执行模板
这里所讨论的模板将在三种定制标签下执行:
Template: insert
Template: put
Template: get
insert 标签中包含一个模板,但是在包含之前,put 标签存储有一些信息――name, URI和Boolean 值(用来指定将内容是包含还是直接显示)――关于模板所包含的内容。在template:get中包含(或显示)了指定的内容,随后将访问这些信息。
template:put 把Bean 存储在请求区域(但并不直接存储),因为如果两个模板使用了相同的内容名,一个嵌套模板就将覆盖封装模板中的内容。
为了保证每一个模板能够只存取它自己的信息,template:insert 保留了一个hashtable堆栈。每一个insert 开始标签建立一个 hashtable并把它放入堆栈。封装的put 标签建立bean并把它们保存到最近建立的hashtable中。随后,在被包含模板中的 get 标签访问hashtable中的bean。图 4 显示了堆栈是如何被保留的。
图 4. 在请求区域存储模板参数 点击放大(24 KB)
在图 4中每一个模板访问正确的页脚、footer.html 和footer_2.html。如果 bean被直接存储在请求区域,图 4中的step 5将覆盖在step 2中指定的footer bean。
模板标签执行
接下来我们将分析三个模板标签的执行: insert, put和get。我们先从图 5开始。这个图表说明了当一个模板被使用时,insert和put标签事件的执行顺序。
图 5. put和insert 标签执行顺序 点击放大(24 KB)
如果一个模板堆栈已经不存在,insert 开始标签就会建立一个并把它放置到请求区域。随后一个hashtable也被建立并放到堆栈中。
每一个 put 开始标签建立一个PageParameter bean,并存储在由封装的insert标签建立的hashtable中。
插入 end 标签包含了这个模板。这个模板使用get标签来访问由put标签建立的bean。在模板被处理以后,由insert 开始标签建立的hashtable就从堆栈中清除。
图 6显示template:get的顺序图表。
图 6. get标签的顺序图表 点击放大(11 KB)
模板标签列表
标签handler很简单。在例 3.a中列出了Insert标签类――标签handler。
例 3.a. InsertTag.java
packagetags.templates;
import java.util.Hashtable;
import java.util.Stack;
import javax.servlet.jsp.JspException;
import javax.servlet.jsp.PageContext;
import javax.servlet.jsp.tagext.TagSupport;
public class InserttagextendstagSupport {
private Stringtemplate;
private Stack stack;
// setter method fortemplate 属性
public void setTemplate(Stringtemplate) {
this.template =template;
}
public int doStartTag() throws JspException {
stack = getStack(); // obtain a reference to thetemplate stack
stack.push(new Hashtable()); // push new hashtable onto stack
return EVAL_BODY_INCLUDE; // pass tagbody through unchanged
}
public int doEndTag() throws JspException {
try {
pageContext.include(template); // includetemplate
}
catch(Exception ex) { // IOException or ServletException
throw new JspException(ex.getMessage()); // recast exception
}
stack.pop(); // pop hashtable off stack
return EVAL_PAGE; // evaluate the rest of the page after the tag
}
// taghandlers should always implement release() because
// handlers can be reused by the JSP container
public void release() {
template = null;
stack = null;
}
public Stack getStack() {
// try to get stack from request scope
Stack s = (Stack)pageContext.get属性(
"template-stack",
PageContext.REQUEST_SCOPE);
// if the stack's not present, create a new one和
// put it into request scope
if(s == null) {
s = new Stack();
pageContext.set属性("template-stack", s,
PageContext.REQUEST_SCOPE);
}
return s;
}
}
例 3.b 列出了 Put标签类和标签handler:
例 3.b. PutTag.java
packagetags.templates;
import java.util.Hashtable;
import java.util.Stack;
import javax.servlet.jsp.JspException;
import javax.servlet.jsp.tagext.TagSupport;
import beans.templates.PageParameter;
public class PuttagextendstagSupport {
private String name, content, direct="false";
// setter methods for Put tag attributes
public void setName(String s) { name = s; }
public void setContent(String s) {content = s; }
public void setDirect(String s) { direct = s; }
public int doStartTag() throws JspException {
// obtain a reference to enclosing insert tag
Inserttagparent = (InsertTag)getAncestor(
"tags.templates.InsertTag");
// puttags must be enclosed in an insert tag
if(parent == null)
throw new JspException("PutTag.doStartTag(): " +
"No Inserttagancestor");
// gettemplate stack from insert tag
Stacktemplate_stack = parent.getStack();
//template stack should never be null
if(template_stack == null)
throw new JspException("PutTag: notemplate stack");
// peek at hashtable on the stack
Hashtable params = (Hashtable)template_stack.peek();
// hashtable should never be null either
if(params == null)
throw new JspException("PutTag: no hashtable");
// put a new PageParameter in the hashtable
params.put(name, new PageParameter(content, direct));
return SKIP_BODY; // not interested in tagbody, if present
}
// taghandlers should always implement release() because
// handlers can be reused by the JSP container
public void release() {
name = content = direct = null;
}
// convenience method for finding ancestor names with
// a specific class name
privatetagSupport getAncestor(String className)
throws JspException {
Class klass = null; // can't name variable "class"
try {
klass = Class.forName(className);
}
catch(ClassNotFoundException ex) {
throw new JspException(ex.getMessage());
}
return (TagSupport)findAncestorWithClass(this, klass);
}
}
PutTag.doStarttag建立了一个 PageParameter bean

データベースとプログラミングにおけるMySQLの位置は非常に重要です。これは、さまざまなアプリケーションシナリオで広く使用されているオープンソースのリレーショナルデータベース管理システムです。 1)MySQLは、効率的なデータストレージ、組織、および検索機能を提供し、Web、モバイル、およびエンタープライズレベルのシステムをサポートします。 2)クライアントサーバーアーキテクチャを使用し、複数のストレージエンジンとインデックスの最適化をサポートします。 3)基本的な使用には、テーブルの作成とデータの挿入が含まれ、高度な使用法にはマルチテーブル結合と複雑なクエリが含まれます。 4)SQL構文エラーやパフォーマンスの問題などのよくある質問は、説明コマンドとスロークエリログを介してデバッグできます。 5)パフォーマンス最適化方法には、インデックスの合理的な使用、最適化されたクエリ、およびキャッシュの使用が含まれます。ベストプラクティスには、トランザクションと準備された星の使用が含まれます

MySQLは、中小企業に適しています。 1)中小企業は、顧客情報の保存など、基本的なデータ管理にMySQLを使用できます。 2)大企業はMySQLを使用して、大規模なデータと複雑なビジネスロジックを処理して、クエリのパフォーマンスとトランザクション処理を最適化できます。

INNODBは、次のキーロックメカニズムを通じてファントムの読み取りを効果的に防止します。 1)Next-KeyLockingは、Row LockとGap Lockを組み合わせてレコードとギャップをロックして、新しいレコードが挿入されないようにします。 2)実際のアプリケーションでは、クエリを最適化して分離レベルを調整することにより、ロック競争を削減し、並行性パフォーマンスを改善できます。

MySQLはプログラミング言語ではありませんが、そのクエリ言語SQLにはプログラミング言語の特性があります。1。SQLは条件付き判断、ループ、可変操作をサポートします。 2。ストアドプロシージャ、トリガー、機能を通じて、ユーザーはデータベースで複雑な論理操作を実行できます。

MySQLはオープンソースのリレーショナルデータベース管理システムであり、主にデータを迅速かつ確実に保存および取得するために使用されます。その実用的な原則には、クライアントリクエスト、クエリ解像度、クエリの実行、返品結果が含まれます。使用法の例には、テーブルの作成、データの挿入とクエリ、および参加操作などの高度な機能が含まれます。一般的なエラーには、SQL構文、データ型、およびアクセス許可、および最適化の提案には、インデックスの使用、最適化されたクエリ、およびテーブルの分割が含まれます。

MySQLは、データストレージ、管理、クエリ、セキュリティに適したオープンソースのリレーショナルデータベース管理システムです。 1.さまざまなオペレーティングシステムをサポートし、Webアプリケーションやその他のフィールドで広く使用されています。 2。クライアントサーバーアーキテクチャとさまざまなストレージエンジンを通じて、MySQLはデータを効率的に処理します。 3.基本的な使用には、データベースとテーブルの作成、挿入、クエリ、データの更新が含まれます。 4.高度な使用には、複雑なクエリとストアドプロシージャが含まれます。 5.一般的なエラーは、説明ステートメントを介してデバッグできます。 6.パフォーマンスの最適化には、インデックスの合理的な使用と最適化されたクエリステートメントが含まれます。

MySQLは、そのパフォーマンス、信頼性、使いやすさ、コミュニティサポートに選択されています。 1.MYSQLは、複数のデータ型と高度なクエリ操作をサポートし、効率的なデータストレージおよび検索機能を提供します。 2.クライアントサーバーアーキテクチャと複数のストレージエンジンを採用して、トランザクションとクエリの最適化をサポートします。 3.使いやすく、さまざまなオペレーティングシステムとプログラミング言語をサポートしています。 4.強力なコミュニティサポートを提供し、豊富なリソースとソリューションを提供します。

INNODBのロックメカニズムには、共有ロック、排他的ロック、意図ロック、レコードロック、ギャップロック、次のキーロックが含まれます。 1.共有ロックにより、トランザクションは他のトランザクションが読み取らないようにデータを読み取ることができます。 2.排他的ロックは、他のトランザクションがデータの読み取りと変更を防ぎます。 3.意図ロックは、ロック効率を最適化します。 4。ロックロックインデックスのレコードを記録します。 5。ギャップロックロックインデックス記録ギャップ。 6.次のキーロックは、データの一貫性を確保するためのレコードロックとギャップロックの組み合わせです。


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