Spring MVC深度解析

📕我是廖志伟,一名Java开发工程师、《Java项目实战——深入理解大型互联网企业通用技术》(基础篇)、(进阶篇)、(架构篇)清华大学出版社签约作家、Java领域优质创作者、CSDN博客专家、阿里云专家博主、51CTO专家博主、产品软文专业写手、技术文章评审老师、技术类问卷调查设计师、幕后大佬社区创始人、开源项目贡献者。

📘拥有多年一线研发和团队管理经验,研究过主流框架的底层源码(Spring、SpringBoot、SpringMVC、SpringCloud、Mybatis、Dubbo、Zookeeper),消息中间件底层架构原理(RabbitMQ、RocketMQ、Kafka)、Redis缓存、MySQL关系型数据库、 ElasticSearch全文搜索、MongoDB非关系型数据库、Apache ShardingSphere分库分表读写分离、设计模式、领域驱动DDD、Kubernetes容器编排等。不定期分享高并发、高可用、高性能、微服务、分布式、海量数据、性能调优、云原生、项目管理、产品思维、技术选型、架构设计、求职面试、副业思维、个人成长等内容。

Java程序员廖志伟

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一、基础架构

Spring MVC框架构建在Spring核心容器之上,它不仅继承了Spring框架的强大功能和丰富的生态系统,而且专门针对Java Web应用进行了优化。以下是Spring MVC的基础架构及其相关知识点:

  1. 前端控制器模式 Spring MVC采用的前端控制器模式(Front Controller Pattern)是一种设计模式,它将所有请求的处理流程集中在一个控制器中,实现了请求的统一管理和分发。在这种模式中,控制器作为系统的前端入口,负责解析请求、调用业务逻辑并返回响应。

    技术实现细节:Spring MVC中的前端控制器由DispatcherServlet实现。它监听所有进入应用的消息,然后根据请求URL、方法等特征将请求分发给相应的控制器。

  2. MVC组件协作流程 Spring MVC的MVC模式包括控制器(Controller)、模型(Model)和视图(View)三个核心组件,它们之间通过请求、响应和业务逻辑进行协作。

    技术实现细节:当用户发起请求时,DispatcherServlet将请求路由到相应的控制器方法。控制器方法处理业务逻辑后,将数据传递给模型,模型将数据传递给视图,最后视图生成HTML页面返回给用户。

  3. RESTful支持 Spring MVC支持RESTful风格的URL设计,使得Web服务更加简洁、易于使用。

    技术实现细节:通过使用@RequestMapping、@PathVariable等注解,可以将HTTP请求映射到控制器方法。RESTful控制器方法通常会返回JSON、XML等数据格式,以便客户端能够以统一的方式处理这些数据。

二、核心组件

  1. 控制器(Controller) 控制器负责接收用户请求,调用业务逻辑,并返回响应数据。

    技术实现细节:控制器方法可以通过自动装配来注入依赖的Bean,使用注解来指定请求映射规则,以及使用响应视图对象(ModelAndView)来处理返回值。

  2. 视图解析器(ViewResolver) 视图解析器负责将控制器返回的响应数据传递给视图。

    技术实现细节:Spring MVC支持多种视图解析器,如InternalResourceViewResolver,它可以将逻辑视图名称解析为物理视图路径。此外,Spring MVC还支持自定义视图解析器,以便使用不同的视图技术。

  3. 处理器映射(HandlerMapping) 处理器映射负责将请求URL映射到对应的控制器方法。

    技术实现细节:Spring MVC提供了多种处理器映射实现,如RequestMappingHandlerMapping,它基于请求的方法、URL、参数等特征来匹配控制器方法。

三、数据处理

  1. 参数绑定机制 Spring MVC支持多种参数绑定机制,如自动装配、类型转换、格式化等。

    技术实现细节:Spring MVC使用Converter、Formatter等接口来实现参数绑定。例如,通过实现Converter接口,可以将字符串转换为自定义对象。

  2. 数据转换器 通过实现Converter接口,可以实现自定义的数据转换逻辑。

    技术实现细节:Converter接口提供了convert方法,用于将输入类型转换为输出类型。Spring MVC在参数绑定过程中会查找合适的Converter,并调用其convert方法。

  3. 表单验证 Spring MVC支持JSR 303/JSR 349注解进行表单验证,提高了数据的安全性。

    技术实现细节:Spring MVC使用Validator接口来执行验证逻辑。通过在表单字段上添加@NotNull、@Size等注解,可以指定验证规则。

四、文件操作

  1. 多文件上传 Spring MVC支持多文件上传,并通过MultipartFile接口提供文件信息。

    技术实现细节:在控制器方法中,可以通过@RequestParam("file") MultipartFile[] files接收上传的文件数组。MultipartFile接口提供了获取文件名、内容、类型等文件信息的方法。

  2. 下载响应控制 通过HttpServletResponse对象,可以实现文件下载的功能。

    技术实现细节:可以通过设置HttpServletResponse的header和content-type属性来控制下载文件的行为。

  3. 静态资源处理 Spring MVC默认将静态资源映射到Web应用根目录下的static目录。

    技术实现细节:可以通过配置Spring MVC的DispatcherServlet来设置静态资源的映射路径。

五、异常处理

  1. 全局异常处理器 通过实现HandlerExceptionResolver接口,可以自定义全局异常处理逻辑。

    技术实现细节:在Spring MVC中,可以通过定义一个异常处理类来实现HandlerExceptionResolver接口,并在其中处理各种异常。

  2. 状态码映射 在异常处理逻辑中,可以根据不同的异常类型设置相应的响应状态码。

    技术实现细节:可以通过在异常处理方法中设置HttpServletResponse的状态码来实现状态码映射。

  3. 错误页面定制 可以通过配置错误页面或返回错误视图,实现错误信息的展示。

    技术实现细节:可以通过在Spring MVC的配置文件中定义错误视图的路径来实现错误页面定制。

六、扩展机制

  1. 拦截器开发 通过实现HandlerInterceptor接口,可以自定义拦截器,实现请求预处理和响应后处理。

    技术实现细节:在拦截器中,可以在请求处理之前和之后执行自定义的逻辑。

  2. 跨域解决方案 通过配置CORS过滤器,可以实现跨域请求的处理。

    技术实现细节:可以使用Spring MVC的Filter实现CORS过滤器的功能。

  3. 异步请求处理 Spring MVC支持异步请求处理,提高了系统的响应速度。

    技术实现细节:可以使用Spring MVC的@Async注解来标注异步方法,并配置一个异步执行器(Executor)来处理异步任务。

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📙经过多年在CSDN创作上千篇文章的经验积累,我已经拥有了不错的写作技巧。同时,我还与清华大学出版社签下了四本书籍的合约,并将陆续出版。这些书籍包括了基础篇进阶篇、架构篇的📌《Java项目实战—深入理解大型互联网企业通用技术》📌,以及📚《解密程序员的思维密码--沟通、演讲、思考的实践》📚。具体出版计划会根据实际情况进行调整,希望各位读者朋友能够多多支持!

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内容概要:本书《Deep Reinforcement Learning with Guaranteed Performance》探讨了基于李雅普诺夫方法的深度强化学习及其在非线性系统最优控制中的应用。书中提出了一种近似最优自适应控制方法,结合泰勒展开、神经网络、估计器设计及滑模控制思想,解决了不同场景下的跟踪控制问题。该方法不仅保证了性能指标的渐近收敛,还确保了跟踪误差的渐近收敛至零。此外,书中还涉及了执行器饱和、冗余解析等问题,并提出了新的冗余解析方法,验证了所提方法的有效性和优越性。 适合人群:研究生及以上学历的研究人员,特别是从事自适应/最优控制、机器人学和动态神经网络领域的学术界和工业界研究人员。 使用场景及目标:①研究非线性系统的最优控制问题,特别是在存在输入约束和系统动力学的情况下;②解决带有参数不确定性的线性和非线性系统的跟踪控制问题;③探索基于李雅普诺夫方法的深度强化学习在非线性系统控制中的应用;④设计和验证针对冗余机械臂的新型冗余解析方法。 其他说明:本书分为七章,每章内容相对独立,便于读者理解。书中不仅提供了理论分析,还通过实际应用(如欠驱动船舶、冗余机械臂)验证了所提方法的有效性。此外,作者鼓励读者通过仿真和实验进一步验证书中提出的理论和技术。
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