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SpringMVC底层机制简单实现-01 主要完成:核心分发控制器+Controller和Service注入容器+对象自动装配+控制器方法获取参数+视图解析+返回JSON格式数据 1.搭建开发环境 创建 Maven 项目,File-New-Project-Maven 将 pom.xml 文件中的编译版本改为1.8 在 src 目录下创建以下目录: java 代码放在 java 目录下,相关的资源文件放在 resource 目录下,对 maven 的 web 项目而言,resource 就是类路径…
SpringMVC底层机制简单实现-03 https://github.com/liyuelian/springmvc-demo.git 7.任务6-完成控制器方法获取参数-@RequestParam 功能说明:自定义 @RequestParam 注解和方法参数名获取参数. 当浏览器访问 Handler 方法时,如果 url 带有参数,可以通过自定义的 @RequestParam 注解来获取该参数,将其值赋给 Handler 方法中该注解修饰的形参.如: url=http://ip:port/w…
SpringMVC底层机制简单实现-04 https://github.com/liyuelian/springmvc-demo.git 8.任务7-完成简单视图解析 功能说明:通过目标方法返回的 String,转发或重定向到指定页面 8.1分析 原生的 SpringMVC 使用视图解析器来对 Handler 方法返回的 String(该String会转为视图类)进行解析,然后转发或重定向到指定页面. 这里为了简化,直接在自定义的前端控制器编写方法完成视图解析器的功能. 8.2代码实现 (1)修…
简介 本章的目的是让你了解和运行 TensorFlow! 在开始之前, 让我们先看一段使用 Python API 撰写的 TensorFlow 示例代码, 让你对将要学习的内容有初步的印象. 这段很短的 Python 程序生成了一些三维数据, 然后用一个平面拟合它. import tensorflow as tf import numpy as np # 使用 NumPy 生成假数据(phony data), 总共 100 个点. x_data = np.float32(np.random.ra…
实现Spring底层机制-02 3.实现任务阶段1 3.1知识拓展-类加载器 Java的类加载器有三种: Bootstrap类加载器 ----- 对应路径 jre/lib Ext类加载器 ----- 对应路径 jre/lib/ext App类加载器 ----- 对应路径 classpath classpath 类路径,就是java.exe执行时,指定的路径. 3.2分析 阶段1目标:编写自己的spring容器,实现扫描包,得到bean的class对象 3.3代码实现 1.创建新的maven项目,…
目录 前言 重要接口和类介绍 源码分析 编码自定义的ViewResolver 总结 参考资料 前言 SpringMVC是目前主流的Web MVC框架之一. 如果有同学对它不熟悉,那么请参考它的入门blog:http://www.cnblogs.com/fangjian0423/p/springMVC-introduction.html 本文将分析SpringMVC的视图这部分内容,让读者了解SpringMVC视图的设计原理. 重要接口和类介绍 1. View接口 视图基础接口,它的各种实现类是无…
原文链接:深入源码分析SpringMVC底层原理(二) 文章目录 深入分析SpringMVC请求处理过程 1. DispatcherServlet处理请求 1.1 寻找Handler 1.2 没有找到Handler的处理 1.3 根据Handler寻找Adapter 1.4 拦截器的处理 1.5 Adapter处理请求 1.6 异常视图的处理 1.7 页面的跳转 2.总结 在上一篇文章中我们讲到了SpringMVC的初始化,分别初始化两个ApplicationContext,并且初始化一些处理器…
SpringMVC异常处理机制 springMVC会将所有在doDispatch方法中的异常捕获,然后处理.无法处理的异常会抛出给容器处理. 在doDispatch()中调用processDispatchResult(processedRequest, response, mappedHandler, mv, dispatchException)处理结果:包括出现和不出现异常的处理都放在这里面 下面是它的源码 private void processDispatchResult(HttpServ…
1.vector 容器 vector 的数据安排以及操作方式,与 array 非常相似.两者的唯一区别在于空间的运用的灵活性.array 是静态空间,一旦配置了就不能改变,vector 是动态数组.在堆上分配空间.vector 是动态空间,随着元素的加入,它的内部机制会自行扩充空间以容纳新元素(有保留内存,如果减少大小后内存也不会释放.如果新值>当前大小时才会再分配内存,这大大影响了 vector 的效率,).因此,vector 的运用对于内存的合理利用与运用的灵活性有很大的帮助,我们再也不必因…
1.vector容器 vector的数据安排以及操作方式,与array非常相似.两者的唯一区别在于空间的运用的灵活性.array是静态空间,一旦配置了就不能改变.vector是动态空间,随着元素的加入,它的内部机制会自行扩充空间以容纳新元素.因此,vector的运用对于内存的合理利用与运用的灵活性有很大的帮助,我们再也不必因为害怕空间不足而一开始要求一个大块的array. vector动态增加大小,并不是在原空间之后持续新空间(因为无法保证原空间之后尚有可供配置的空间),而是以原大小的两倍另外配…