SpringBoot は RabbitMQ を統合します
まず SpringBoot プロジェクトをビルドし、POM XML ファイルに次の依存関係を追加します
<groupid>org.springframework.boot</groupid> <artifactid>spring-boot-starter-amqp</artifactid>依赖> <groupid>org.springframework.boot</groupid> <artifactid>spring-boot-starter-web</artifactid>依赖>
構成ファイルを変更し、次の RabbitMQ 構成を追加します
服务器: port: 8888 # 设置端口号Spring: rabbitMQ: host: 127.0.0.1 # 设置 RabbitMQ 的主机 port: 5672 # 设置 RabbitMQ 服务端口 username: guest # 设置 RabbitMQ 用户名 password: guest # 设置 RabbitMQ 密码
新しいパブリック定数クラス
public interface RabbitConstant { /** * 简单模式 */ String SIMPLE_QUEUE_NAME = "simple_queue"; /** * 工作模式 */ String WORK_QUEUE_NAME = "work_queue"; /** * 发布/订阅模式 */ String PUBLISH_SUBSCRIBE_EXCHANGE_NAME = "publish_subscribe_exchange"; 字符串 PUBLISH_SUBSCRIBE_FIRST_QUEUE_NAME = "publish_subscribe_first_queue"; 字符串 PUBLISH_SUBSCRIBE_SECOND_QUEUE_NAME = "publish_subscribe_second_queue"; /** * 路由模式 */ String ROUTING_EXCHANGE_NAME = "routing_exchange"; 字符串 ROUTING_FIRST_QUEUE_NAME = "routing_first_queue"; 字符串 ROUTING_SECOND_QUEUE_NAME = "routing_second_queue"; 字符串 ROUTING_THIRD_QUEUE_NAME = "routing_third_queue"; 字符串 ROUTING_FIRST_QUEUE_ROUTING_KEY_NAME = "routing_first_queue_routing_key"; 字符串 ROUTING_SECOND_QUEUE_ROUTING_KEY_NAME = "routing_second_queue_routing_key"; 字符串 ROUTING_THIRD_QUEUE_ROUTING_KEY_NAME = "routing_third_queue_routing_key"; /** * 主题模式 */ String TOPICS_EXCHANGE_NAME = "topics_exchange"; 字符串 TOPICS_FIRST_QUEUE_NAME = "topics_first_queue"; 字符串 TOPICS_SECOND_QUEUE_NAME = " 字符串 TOPICS_THIRD_QUEUE_NAME = "topics_third_queue"; String TOPICS_FIRST_QUEUE_ROUTING_KEY = "topics.first.routing.key"; String TOPICS_SECOND_QUEUE_ROUTING_KEY = "topics.second.routing.key"; String TOPICS_THIRD_QUEUE_ROUTING_KEY = "topics.third.routing.key"; 字符串 TOPICS_ROUTING_KEY_FIRST_WILDCARD = "#.first.#"; 字符串 TOPICS_ROUTING_KEY_SECOND_WILDCARD = "*.second.#"; 字符串 TOPICS_ROUTING_KEY_THRID_WILDCARD = "*.third.*"; /** * 标题模式 */ String HEADER_EXCHANGE_NAME = "header_exchange"; 字符串 HEADER_FIRST_QUEUE_NAME = "header_first_queue"; 字符串 HEADER_SECOND_QUEUE_NAME = "header_second_queue"; /** * rpc 模式 */ String RPC_QUEUE_NAME = "rpc_queue"; }
コントローラーリクエストクラスを追加します(結果を検証するために使用され、最後に追加できます)
导入 com.example.rabbitmq.constant.RabbitConstant; 导入 org.springframework.amqp.core.Message; 导入 org.springframework.amqp.core.MessageProperties; 导入 org.springframework.amqp.rabbit.core.RabbitTemplate; 导入 org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired; 导入 org.springframework.web.bind.annotation.GetMapping; 导入 org.springframework.web.bind.annotation.RestController; 导入 java.nio.charset.StandardCharsets;@RestController public class RabbitController { @Autowired private RabbitTemplate rabbitTemplate; @GetMapping(value = "/simple") public void simple() { rabbitTemplate.convertAndSend(RabbitConstant.SIMPLE_QUEUE_NAME, "你好世界!"); } @GetMapping(value = "/work") public void work() { rabbitTemplate.convertAndSend(RabbitConstant.WORK_QUEUE_NAME, "work hello!"); } @GetMapping(value = "/pubsub") public void pubsub() { rabbitTemplate.convertAndSend(RabbitConstant.PUBLISH_SUBSCRIBE_EXCHANGE_NAME, null, "发布/订阅你好"); } @GetMapping(value = "/routing") public void routing() { // 向第一个队列发送消息 rabbitTemplate.convertAndSend(RabbitConstant.ROUTING_EXCHANGE_NAME, RabbitConstant.ROUTING_FIRST_QUEUE_ROUTING_KEY_NAME, "路由你好"); } @GetMapping(value = "/topics") public void topics() { // 向第一个队列发送消息。这时候队列可以接收到消息,因为队列的通配符是#first.#,而routing_key是topics first。路由。键,匹配成功 rabbitTemplate.convertAndSend(RabbitConstant.TOPICS_EXCHANGE_NAME, RabbitConstant.TOPICS_FIRST_QUEUE_ROUTING_KEY, "topics hello"); // 向第二个队列发送消息。这时候队列也能收到消息了,因为队列的通配符是*秒#,而routing_key是topic秒。路由。键,匹配成功 rabbitTemplate.convertAndSend(RabbitConstant.TOPICS_EXCHANGE_NAME, RabbitConstant.TOPICS_SECOND_QUEUE_ROUTING_KEY, "topics hello"); // 向第三个队列发送消息。此时队列无法接受消息,因为队列通配符是*第三个*,而routing_key是topics第三个。路由。键,匹配失败 rabbitTemplate.convertAndSend(RabbitConstant.TOPICS_EXCHANGE_NAME, RabbitConstant.TOPICS_THIRD_QUEUE_ROUTING_KEY, "topics hello"); } @GetMapping(value = "/header") public void header() { // 这个消息应该被两个队列接收。第一个队列全部匹配成功,第二个队列 Hello 值任意匹配成功 MessageProperties messageProperties = new MessageProperties(); messageProperties.setHeader("matchAll", "YES"); messageProperties.setHeader("你好", "world"); Message message = new Message("header first hello".getBytes(StandardCharsets.UTF_8), messageProperties); rabbitTemplate.convertAndSend(RabbitConstant.HEADER_EXCHANGE_NAME, null, message); // 这个消息应该只被第二个队列接受。第一个队列全部匹配失败, MessageProperties messagePropertiesSecond = new MessageProperties(); messagePropertiesSecond.setHeader("matchAll", "NO"); Message messageSecond = new Message("header second hello".getBytes(StandardCharsets.UTF_8), messagePropertiesSecond); rabbitTemplate.convertAndSend(RabbitConstant.HEADER_EXCHANGE_NAME, null, messageSecond); } @GetMapping(value = "/rpc") public void rpc() { Object responseMsg = rabbitTemplate.convertSendAndReceive(RabbitConstant.RPC_QUEUE_NAME, "rpc hello!"); System.out.println("rabbit rpc 响应消息:" + responseMsg); } }
以上がSpringBoot が RabbitMQ を統合する方法の詳細内容です。詳細については、PHP 中国語 Web サイトの他の関連記事を参照してください。

JVMは、バイトコード解釈、プラットフォームに依存しないAPI、動的クラスの負荷を介してJavaのWORA機能を実装します。 2。標準API抽象オペレーティングシステムの違い。 3.クラスは、実行時に動的にロードされ、一貫性を確保します。

Javaの最新バージョンは、JVMの最適化、標準的なライブラリの改善、サードパーティライブラリサポートを通じて、プラットフォーム固有の問題を効果的に解決します。 1)Java11のZGCなどのJVM最適化により、ガベージコレクションのパフォーマンスが向上します。 2)Java9のモジュールシステムなどの標準的なライブラリの改善は、プラットフォーム関連の問題を削減します。 3)サードパーティライブラリは、OpenCVなどのプラットフォーム最適化バージョンを提供します。

JVMのバイトコード検証プロセスには、4つの重要な手順が含まれます。1)クラスファイル形式が仕様に準拠しているかどうかを確認し、2)バイトコード命令の有効性と正確性を確認し、3)データフロー分析を実行してタイプの安全性を確保し、検証の完全性とパフォーマンスのバランスをとる。これらの手順を通じて、JVMは、安全で正しいバイトコードのみが実行されることを保証し、それによりプログラムの完全性とセキュリティを保護します。

java'splatformendencealLowsApplicationStorunOperatingSystemwithajvm.1)singlecodebase:writeandcompileonceforallplatforms.2)easyUpdates:updatebytecodeforsimultaneousdeployment.3)テストの実験効果:scalbortffortfforduniverbehaviol.4)

Javaのプラットフォームの独立性は、JVM、JITコンピレーション、標準化、ジェネリック、ラムダ式、Projectpanamaなどのテクノロジーを通じて継続的に強化されています。 1990年代以来、Javaは基本的なJVMから高性能モダンJVMに進化し、さまざまなプラットフォームでのコードの一貫性と効率を確保しています。

Javaはプラットフォーム固有の問題をどのように軽減しますか? Javaは、JVMおよび標準ライブラリを通じてプラットフォームに依存します。 1)bytecodeとjvmを使用して、オペレーティングシステムの違いを抽象化します。 2)標準のライブラリは、パスクラス処理ファイルパス、CHARSETクラス処理文字エンコードなど、クロスプラットフォームAPIを提供します。 3)最適化とデバッグのために、実際のプロジェクトで構成ファイルとマルチプラットフォームテストを使用します。

java'splatformentencentenhancesmicroservicesecturectureby byofferingdeploymentflexability、一貫性、スケーラビリティ、およびポート可能性。1)展開の展開の展開は、AllosmicRoserviThajvm.2)deploymentflexibility lowsmicroserviceSjvm.2)一貫性のあるAcrossServicessimplisimpligiessdevelisementand

Graalvmは、Javaのプラットフォームの独立性を3つの方法で強化します。1。言語間の相互運用性、Javaが他の言語とシームレスに相互運用できるようにします。 2。独立したランタイム環境、graalvmnativeimageを介してJavaプログラムをローカル実行可能ファイルにコンパイルします。 3.パフォーマンスの最適化、Graalコンパイラは、Javaプログラムのパフォーマンスと一貫性を改善するための効率的なマシンコードを生成します。


ホットAIツール

Undresser.AI Undress
リアルなヌード写真を作成する AI 搭載アプリ

AI Clothes Remover
写真から衣服を削除するオンライン AI ツール。

Undress AI Tool
脱衣画像を無料で

Clothoff.io
AI衣類リムーバー

Video Face Swap
完全無料の AI 顔交換ツールを使用して、あらゆるビデオの顔を簡単に交換できます。

人気の記事

ホットツール

SecLists
SecLists は、セキュリティ テスターの究極の相棒です。これは、セキュリティ評価中に頻繁に使用されるさまざまな種類のリストを 1 か所にまとめたものです。 SecLists は、セキュリティ テスターが必要とする可能性のあるすべてのリストを便利に提供することで、セキュリティ テストをより効率的かつ生産的にするのに役立ちます。リストの種類には、ユーザー名、パスワード、URL、ファジング ペイロード、機密データ パターン、Web シェルなどが含まれます。テスターはこのリポジトリを新しいテスト マシンにプルするだけで、必要なあらゆる種類のリストにアクセスできるようになります。

メモ帳++7.3.1
使いやすく無料のコードエディター

DVWA
Damn Vulnerable Web App (DVWA) は、非常に脆弱な PHP/MySQL Web アプリケーションです。その主な目的は、セキュリティ専門家が法的環境でスキルとツールをテストするのに役立ち、Web 開発者が Web アプリケーションを保護するプロセスをより深く理解できるようにし、教師/生徒が教室環境で Web アプリケーションを教え/学習できるようにすることです。安全。 DVWA の目標は、シンプルでわかりやすいインターフェイスを通じて、さまざまな難易度で最も一般的な Web 脆弱性のいくつかを実践することです。このソフトウェアは、

ドリームウィーバー CS6
ビジュアル Web 開発ツール

MinGW - Minimalist GNU for Windows
このプロジェクトは osdn.net/projects/mingw に移行中です。引き続きそこでフォローしていただけます。 MinGW: GNU Compiler Collection (GCC) のネイティブ Windows ポートであり、ネイティブ Windows アプリケーションを構築するための自由に配布可能なインポート ライブラリとヘッダー ファイルであり、C99 機能をサポートする MSVC ランタイムの拡張機能が含まれています。すべての MinGW ソフトウェアは 64 ビット Windows プラットフォームで実行できます。

ホットトピック









