web.xml 文件中一般包括 servlet, spring, filter, listenr的配置。那么他们是按照一个什么顺序加载呢?加载顺序会影响对spring bean 的调用。
比如filter需要用到 bean ,但是加载顺序是 先加载filter 后加载spring,则filter中初始化操作中的bean为null;首先可以肯定 加载顺序与他们在web.xml 文件中的先后顺序无关。
web.xml 中 listener 和 serverlet 的加载顺序为 先 listener 后serverlet
最终得出结果:先 listener >> filter >> servlet >> spring
所以,如果过滤器中要使用到 bean,可以将spring 的加载 改成 Listener的方式
Java代码 收藏代码
<listener>
<listener-class>
org.springframework.web.context.ContextLoaderListener
</listener-class>
</listener>
关于他们的内部执行顺序,也需要注意,如下面文章中遇到的问题:web.xml的filter执行顺序导致的乱码
发现引起bug的原因是web.xml的下面几行:
Java代码 收藏代码
<filter-mapping>
<filter-name>SecurityFilter</filter-name>
<url-pattern>*.do</url-pattern>
</filter-mapping>
<filter-mapping>
<filter-name>CharacterEncoding</filter-name>
<url-pattern>*.do</url-pattern>
</filter-mapping>
<filter-mapping>
<filter-name>CharacterEncoding</filter-name>
<url-pattern>*.jsp</url-pattern>
</filter-mapping>
根据servlet2.3规范filter执行是按照web.xml配置的filter- mapping先后顺序进行执行,所以上面的配置会导致遇见*.do的url请求,先进行SecurityFilter的过滤器处理,这时候没有做编码处 理,已经是乱码,到下面的filter处理时已经时乱码,再做编码处理已经没有用处。
修正方式,调整filter-mapping顺序,如 下:
Java代码 收藏代码
<filter-mapping>
<filter-name>CharacterEncoding</filter-name>
<url-pattern>*.do</url-pattern>
</filter-mapping>
<filter-mapping>
<filter-name>CharacterEncoding</filter-name>
<url-pattern>*.jsp</url-pattern>
</filter-mapping>
<filter-mapping>
<filter-name>SecurityFilter</filter-name>
<url-pattern>*.do</url-pattern>
</filter-mapping>
Servlet Filter的调用顺序
Filter是一个很有用的东西(前面已经提到过),使用filter可以修改request, response, session, application中的内容,javax.servlet.Filter的doFilter()的signature是这样的:
public void doFilter(ServletRequest request, ServletResponse response, FilterChain chain)
例如, 我们如果想在request中增加一点东西, 可以request.setAttribute("xx","xx");然后需要记住的是一定要记得调用chain.doFilter(request, response); 否则的话,后面的filter和servlet, jsp将不会得到执行。
举例详细点就是:
filter1, filter2都在web.xml中定义了,对应的url-mapping都是/*, index.jsp是该应用下的一个jsp, 那么如果直接访问index.jsp的话,那么首先访问的是filter1, 然后是filter2(加入filter1的定义在filter2之前), 最后才是index.jsp。
filter1:
Java代码 收藏代码
public void doFilter(ServletRequest request, ServletResponse response,FilterChain chain) throws IOException, ServletException{
request.setAttribute("aaa","aaa");
chain.doFilter(request,response);
request.setAttribute("bbb","bbb");
}
filter2:
Java代码 收藏代码
public void doFilter(ServletRequest request, ServletResponse response,FilterChain chain) throws IOException, ServletException{
System.out.println(request.getAttribute("aaa")+" "+request.getAttribute("bbb"));
request.setAttribute("ccc","ccc");
chain.doFilter(request,response);
request.setAttribute("ddd","ddd");
}
index.jsp:
System.out.println(request.getAttribute("aaa")+" "+request.getAttribute("bbb")+" "+request.getAttribute("ccc")+" "+request.getAttribute("ddd"));
结论是先作filter1中chain.doFilter()前的部 分,然后是filter2中chain.doFilter()前的部分,然后是jsp,然后是filter2中chain.doFilter()后的代码 部分,然后是filter1中chain.doFilter()后的部分。
servlet,filter顺序测试
测试环境:apache-tomcat-6.0.16
加载顺序init顺序:
filter-->servlet
处理请求顺序:
filter-->servlet-->filter
销毁顺序:
servlet-->filter
在这里粘贴前辈发表过的文章,web.xml的mapping处理
引用
一,servlet容器对url的匹配过程:
当一个请求发送到servlet容器的时候,容器先会将请求的url减去当前应用上下文的路 径作为servlet的映射url,比如我访问的是http://localhost/test/aaa.html,我的应用上下文是test,容器会将 http://localhost/test去掉,剩下的/aaa.html部分拿来做servlet的映射匹配。这个映射匹配过程是有顺序的,而且当有 一个servlet匹配成功以后,就不会去理会剩下的servlet了(filter不同,后文会提到)。其匹配规则和顺序如下:
1. 精确路径匹配。例子:比如servletA 的url-pattern为 /test,servletB的url-pattern为 /* ,这个时候,如果我访问的url为http://localhost/test ,这个时候容器就会先 进行精确路径匹配,发现/test正好被servletA精确匹配,那么就去调用servletA,也不会去理会其他的servlet了。
2. 最长路径匹配。例子:servletA的url-pattern为/test/*,而servletB的url-pattern为/test/a/*,此 时访问http://localhost/test/a时,容器会选择路径最长的servlet来匹配,也就是这里的servletB。
3. 扩展匹配,如果url最后一段包含扩展,容器将会根据扩展选择合适的servlet。例子:servletA的url-pattern:*.action
4. 如果前面三条规则都没有找到一个servlet,容器会根据url选择对应的请求资源。如果应用定义了一个default servlet,则容器会将请求丢给default servlet(什么是default servlet?后面会讲)。
根据这个规则表,就能很清楚的知道servlet的匹配过程,所以定义servlet的时候也要考虑url-pattern的写法,以免出错。
对于filter,不会像servlet那样只匹配一个servlet,因为filter的集合是一个链,所以只会有处理的顺序不同,而不会出现只选择一 个filter。Filter的处理顺序和filter-mapping在web.xml中定义的顺序相同。
二,url-pattern详解
在web.xml文件中,以下语法用于定义映射:
l 以”/’开头和以”/*”结尾的是用来做路径映射的。
l 以前缀”*.”开头的是用来做扩展映射的。
l “/” 是用来定义default servlet映射的。
l 剩下的都是用来定义详细映射的。比如: /aa/bb/cc.action
所以,为什么定义”/*.action”这样一个看起来很正常的匹配会错?因为这个匹配即属 于路径映射,也属于扩展映射,导致容器无法判断。

- 大小: 78.6 KB
分享到:
相关推荐
在日常的工作和学习中,你是否常常为处理复杂的数据、生成高质量的文本或者进行精准的图像识别而烦恼?DeepSeek 或许就是你一直在寻找的解决方案!它以其高效、智能的特点,在各个行业都展现出了巨大的应用价值。然而,想要充分发挥 DeepSeek 的优势,掌握从入门到精通的知识和技能至关重要。本文将从实际应用的角度出发,为你详细介绍 DeepSeek 的基本原理、操作方法以及高级技巧。通过系统的学习,你将能够轻松地运用 DeepSeek 解决实际问题,提升工作效率和质量,让自己在职场和学术领域脱颖而出。现在,就让我们一起开启这场实用又高效的学习之旅吧!
前端分析-2023071100789
基于kinect的3D人体建模C++完整代码.cpp
搞机工具箱10.1.0.7z
GRU+informer时间序列预测(Python完整源码和数据),python代码,pytorch架构,适合各种时间序列直接预测。 适合小白,注释清楚,都能看懂。功能如下: 代码基于数据集划分为训练集测试集。 1.多变量输入,单变量输出/可改多输出 2.多时间步预测,单时间步预测 3.评价指标:R方 RMSE MAE MAPE,对比图 4.数据从excel/csv文件中读取,直接替换即可。 5.结果保存到文本中,可以后续处理。 代码带数据,注释清晰,直接一键运行即可,适合新手小白。
在日常的工作和学习中,你是否常常为处理复杂的数据、生成高质量的文本或者进行精准的图像识别而烦恼?DeepSeek 或许就是你一直在寻找的解决方案!它以其高效、智能的特点,在各个行业都展现出了巨大的应用价值。然而,想要充分发挥 DeepSeek 的优势,掌握从入门到精通的知识和技能至关重要。本文将从实际应用的角度出发,为你详细介绍 DeepSeek 的基本原理、操作方法以及高级技巧。通过系统的学习,你将能够轻松地运用 DeepSeek 解决实际问题,提升工作效率和质量,让自己在职场和学术领域脱颖而出。现在,就让我们一起开启这场实用又高效的学习之旅吧!
基于ANSYS LSDyna的DEM-SPH-FEM耦合模拟滑坡入水动态行为研究,基于ANSYS LSDyna的DEM-SPH-FEM耦合的滑坡入水模拟分析研究,基于ansys lsdyna的滑坡入水模拟dem-sph-fem耦合 ,基于ANSYS LSDyna; 滑坡入水模拟; DEM-SPH-FEM 耦合,基于DEM-SPH-FEM耦合的ANSYS LSDyna滑坡入水模拟
auto_gptq-0.6.0-cp311-cp311-manylinux_2_17_x86_64.manylinux2014_x86_64.whl
复件 复件 建设工程可行性研究合同[示范文本].doc
13考试真题最近的t64.txt
好用我已经解决报错问题
# 踏入C语言的奇妙编程世界 在编程的广阔宇宙中,C语言宛如一颗璀璨恒星,以其独特魅力与强大功能,始终占据着不可替代的地位。无论你是编程小白,还是有一定基础想进一步提升的开发者,C语言都值得深入探索。 C语言的高效性与可移植性令人瞩目。它能直接操控硬件,执行速度快,是系统软件、嵌入式开发的首选。同时,代码可在不同操作系统和硬件平台间轻松移植,极大节省开发成本。 学习C语言,能让你深入理解计算机底层原理,培养逻辑思维和问题解决能力。掌握C语言后,再学习其他编程语言也会事半功倍。 现在,让我们一起开启C语言学习之旅。这里有丰富教程、实用案例、详细代码解析,助你逐步掌握C语言核心知识和编程技巧。别再犹豫,加入我们,在C语言的海洋中尽情遨游,挖掘无限可能,为未来的编程之路打下坚实基础!
auto_gptq-0.4.2-cp38-cp38-win_amd64.whl
自动立体库设计方案.pptx
# 踏入C语言的奇妙编程世界 在编程的广阔宇宙中,C语言宛如一颗璀璨恒星,以其独特魅力与强大功能,始终占据着不可替代的地位。无论你是编程小白,还是有一定基础想进一步提升的开发者,C语言都值得深入探索。 C语言的高效性与可移植性令人瞩目。它能直接操控硬件,执行速度快,是系统软件、嵌入式开发的首选。同时,代码可在不同操作系统和硬件平台间轻松移植,极大节省开发成本。 学习C语言,能让你深入理解计算机底层原理,培养逻辑思维和问题解决能力。掌握C语言后,再学习其他编程语言也会事半功倍。 现在,让我们一起开启C语言学习之旅。这里有丰富教程、实用案例、详细代码解析,助你逐步掌握C语言核心知识和编程技巧。别再犹豫,加入我们,在C语言的海洋中尽情遨游,挖掘无限可能,为未来的编程之路打下坚实基础!
在日常的工作和学习中,你是否常常为处理复杂的数据、生成高质量的文本或者进行精准的图像识别而烦恼?DeepSeek 或许就是你一直在寻找的解决方案!它以其高效、智能的特点,在各个行业都展现出了巨大的应用价值。然而,想要充分发挥 DeepSeek 的优势,掌握从入门到精通的知识和技能至关重要。本文将从实际应用的角度出发,为你详细介绍 DeepSeek 的基本原理、操作方法以及高级技巧。通过系统的学习,你将能够轻松地运用 DeepSeek 解决实际问题,提升工作效率和质量,让自己在职场和学术领域脱颖而出。现在,就让我们一起开启这场实用又高效的学习之旅吧!
在日常的工作和学习中,你是否常常为处理复杂的数据、生成高质量的文本或者进行精准的图像识别而烦恼?DeepSeek 或许就是你一直在寻找的解决方案!它以其高效、智能的特点,在各个行业都展现出了巨大的应用价值。然而,想要充分发挥 DeepSeek 的优势,掌握从入门到精通的知识和技能至关重要。本文将从实际应用的角度出发,为你详细介绍 DeepSeek 的基本原理、操作方法以及高级技巧。通过系统的学习,你将能够轻松地运用 DeepSeek 解决实际问题,提升工作效率和质量,让自己在职场和学术领域脱颖而出。现在,就让我们一起开启这场实用又高效的学习之旅吧!
# 踏入C语言的奇妙编程世界 在编程的广阔宇宙中,C语言宛如一颗璀璨恒星,以其独特魅力与强大功能,始终占据着不可替代的地位。无论你是编程小白,还是有一定基础想进一步提升的开发者,C语言都值得深入探索。 C语言的高效性与可移植性令人瞩目。它能直接操控硬件,执行速度快,是系统软件、嵌入式开发的首选。同时,代码可在不同操作系统和硬件平台间轻松移植,极大节省开发成本。 学习C语言,能让你深入理解计算机底层原理,培养逻辑思维和问题解决能力。掌握C语言后,再学习其他编程语言也会事半功倍。 现在,让我们一起开启C语言学习之旅。这里有丰富教程、实用案例、详细代码解析,助你逐步掌握C语言核心知识和编程技巧。别再犹豫,加入我们,在C语言的海洋中尽情遨游,挖掘无限可能,为未来的编程之路打下坚实基础!
用deepseek变现实操流程,小白必看。
在日常的工作和学习中,你是否常常为处理复杂的数据、生成高质量的文本或者进行精准的图像识别而烦恼?DeepSeek 或许就是你一直在寻找的解决方案!它以其高效、智能的特点,在各个行业都展现出了巨大的应用价值。然而,想要充分发挥 DeepSeek 的优势,掌握从入门到精通的知识和技能至关重要。本文将从实际应用的角度出发,为你详细介绍 DeepSeek 的基本原理、操作方法以及高级技巧。通过系统的学习,你将能够轻松地运用 DeepSeek 解决实际问题,提升工作效率和质量,让自己在职场和学术领域脱颖而出。现在,就让我们一起开启这场实用又高效的学习之旅吧!