作模式等多维度信息。 时间戳:数据类型为日期时间,记录了每个数据点的采集时刻。序列起始于2024年12月24日10:00,并以5分钟为间隔持续生成,体现了对发动机运行状态的连续监测。 温度(摄氏度):以浮点数形式记录发动机的温度读数。其数值范围通常处于60至120摄氏度之间,反映了发动机在常规工况下的典型温度区间。 转速(转/分钟):以浮点数表示发动机曲轴的旋转速度。该参数在1000至4000转/分钟的范围内随机生成,符合多数发动机在正常运转时的转速特征。 燃油效率(公里/升):浮点型变量,用于衡量发动机的燃料利用效能,即每升燃料所能支持的行驶里程。其取值范围设定在15至30公里/升之间。 振动_X、振动_Y、振动_Z:这三个浮点数列分别记录了发动机在三维空间坐标系中各轴向的振动强度。测量值标准化至0到1的标度,较高的数值通常暗示存在异常振动,可能与潜在的机械故障相关。 扭矩(牛·米):以浮点数表征发动机输出的旋转力矩,数值区间为50至200牛·米,体现了发动机的负载能力。 功率输出(千瓦):浮点型变量,描述发动机单位时间内做功的速率,取值范围为20至100千瓦。 故障状态:整型分类变量,用于标识发动机的异常程度,共分为四个等级:0代表正常状态,1表示轻微故障,2对应中等故障,3指示严重故障。该列作为分类任务的目标变量,支持基于传感器数据预测故障等级。 运行模式:字符串类型变量,描述发动机当前的工作状态,主要包括:怠速(发动机运转但无负载)、巡航(发动机在常规负载下平稳运行)、重载(发动机承受高负荷或高压工况)。 数据集整体包含1000条记录,每条记录对应特定时刻的发动机性能快照。其中故障状态涵盖从正常到严重故障的四级分类,有助于训练模型实现故障预测与诊断。所有数据均为合成生成,旨在模拟真实的发动机性能变化与典型故障场景,所包含的温度、转速、燃油效率、振动、扭矩及功率输出等关键传感指标,均为影响发动机故障判定的重要因素。 资源来源于网络分享,仅用于学习交流使用,请勿用于商业,如有侵权请联系我删除!
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