RequestMapping

本文介绍了Spring框架中的RequestMapping注解,详细解析其六大属性,并通过示例展示了如何使用这些属性来精确控制HTTP请求。

摘要生成于 C知道 ,由 DeepSeek-R1 满血版支持, 前往体验 >

@RequestMapping

RequestMapping是一个用来处理请求地址映射的注解,可用于类或方法上。用于类上,表示类中的所有响应请求的方法都是以该地址作为父路径。

RequestMapping注解有六个属性,下面我们把她分成三类进行说明。

1、 value, method;

value:     指定请求的实际地址,指定的地址可以是URI Template 模式(后面将会说明);

method:  指定请求的method类型, GET、POST、PUT、DELETE等;

 

2、 consumes,produces;

consumes: 指定处理请求的提交内容类型(Content-Type),例如application/json, text/html;

produces:    指定返回的内容类型,仅当request请求头中的(Accept)类型中包含该指定类型才返回;

 

3、 params,headers;

params: 指定request中必须包含某些参数值是,才让该方法处理。

headers: 指定request中必须包含某些指定的header值,才能让该方法处理请求。

 

示例:

1、value  / method 示例

默认RequestMapping("....str...")即为value的值;

复制代码
@Controller
@RequestMapping("/appointments")
public class AppointmentsController {

    private AppointmentBook appointmentBook;
    
    @Autowired
    public AppointmentsController(AppointmentBook appointmentBook) {
        this.appointmentBook = appointmentBook;
    }

    @RequestMapping(method = RequestMethod.GET)
    public Map<String, Appointment> get() {
        return appointmentBook.getAppointmentsForToday();
    }

    @RequestMapping(value="/{day}", method = RequestMethod.GET)
    public Map<String, Appointment> getForDay(@PathVariable @DateTimeFormat(iso=ISO.DATE) Date day, Model model) {
        return appointmentBook.getAppointmentsForDay(day);
    }

    @RequestMapping(value="/new", method = RequestMethod.GET)
    public AppointmentForm getNewForm() {
        return new AppointmentForm();
    }

    @RequestMapping(method = RequestMethod.POST)
    public String add(@Valid AppointmentForm appointment, BindingResult result) {
        if (result.hasErrors()) {
            return "appointments/new";
        }
        appointmentBook.addAppointment(appointment);
        return "redirect:/appointments";
    }
}
复制代码

value的uri值为以下三类:

A) 可以指定为普通的具体值;

B)  可以指定为含有某变量的一类值(URI Template Patterns with Path Variables);

C) 可以指定为含正则表达式的一类值( URI Template Patterns with Regular Expressions);

 

example B)

@RequestMapping(value="/owners/{ownerId}", method=RequestMethod.GET)
public String findOwner(@PathVariable String ownerId, Model model) {
  Owner owner = ownerService.findOwner(ownerId);  
  model.addAttribute("owner", owner);  
  return "displayOwner"; 
}

example C)

@RequestMapping("/spring-web/{symbolicName:[a-z-]+}-{version:\d\.\d\.\d}.{extension:\.[a-z]}")
  public void handle(@PathVariable String version, @PathVariable String extension) {    
    // ...
  }
}

2 consumes、produces 示例

cousumes的样例:

@Controller
@RequestMapping(value = "/pets", method = RequestMethod.POST, consumes="application/json")
public void addPet(@RequestBody Pet pet, Model model) {    
    // implementation omitted
}

方法仅处理request Content-Type为“application/json”类型的请求。

produces的样例:

@Controller
@RequestMapping(value = "/pets/{petId}", method = RequestMethod.GET, produces="application/json")
@ResponseBody
public Pet getPet(@PathVariable String petId, Model model) {    
    // implementation omitted
}

方法仅处理request请求中Accept头中包含了"application/json"的请求,同时暗示了返回的内容类型为application/json;

 

 

3 params、headers 示例

params的样例:

复制代码
@Controller
@RequestMapping("/owners/{ownerId}")
public class RelativePathUriTemplateController {

  @RequestMapping(value = "/pets/{petId}", method = RequestMethod.GET, params="myParam=myValue")
  public void findPet(@PathVariable String ownerId, @PathVariable String petId, Model model) {    
    // implementation omitted
  }
}
复制代码

仅处理请求中包含了名为“myParam”,值为“myValue”的请求;

 

 

headers的样例:

复制代码
@Controller
@RequestMapping("/owners/{ownerId}")
public class RelativePathUriTemplateController {

@RequestMapping(value = "/pets", method = RequestMethod.GET, headers="Referer=http://www.ifeng.com/")
  public void findPet(@PathVariable String ownerId, @PathVariable String petId, Model model) {    
    // implementation omitted
  }
}
复制代码

仅处理request的header中包含了指定“Refer”请求头和对应值为“http://www.ifeng.com/”的请求;

 

内容概要:本文深入探讨了Kotlin语言在函数式编程和跨平台开发方面的特性和优势,结合详细的代码案例,展示了Kotlin的核心技巧和应用场景。文章首先介绍了高阶函数和Lambda表达式的使用,解释了它们如何简化集合操作和回调函数处理。接着,详细讲解了Kotlin Multiplatform(KMP)的实现方式,包括共享模块的创建和平台特定模块的配置,展示了如何通过共享业务逻辑代码提高开发效率。最后,文章总结了Kotlin在Android开发、跨平台移动开发、后端开发和Web开发中的应用场景,并展望了其未来发展趋势,指出Kotlin将继续在函数式编程和跨平台开发领域不断完善和发展。; 适合人群:对函数式编程和跨平台开发感兴趣的开发者,尤其是有一定编程基础的Kotlin初学者和中级开发者。; 使用场景及目标:①理解Kotlin中高阶函数和Lambda表达式的使用方法及其在实际开发中的应用场景;②掌握Kotlin Multiplatform的实现方式,能够在多个平台上共享业务逻辑代码,提高开发效率;③了解Kotlin在不同开发领域的应用场景,为选择合适的技术栈提供参考。; 其他说明:本文不仅提供了理论知识,还结合了大量代码案例,帮助读者更好地理解和实践Kotlin的函数式编程特性和跨平台开发能力。建议读者在学习过程中动手实践代码案例,以加深理解和掌握。
内容概要:本文深入探讨了利用历史速度命令(HVC)增强仿射编队机动控制性能的方法。论文提出了HVC在仿射编队控制中的潜在价值,通过全面评估HVC对系统的影响,提出了易于测试的稳定性条件,并给出了延迟参数与跟踪误差关系的显式不等式。研究为两轮差动机器人(TWDRs)群提供了系统的协调编队机动控制方案,并通过9台TWDRs的仿真和实验验证了稳定性和综合性能改进。此外,文中还提供了详细的Python代码实现,涵盖仿射编队控制类、HVC增强、稳定性条件检查以及仿真实验。代码不仅实现了论文的核心思想,还扩展了邻居历史信息利用、动态拓扑优化和自适应控制等性能提升策略,更全面地反映了群体智能协作和性能优化思想。 适用人群:具备一定编程基础,对群体智能、机器人编队控制、时滞系统稳定性分析感兴趣的科研人员和工程师。 使用场景及目标:①理解HVC在仿射编队控制中的应用及其对系统性能的提升;②掌握仿射编队控制的具体实现方法,包括控制器设计、稳定性分析和仿真实验;③学习如何通过引入历史信息(如HVC)来优化群体智能系统的性能;④探索中性型时滞系统的稳定性条件及其在实际系统中的应用。 其他说明:此资源不仅提供了理论分析,还包括完整的Python代码实现,帮助读者从理论到实践全面掌握仿射编队控制技术。代码结构清晰,涵盖了从初始化配置、控制律设计到性能评估的各个环节,并提供了丰富的可视化工具,便于理解和分析系统性能。通过阅读和实践,读者可以深入了解HVC增强仿射编队控制的工作原理及其实际应用效果。
评论
添加红包

请填写红包祝福语或标题

红包个数最小为10个

红包金额最低5元

当前余额3.43前往充值 >
需支付:10.00
成就一亿技术人!
领取后你会自动成为博主和红包主的粉丝 规则
hope_wisdom
发出的红包
实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、付费专栏及课程。

余额充值