struct2中得默认拦截器(类似AOP)

在每次对你的 Action的 execute()方法请求时,系统会生成一个 ActionInvocation对象,这个对象保存了 action和你所配置的所有的拦截器以及一些状态信息。比如你的应用使用的是 defaultStack,系统将会以拦截器栈配置的顺序将每个拦截器包装成一个个 InterceptorMapping(包含拦截器名字和对应的拦截器对象 )组成一个 Iterator保存在 ActionInvocation中。在执行 ActionInvocation的 invoke()方法时会对这个 Iterator进行迭代,每次取出一个 InterceptorMapping,然后执行对应 Interceptor的 intercept(ActionInVocation inv)方法,而 intercept(ActionInInvocation inv)方法又包含当前的 ActionInInvcation对象作为参数,而在每个拦截器中又会调用 inv的 invoke()方法,这样就会进入下一个拦截器执行了,这样直到最后一个拦截器执行完,然后执行 Action的 execute()方法 (假设你没有配置访问方法,默认执行 Action的 execute()方法 )。在执行完 execute()方法取得了 result后又以相反的顺序走出拦截器栈,这时可以做些清理工作。最后系统得到了一个 result,然后根据 result的类型做进一步操作。
配置拦截器:Struts2中提供了大量的拦截器,多个拦截器可以组成一个拦截器栈,系统配置了一个默认的拦截器栈 defaultStack,具体包括那些拦截器以及顺序可以在struts-default.xml中找到。
1)
<package name="default" extends="struts-default">
   <interceptors>
       <interceptor name="timer" class=".."/>
       <interceptor name="logger" class=".."/>
   </interceptors>

   <action name="login"
      class="tutorial.Login">
        <interceptor-ref name="timer"/>
        <interceptor-ref name="logger"/>
         <result name="input">login.jsp</result>
         <result name="success"
            type="redirectAction">/secure/home</result>
   </action>
</package>

2)
<package name="default" extends="struts-default">
   <interceptors>
        <interceptor name="timer" class=".."/>
        <interceptor name="logger" class=".."/>
        <interceptor-stack name="myStack">
           <interceptor-ref name="timer"/>
           <interceptor-ref name="logger"/>
       <interceptor-ref name="defaultStack"/>    
        </interceptor-stack>
    </interceptors>

<action name="login"
     class="tutuorial.Login">
         <interceptor-ref name="myStack"/>
         <result name="input">login.jsp</result>
         <result name="success"
             type="redirectAction">/secure/home</result>
</action>
</package>

拦截器执行顺序:
<interceptor-stack name="xaStack">
  <interceptor-ref name="thisWillRunFirstInterceptor"/>
  <interceptor-ref name="thisWillRunNextInterceptor"/>
  <interceptor-ref name="followedByThisInterceptor"/>
  <interceptor-ref name="thisWillRunLastInterceptor"/>
</interceptor-stack>

执行顺序:
thisWillRunFirstInterceptor
  thisWillRunNextInterceptor
    followedByThisInterceptor
      thisWillRunLastInterceptor
        MyAction1
        MyAction2 (chain)
        MyPreResultListener
        MyResult (result)
      thisWillRunLastInterceptor
    followedByThisInterceptor
  thisWillRunNextInterceptor
thisWillRunFirstInterceptor


**项目概述:** 本资源提供了一套采用Vue.js与JavaScript技术栈构建的古籍文献文字检测与识别系统的完整源代码及相关项目文档。当前系统版本为`v4.0+`,基于`vue-cli`脚手架工具开发。 **环境配置与运行指引:** 1. **获取项目文件**后,进入项目主目录。 2. 执行依赖安装命令: ```bash npm install ``` 若网络环境导致安装缓慢,可通过指定镜像源加速: ```bash npm install --registry=https://registry.npm.taobao.org ``` 3. 启动本地开发服务器: ```bash npm run dev ``` 启动后,可在浏览器中查看运行效果。 **构建与部署:** - 生成测试环境产物: ```bash npm run build:stage ``` - 生成生产环境优化版本: ```bash npm run build:prod ``` **辅助操作命令:** - 预览构建后效果: ```bash npm run preview ``` - 结合资源分析报告预览: ```bash npm run preview -- --report ``` - 代码质量检查与自动修复: ```bash npm run lint npm run lint -- --fix ``` **适用说明:** 本系统代码经过完整功能验证,运行稳定可靠。适用于计算机科学、人工智能、电子信息工程等相关专业的高校师生、研究人员及开发人员,可用于学术研究、课程实践、毕业设计或项目原型开发。使用者可在现有基础上进行功能扩展或定制修改,以满足特定应用场景需求。 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!
【EI复现】基于阶梯碳交易的含P2G-CCS耦合和燃气掺氢的虚拟电厂优化调度(Matlab代码实现)内容概要:本文介绍了基于阶梯碳交易机制的虚拟电厂优化调度模型,重点研究了包含P2G-CCS(电转气-碳捕集与封存)耦合技术和燃气掺氢技术的综合能源系统在Matlab平台上的仿真与代码实现。该模型充分考虑碳排放约束与阶梯式碳交易成本,通过优化虚拟电厂内部多种能源设备的协同运行,提升能源利用效率并降低碳排放。文中详细阐述了系统架构、数学建模、目标函数构建(涵盖经济性与环保性)、约束条件处理及求解方法,并依托YALMIP工具包调用求解器进行实例验证,实现了科研级复现。此外,文档附带网盘资源链接,提供完整代码与相关资料支持进一步学习与拓展。; 适合人群:具备一定电力系统、优化理论及Matlab编程基础的研究生、科研人员或从事综合能源系统、低碳调度方向的工程技术人员;熟悉YALMIP和常用优化算法者更佳。; 使用场景及目标:①学习和复现EI级别关于虚拟电厂低碳优化调度的学术论文;②掌握P2G-CCS、燃气掺氢等新型低碳技术在电力系统中的建模与应用;③理解阶梯碳交易机制对调度决策的影响;④实践基于Matlab/YALMIP的混合整数线性规划或非线性规划问题建模与求解流程。; 阅读建议:建议结合提供的网盘资源,先通读文档理解整体思路,再逐步调试代码,重点关注模型构建与代码实现之间的映射关系;可尝试修改参数、结构或引入新的约束条件以深化理解并拓展应用场景。
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