@Controller和@RestController的区别?

本文详细解释了Spring框架中@Controller与@RestController注解的区别。@RestController是@Controller与@ResponseBody的组合,主要用于返回JSON等数据格式,而无法返回jsp或html页面。文章通过示例代码展示了如何使用这两个注解来控制控制器返回的数据类型。

@RestController
相当于
@ResponseBody
@Controller

合在一起的作用。

  1. 如果只是使用@RestController注解Controller,则Controller中的方法无法返回jsp页面,或者html,配置的视图解析器 InternalResourceViewResolver不起作用,返回的内容就是Return 里的内容。
  2. 如果需要返回到指定页面,则需要用 @Controller配合视图解析器InternalResourceViewResolver才行。
  3. 如果需要返回JSON,XML或自定义mediaType内容到页面,则需要在对应的方法上加上@ResponseBody注解。

例如:
使用@Controller 注解,在对应的方法上,视图解析器可以解析return 的jsp,html页面,并且跳转到相应页面

若返回json等内容到页面,则需要加@ResponseBody注解

@Controller
public class FileUploadController 
{
	//跳转到上传文件的页面
	@RequestMapping(value="/gouploadimg", method = RequestMethod.GET)
	public String goUploadImg() 
	{
    	//跳转到 templates 目录下的 uploadimg.html
    	return "uploadimg";
	}
}

    //处理文件上传
    @RequestMapping(value="/testuploadimg", method = RequestMethod.POST)
    public @ResponseBody String uploadImg(@RequestParam("file") MultipartFile file,
    HttpServletRequest request) 
   {
	    System.out.println("调用文件上传方法");
	    String contentType = file.getContentType();
	    String fileName = file.getOriginalFilename();
    }
}

2.@RestController注解,相当于@Controller+@ResponseBody两个注解的结合,返回json数据不需要在方法前面加@ResponseBody注解了,但使用@RestController这个注解,就不能返回jsp,html页面,视图解析器无法解析jsp,html页面

@CrossOrigin
@RestController /* @Controller + @ResponseBody*/
public class HospitalController 
{
    //注入Service服务对象
    @Autowired
    private HospitalService hospitalService;

    /**
     * 查询所有医院信息(未分页)
     */
    @RequestMapping(value = "findAllHospital",method = RequestMethod.GET)
    public  List<Hospital> findAllHospital()
    {
        List<Hospital> hospitalList= hospitalService.findAllHospital();
        return hospitalList;
    }
}
下载方式:https://pan.quark.cn/s/a4b39357ea24 布线问题(分支限界算法)是计算机科学电子工程领域中一个广为人知的议题,它主要探讨如何在印刷电路板上定位两个节点间最短的连接路径。 在这一议题中,电路板被构建为一个包含 n×m 个方格的矩阵,每个方格能够被界定为可通行或不可通行,其核心任务是定位从初始点到最终点的最短路径。 分支限界算法是处理布线问题的一种常用策略。 该算法与回溯法有相似之处,但存在差异,分支限界法仅需获取满足约束条件的一个最优路径,并按照广度优先或最小成本优先的原则来探索解空间树。 树 T 被构建为子集树或排列树,在探索过程中,每个节点仅被赋予一次成为扩展节点的机会,且会一次性生成其全部子节点。 针对布线问题的解决,队列式分支限界法可以被采用。 从起始位置 a 出发,将其设定为首个扩展节点,并将与该扩展节点相邻且可通行的方格加入至活跃节点队列中,将这些方格标记为 1,即从起始方格 a 到这些方格的距离为 1。 随后,从活跃节点队列中提取队首节点作为下一个扩展节点,并将与当前扩展节点相邻且未标记的方格标记为 2,随后将这些方格存入活跃节点队列。 这一过程将持续进行,直至算法探测到目标方格 b 或活跃节点队列为空。 在实现上述算法时,必须定义一个类 Position 来表征电路板上方格的位置,其成员 row col 分别指示方格所在的行列。 在方格位置上,布线能够沿右、下、左、上四个方向展开。 这四个方向的移动分别被记为 0、1、2、3。 下述表格中,offset[i].row offset[i].col(i=0,1,2,3)分别提供了沿这四个方向前进 1 步相对于当前方格的相对位移。 在 Java 编程语言中,可以使用二维数组...
源码来自:https://pan.quark.cn/s/a4b39357ea24 在VC++开发过程中,对话框(CDialog)作为典型的用户界面组件,承担着与用户进行信息交互的重要角色。 在VS2008SP1的开发环境中,常常需要满足为对话框配置个性化背景图片的需求,以此来优化用户的操作体验。 本案例将系统性地阐述在CDialog框架下如何达成这一功能。 首先,需要在资源设计工具中构建一个新的对话框资源。 具体操作是在Visual Studio平台中,进入资源视图(Resource View)界面,定位到对话框(Dialog)分支,通过右键选择“插入对话框”(Insert Dialog)选项。 完成对话框内控件的布局设计后,对对话框资源进行保存。 随后,将着手进行背景图片的载入工作。 通常有两种主要的技术路径:1. **运用位图控件(CStatic)**:在对话框界面中嵌入一个CStatic控件,并将其属性设置为BST_OWNERDRAW,从而具备自主控制绘制过程的权限。 在对话框的类定义中,需要重写OnPaint()函数,负责调用图片资源并借助CDC对象将其渲染到对话框表面。 此外,必须合理处理WM_CTLCOLORSTATIC消息,确保背景图片的展示不会受到其他界面元素的干扰。 ```cppvoid CMyDialog::OnPaint(){ CPaintDC dc(this); // 生成设备上下文对象 CBitmap bitmap; bitmap.LoadBitmap(IDC_BITMAP_BACKGROUND); // 获取背景图片资源 CDC memDC; memDC.CreateCompatibleDC(&dc); CBitmap* pOldBitmap = m...
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