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SpringMVC与ExtJS的完美结合(采用JSON和model进行数据传输)

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简介:
本教程详解如何将SpringMVC框架与ExtJS前端技术无缝集成,并通过JSON格式及模型驱动实现高效的数据交互。 SpringMVC与ExtJS的完美集成采用JSON和model方式进行数据传输,并支持controller页面配置以及可配置的消息机制(类似于国际化)。此外还提供了interceptor示例。

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  • SpringMVCExtJSJSONmodel
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    本教程详解如何将SpringMVC框架与ExtJS前端技术无缝集成,并通过JSON格式及模型驱动实现高效的数据交互。 SpringMVC与ExtJS的完美集成采用JSON和model方式进行数据传输,并支持controller页面配置以及可配置的消息机制(类似于国际化)。此外还提供了interceptor示例。
  • 在Ajax中运JSON
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    本篇文章将详细介绍如何在Ajax技术中使用JSON格式来高效地传输和处理数据,包括其优点及具体实现方法。 本段落介绍了json.js和json.jar的相关内容。文章详细讲解了这两个文件的特点及使用方法,并提供了相关的技术细节与示例代码。通过阅读该文,读者可以更好地理解如何在项目中应用这些工具来处理JSON数据。
  • STM32F3利ADCDMA
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    本项目介绍了如何使用STM32F3微控制器结合ADC(模数转换器)和DMA(直接内存访问)技术实现高效的数据采集与传输过程,适用于嵌入式系统开发。 在STM32F3系列微控制器上使用ADC模块对连接的外部电位器输入电压进行采样,并通过DMA模式传输转换结果。然后对每8次采样的数据取平均值,以实现滤波处理。
  • mybatisspringspringmvc于Oracle
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    本项目演示了MyBatis与Spring及SpringMVC框架集成,并应用于Oracle数据库的开发实践,实现高效的数据访问层操作。 使用MyBatis结合Spring与Spring MVC可以实现对Oracle数据库的简单查询功能。只需在application配置文件中调整数据源设置,并且在数据库内创建相应的表结构后即可直接运行程序。
  • TLK2711高速
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    本项目介绍基于TLK2711芯片实现的数据高速串行传输技术,探讨其在不同应用场景中的性能优势及解决方案。 本段落提出了一种基于多路TLK2711的高速数据串行传输方案,并详细介绍了其工作原理和设计思想。通过结合FPGA与DDR3技术,实现了单通道的有效数据率最高可达1.55 Gb/s。在此基础上,进一步设计并实现了一个6通道的TLK2711数据串行传输系统,有效提升了系统的整体性能至9.67 Gb/s。实验结果显示该系统运行稳定可靠,并且在实时数据传输过程中未出现误码问题,充分满足了高速多通道TLK2711的数据传输速率要求。
  • STM32 使ADCUSART DMA
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    本项目介绍如何使用STM32微控制器结合ADC(模数转换器)与USART DMA技术实现高效的数据采集及传输。 STM32是一款基于ARM Cortex-M内核的微控制器,在嵌入式系统设计中有广泛应用。当ADC(模数转换器)与USART(通用同步异步收发传输器)配合DMA(直接内存访问)进行数据处理时,可以实现高效、低延迟的数据传输,尤其适合实时性要求高的应用场景。 首先,STM32的ADC模块将模拟信号转化为数字信号供微控制器使用。该模块支持多通道配置、多种采样率和分辨率,并具备自动扫描功能。在配置过程中,需要设定采样时间、序列以及触发源等参数,并选择合适的电压参考源。 其次,USART是用于设备间数据交换的串行通信接口,在STM32中支持全双工模式即同时发送与接收数据的能力。它提供了多种帧格式、波特率和奇偶校验选项以适应不同的通信协议和应用场景。配置时需要设置波特率、停止位、校验位以及数据位等参数。 当ADC与USART结合使用,特别是在处理大量数据或高速传输需求的情况下,DMA的作用尤为关键。作为一种硬件机制,DMA可以直接在内存和外设之间进行数据传送,并且能够减轻CPU的负担。STM32中的DMA控制器支持多种传输模式包括半双工、全双工及环形缓冲区等。 配置ADC与USART的DMA传输时需要执行以下步骤: 1. 初始化DMA:选择适当的通道,如使用DMA1 Channel 1用于ADC1的数据传输,并设置其方向(从外设到内存)、优先级和循环模式。 2. 配置ADC:开启ADC功能并设定所需的通道、转换顺序及触发源。可以将启动转换的事件配置为由DMA请求触发,例如通过EXTI线或定时器事件。 3. 初始化USART:设置波特率、帧格式以及接收中断,并启用USART的DMA接收特性选择相应的DMA通道。 4. 连接ADC与DMA:使每次完成转换后都会向DMA发出请求,将ADC的转换结束中断连接到DMA请求上。 5. 链接DMA和USART:将目标寄存器设置为USART的数据发送位置以自动传输数据至串行通信接口中进行传送。 6. 启动DMA与USART:开启两者之后,整个过程会自行运作无需CPU介入。 实际应用中还需考虑中断处理机制如ADC转换完成中断以及USART接收完成中断用于错误状态和更新传输状态的管理。此外为避免数据丢失可以设置DMA半缓冲或全缓冲模式及USART流控功能来控制数据流量。 综上所述,通过利用STM32中的ADC、USART与DMA技术组合,在大量模拟信号采集和高速串行通信场景中能提供高效的解决方案并减少CPU处理时间从而提升系统整体性能。掌握这些配置技巧有助于灵活应对各种复杂的数据传输需求。
  • Delphi7HttpJson读写工具.rar
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    本资源提供一个使用Delphi7开发的工具包,用于通过HTTP协议进行JSON格式的数据读取和编写操作。适合需要网络通信与数据处理的应用开发者。 在Delphi 7环境下进行HTTP传输并读取JSON数据可以使用SuperObject单元文件来实现。这能够帮助开发者更方便地处理复杂的JSON结构,并且简化了网络请求的过程,使得代码更加简洁高效。通过引入SuperObject库,可以直接对JSON对象进行操作和解析,而无需手动管理字符串转换等细节工作。
  • 3.13 利NFC
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    本章节探讨了利用近场通讯(NFC)技术实现便捷高效的数据传输方法,包括其工作原理、应用场景及开发实践。 有一个应用程序,需要通过最少的设置实现两台Android设备间小数据包的快速传输。
  • STM32DMA串口发送(内存至外设
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    本篇文章介绍如何在STM32微控制器上利用直接存储器访问(DMA)技术实现高效的数据传输,具体关注从内存到外设的串行通信接口(SCI)数据发送过程。通过DMA,可以减轻CPU负担,提高系统性能。 在使用STM32进行串口数据发送时,可以通过启用DMA功能来实现数据传输的同时让LED灯不停地闪烁。
  • STM32F3 使三个SDADCDMA
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    本项目介绍如何使用STM32F3微控制器及其内置的三个同步采样多通道模数转换器(SDADC)与直接存储器访问(DMA)技术,高效地采集模拟信号并实现快速、低开销的数据传输。 该资源基于stm32F373开发,主要分享使用cubemx配置sdadc之后的程序例程。目前遇到的一个问题是上电后SDADC的初始值可能不一致。三个SDADC同时使用,并通过DMA进行数据传输。