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Spring核心配置XML模板全解

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简介:
本书深入浅出地解析了Spring框架中使用的核心配置文件XML的各种模板及其应用方法,帮助读者全面掌握其设置技巧和优化策略。 Spring核心配置文件xml模板包含完整的命名空间和模式文档URI引用。

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  • SpringXML
    优质
    本书深入浅出地解析了Spring框架中使用的核心配置文件XML的各种模板及其应用方法,帮助读者全面掌握其设置技巧和优化策略。 Spring核心配置文件xml模板包含完整的命名空间和模式文档URI引用。
  • STM32F103C8T6蓝牙
    优质
    本产品为基于STM32F103C8T6微控制器的核心板,集成高性能蓝牙通信模块,适用于嵌入式系统开发、物联网应用及智能硬件项目。 STM32F103C8T6核心板蓝牙模块原理图描述了该硬件组件的设计细节和技术规格。
  • Log4j2学习之log4j2.xml
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    本篇文章提供了一个详细的Log4j2配置文件(log4j2.xml)模板,适合于想要深入了解和掌握Log4j2配置的学习者。 Log4j2学习笔记:首先介绍如何引入log4j2的依赖;接着提供一个基本的log4j2.xml配置模板;然后讲解application.properties文件中的相关配置;最后展示如何使用这些工具和技术。
  • Spring-IOC::label:手写了Spring框架的功能,支持注XML,实现依赖注入等特性,...
    优质
    这是一个手写的Spring框架核心模块IOC的项目,它实现了依赖注入、支持注解及XML配置等功能,为开发提供便利。 我的项目实现了Spring IOC容器的一个简化版本,并且包含了一些基本的核心功能以及一个简单的MVC框架及映射访问的说明文档。 目前实现的功能包括: - XML注入与注解注入支持; - 简单的MVC功能,能够进行依赖注入; - 支持递归注入属性和引用注入(尽管尚未解决循环依赖问题); - 通过注解配置来切换单例模式以及原型模式。 同时,在设计上运用了一些常见的设计模式: 1. 工厂设计模式:Spring使用工厂模式通过BeanFactory或ApplicationContext创建bean对象。 2. 单例设计模式:在Spring中,所有的Bean默认都是以单例的方式存在的; 3. 适配器模式:例如,在Spring AOP的增强(Advice)功能以及spring MVC框架中都应用了这种模式。 接下来的工作计划包括: - 实现AOP来解决循环依赖问题。 - 对代码进行重构和优化。
  • MyBatis 的XML
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    本简介探讨了使用纯XML进行MyBatis配置的方法,适用于偏好无Java代码侵入式编程的开发者。 在IDEA环境下使用maven进行MyBatis全XML配置开发的相关内容可以参考这篇博客文章:https://blog..net/u011026329/article/details/80835186,但重写时去除了链接和其他联系方式。
  • STM32F103C8T6ENC28J60
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    本产品为STM32F103C8T6核心板与ENC28J60网络接口模块组合,适用于需要高性能微控制器和简单以太网连接的应用场景。 STM32F103C8T6核心板与ENC28J60调试成功,网络连接正常可以Ping通,并且TCP和UDP通信均已测试通过。 硬件配置如下: 串口1设置为比特率 19200 ,用于发送 TCP/IP 接收的数据以及 UDP 和串口接收的数据。具体的硬件连接是: - PA9 - USART1(Tx) - PA10 - USART1(Rx) SPI1的双线双向全双工配置,主机模式下与ENC28J60相连的具体连接如下: - PB13: ENC28J60-INT(未使用) - PA6: SPI1-MISO (ENC28J60-SO) - PA7: SPI1-MOSI (ENC28J60-SI) - PA5: SPI1-SCK (ENC28J60-SCK) - PA4: SPI1-NSS (ENC28J60-CS) - PE1: ENC28J60-RST(未使用)
  • Spring文件:XML的整理与总结
    优质
    本文对Spring框架中的XML配置方式进行系统的梳理和总结,帮助开发者更好地理解和应用这一核心概念。 Spring 是一个强大的 Java 应用框架,在各种 Java 项目中广泛使用。它为 Plain Old Java Objects (POJOs) 提供企业级服务,并利用依赖注入机制来简化开发工作,同时提高代码的可测试性。在 Spring 中,Beans 的定义及其所需的服务都在配置文件中详细说明,这些配置文件通常采用 XML 格式编写。 然而,对于大型项目来说,XML 配置不仅冗长而且难以阅读和管理。在这篇文章里,我将向你展示 12 种优化 Spring XML 配置的方法。其中一些方法不仅是好的实践,并且是必要的。此外,在领域模型设计等方面也会影响 XML 的配置方式,但这篇文章的重点在于提高 XML 配置的易读性和可维护性。
  • Spring Boot 集成 Kettle 包的 POM.XML 依赖信息
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    本篇文章将详细介绍如何在Spring Boot项目中集成Kettle核心库,并提供详尽的POM.xml文件依赖配置信息,帮助开发者快速搭建数据ETL处理环境。 在Spring Boot项目中集成Kettle的核心包依赖文件配置信息需要在pom.xml文件中添加相应的Maven依赖项。以下是示例配置: ```xml pentaho-kettle kettle-core x.x.x pentaho-kettle kettle-engine x.x.x ``` 确保在使用上述依赖时,检查并安装正确的Kettle版本以避免潜在的兼容性问题。
  • 志A33电路(PCB)
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    简介:全志A33核心板电路板(PCB)专为嵌入式系统设计,集成高性能处理器与丰富接口,适用于工业控制、智能家居及多媒体播放等多种应用领域。 全志A33核心板PCB设计资料采用PCBDOC格式,可以用Altium Designer打开并编辑。
  • STM32F103ZET6DHT11和OLED.zip
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    该资源包包含了STM32F103ZET6核心板与DHT11温湿度传感器及OLED显示屏的集成方案,内含硬件设计文件、固件代码及相关文档。 STM32F103ZET6是一款基于ARM Cortex-M3内核的微控制器,由意法半导体(STMicroelectronics)生产。它在各种嵌入式系统中有广泛应用,尤其受到电子开发领域的青睐,因为它具有高性能、低功耗以及丰富的外设接口。在这个项目中,STM32F103ZET6被用作核心控制单元,负责处理从DHT11传感器获取的温湿度数据,并通过OLED显示屏进行显示。 DHT11是一款经济型数字温湿度传感器,集成了温度和湿度传感器,能够提供精确且稳定的读数。它采用单线制通信协议,STM32可以通过该协议读取传感器的数据,包括当前温度和相对湿度。在与DHT11通信时需要注意严格的时序要求,发送和接收数据都需要精密控制以避免通信失败。 OLED(有机发光二极管)显示屏具有高对比度、快速响应速度及广视角等优点,在嵌入式系统中常用于图形界面展示。在这个实验中,OLED将作为人机交互界面显示来自DHT11的温湿度数据。STM32通过IIC总线与OLED模块进行通信。IIC是一种多主设备总线,仅需两根信号线即可实现数据传输,并适合连接多个低速外设。 在进行OLED实验时,需要配置STM32的GPIO引脚为IIC模式并设置适当的时钟分频器和时序参数。同时还需要编写相应的驱动程序,包括初始化、发送命令和数据以及刷新屏幕等功能。DHT11实验则涉及对DHT11通信协议的理解与实现,包括等待应答及读取数据等步骤。 在整合这两个实验中,首先确保STM32正确初始化并配置好DHT11和OLED的接口。接着通过定时器或中断机制定期从DHT11获取温湿度信息,并将其格式化后显示于OLED屏幕上。这通常涉及到数据处理、字符串格式化以及屏幕坐标管理等编程技巧。 此项目涵盖了STM32基础应用,IIC通信协议实现,DHT11传感器使用及OLED显示技术等内容,是学习嵌入式系统开发和物联网应用的一个良好实践案例。通过该实验可深入了解微控制器与外设之间的交互,并提升硬件接口编程能力以及掌握基本温湿度监测系统的构建技巧。