XBlink在1.0.0版开始编码前,想过究竟怎么才能做成一个比较灵活易于扩展的框架。(毕竟之前的太不灵活
)
灵活易于扩展,即是指很多地方可以让用户去决定,给用户更大的选择权。
序列化最终是生成可阅读的文本格式,所以只有在这上面下文章了。
经过几个朋友的讨论与个人思考,确定了至少有两点要做到。
一,对于一个对象转换生成的文字与其格式,用户可以设定。
二,对于一个用户自己定义的文本格式(或是XBlink默认没有支持的格式),用户可以有办法实现。
第一点,生成的文字与格式。
比如日期型,用人需要日月年信息就好,有人还要加上时间,这种个性化需求,就很常见。
还比如一个list,有人喜欢正常的XML格式,有人想把他们作为一行数据展示出来,例如下面这样:
<list>
<int>1</int>
<int>2</int>
<int>3</int>
</list>
<list>{1,2,3}</list>
甚至还有对于这个list,用户还有自己觉得更合理的展示方式,那能不能也实现呢。
第二点,未知的文本格式。
最初的XBlink只关注XML,没有其他想法。
直到后来Nutz的作者灰灰看了XBlink后,提出能不能支持下Yaml格式的想法。
经过思考,发现其实做成一个通用性框架也不是那么困难。
首先序列化XML,就是pojo-->xml的过程,而序列化yaml,也就是pojo-->yaml,两者除了输出格式不同,其他没有什么大的区别。
在序列化XML的时候,就是一个分析对象,拿到对象值,将值转换成文字,再按照XML格式写到文本的过程。那么想要支持yaml的话,就把最后一步,按照XML格式写到文本变成按照yaml格式写到文本就好了。
有了上面的思路,下面说下XBlink是如何实现这两点的。
第一点,生成的文字与格式。
如果你看过了这篇使用手册,那么扩展API这部分的讲解,就是对于第一点的实现。
个性化日期与只有一行的list那种要求已经可以实现了,但是用户自定义格式的问题,还有待解决。
如果用户在转换器里可以定制格式,那么序列化与反序列化必须一起写才行,必须达到一个平衡,就是你定义的格式,反序列化必须能正确解析。
这样对用户的要求就比较高了,因为本来仅仅是对象与文字之间的转换,基本没有什么难度,但加入了格式的制定与解析,用户需要了解的内容就大幅增加,而且及其容易错误。
目前想到的解决方案就是,一定要把这部分的文档写好,让用户了解这个格式到底是如何解析的,他才会正确的使用。同时更重要的,要实现一个工具,可以帮助用户检查写出的转换器是否能正常工作。这样才能保证其可用性。
第二点,未知的文本格式。
如果你看过源码,你会发现,在大部分代码里,没有针对XML做什么特别的事情,因为它已经被封装到一个较为底层的类中,而要实现未知文本格式的支持,你就需要提供这样一个类似的底层类。

秘密就在org.xblink.core.doc包下。
DocReader封装了对于文本格式的读操作。
DocWriter封装了对于文本格式的写操作。
而具体是什么格式,怎么个写法,你只要搞一个实现类,放到impl包下就好了。
/**
* 定义了读取文本文件的几个动作。
*
* @author 胖五(pangwu86@gmail.com)
*/
public interface DocReader {
/**
* 是否还存在子节点。
*
* @return
*/
public boolean hasMoreChildren();
/**
* 进去下一个节点。
*/
public void moveDown();
/**
* 退到上一个节点。
*/
public void moveUp();
/**
* 获得当前节点的名称。
*
* @return
*/
public String getNodeName();
/**
* 获得当前节点文字值。
*
* @return
*/
public String getTextValue();
/**
* 获得当期节点的属性数量。
*
* @return
*/
public int getAttributeCount();
/**
* 获得当前节点所有属性名称的迭代器。
*
* @return
*/
public Iterator<String> getAttributeNames();
/**
* 根据指定名称获得当前节点的属性值。
*
* @param name
* @return
*/
public String getAttribute(String name);
/**
* 根据指定名称获得当前节点的属性值(通过索引值)。
*
* @param index
* @return
*/
public String getAttribute(int index);
/**
* 关闭输入流。
*/
public void close();
/**
* 获得内容的Reader。
*
* @return
*/
public Reader getReader();
}
/**
* 定义了书写文本文件的几个动作。
*
* @author 胖五(pangwu86@gmail.com)
*/
public interface DocWriter {
/**
* 设置XBlink运行时设置项,可以对文本格式进行部分调整。
*
* @param xbConfig
*/
public void setXBConfig(XBConfig xbConfig);
/**
* 编写文档开头。
*
* @throws Exception
* 异常
*/
public void writeStartDocument() throws Exception;
/**
* 编写文档结尾。(一定要先调用writeStartDocument)
*
* @throws Exception
* 异常
*/
public void writeEndDocument() throws Exception;
/**
* 编写开始标签。
*
* @param tagName
* 标签名称
* @throws Exception
* 异常
*/
public void writeStartTag(String tagName) throws Exception;
/**
* 编写结束标签。(一定要先调用writeStartTag)
*
* @param tagName
* 标签名称
* @throws Exception
* 异常
*/
public void writeEndTag(String tagName) throws Exception;
/**
* 编写属性。(一定要先调用writeStartTag)
*
* @param name
* 属性名称
* @param value
* 属性值
* @throws Exception
* 异常
*/
public void writeAttribute(String name, String value) throws Exception;
/**
* 编写内容。
*
* @param text
* 内容
* @throws Exception
* 异常
*/
public void writeText(String text) throws Exception;
/**
* 编写元素。
*
* @param tagName
* 元素名称
* @param text
* 内容
* @throws Exception
* 异常
*/
public void writeElementText(String tagName, String text) throws Exception;
/**
* 编写引用节点。(一定要先调用writeStartTag)
*
* @param tagName
* 元素名称
* @param refName
* 引用属性名称
* @param text
* 引用路径
* @throws Exception
* 异常
*/
public void writeReference(String tagName, String refName, String text) throws Exception;
/**
* 关闭当前Writer。
*
* @throws Exception
* 异常
*/
public void close() throws Exception;
/**
* 输出当前内容。
*
* @throws Exception
* 异常
*/
public void flush() throws Exception;
/**
* 返回生成的文本。
*
* @return 文本内容
*/
public String getString();
/**
* 获得内部的Writer。
*
* @return
*/
public Writer getWriter();
}
通过上面的代码你可以看到,这里的操作基本没有针对某个文本格式(除了对Attribute的操作)。
这样你就很容易写出一个JSON的实现,一个YAML的实现,一个你自己的实现。
理论上,对于一个新的文本格式的支持,例如这个文本格式叫做OOXX,那么你只要写两个类,一个OOXXReader,一个OOXXWriter,足以。
当时这只是理论上的,能不能像ME想的这样简单,还要用代码用事实来证明。
毕竟暂时还没有第二个格式的Reader与Writer诞生。
所以ME将义无反顾的继续充当小白鼠,来为大家淌出一条血路
请期待JSON与YAML的到来。
分享到:
相关推荐
* XBlink最NB的反序列方法,生成你需要的对象。 * * * 根据docTypeName与其格式特点,进行反序列化生成对象。 * * @param cs * 字符信息 * @param docTypeName * 任意你想要的文档格式...
内容概要:本文详细介绍了基于TMS320F系列芯片的C2000串口读写方案及其编程器——FlashPro2000的功能特点和支持的接口模式。文中不仅涵盖了硬件连接的具体步骤,还提供了代码实例来展示Flash擦除操作,并对比了JTAG和SCI-BOOT两种模式的优缺点。此外,针对不同型号的C2000系列芯片,给出了详细的适配指导以及避免烧录过程中可能出现的问题的方法。 适合人群:从事DSP开发的技术人员,尤其是对TI公司C2000系列芯片有一定了解并希望深入了解其编程和烧录细节的人群。 使用场景及目标:适用于实验室环境下的程序调试阶段,以及生产线上的批量烧录任务。主要目的是帮助开发者选择合适的编程工具和技术手段,提高工作效率,减少因误操作导致设备损坏的风险。 其他说明:文中提供的代码片段和命令行指令可以直接用于实际项目中,同时附带了一些实用技巧,如防止芯片变砖的小贴士和自动化重试脚本,有助于解决常见的烧录难题。
汉字字库存储芯片扩展实验 # 汉字字库存储芯片扩展实验 ## 实验目的 1. 了解汉字字库的存储原理和结构 2. 掌握存储芯片扩展技术 3. 学习如何通过硬件扩展实现大容量汉字字库存储 ## 实验原理 ### 汉字字库存储基础 - 汉字通常采用点阵方式存储(如16×16、24×24、32×32点阵) - 每个汉字需要占用32字节(16×16)到128字节(32×32)不等的存储空间 - 国标GB2312-80包含6763个汉字,需要较大存储容量 ### 存储芯片扩展方法 1. **位扩展**:增加数据总线宽度 2. **字扩展**:增加存储单元数量 3. **混合扩展**:同时进行位扩展和字扩展 ## 实验设备 - 单片机开发板(如STC89C52) - 存储芯片(如27C256、29C040等) - 逻辑门电路芯片(如74HC138、74HC373等) - 示波器、万用表等测试设备 - 连接线若干 ## 实验步骤 ### 1. 单芯片汉字存储实验 1. 连接27C256 EPROM芯片到单片机系统 2. 将16×16点阵汉字字库写入芯片 3. 编写程序读取并显示汉字 ### 2. 存储芯片字扩展实验 1. 使用地址译码器(如74HC138)扩展多片27C256 2. 将完整GB2312字库分布到各芯片中 3. 编写程序实现跨芯片汉字读取 ### 3. 存储芯片位扩展实验 1. 连接两片27C256实现16位数据总线扩展 2. 优化字库存储结构,提高读取速度 3. 测试并比较扩展前后的性能差异 ## 实验代码示例(单片机部分) ```c #include <reg52.h> #include <intrins.h> // 定义存储芯片控制引脚 sbit CE = P2^7; // 片选 sbit OE = P2^6; // 输出使能 sbit
测控装备干扰源快速侦测系统设计研究.pdf
嵌入式八股文面试题库资料知识宝典-【开发】嵌入式开源项目&库&资料.zip
嵌入式八股文面试题库资料知识宝典-百度2022年嵌入式面试题.zip
少儿编程scratch项目源代码文件案例素材-空间站.zip
基于关联规则的商业银行个性化产品推荐.pdf
嵌入式八股文面试题库资料知识宝典-Linux基础使用.zip
内容概要:本文详细介绍了利用MATLAB进行轴棱锥生成贝塞尔高斯光束及环形光束光强图像的仿真研究。首先阐述了实验的背景与目标,强调了MATLAB在光学和计算科学领域的广泛应用。接着,具体描述了实验的方法与步骤,包括材料准备、仿真过程中的参数设定和光束生成代码编写。最后,对实验结果进行了深入分析,展示了贝塞尔高斯光束和环形光束的光强分布特点,验证了其光学性能的预期表现。文章还对未来的研究方向和技术改进提出了展望。 适合人群:从事光学、物理学及相关领域研究的专业人士,特别是对光束生成和光学性能分析感兴趣的科研工作者。 使用场景及目标:适用于需要进行光束生成和性能分析的实验室环境,旨在帮助研究人员更好地理解和优化光束特性和传播行为。 其他说明:本文不仅提供了详细的实验方法和步骤,还附有丰富的实验结果和数据分析,为后续研究提供了宝贵的参考资料。
内容概要:本文探讨了三电平NPC型有源电力滤波器(APF)的模型预测控制(MPC)中存在的开关频率过高问题及其解决方案。传统MPC方法会导致极高的开关频率,增加了系统的能耗和热量。通过引入滞环控制模块,可以在不大幅牺牲性能的情况下有效降低开关频率。具体来说,滞环控制通过在价值函数计算后增加一个判断条件,对状态切换进行惩罚,从而减少不必要的开关动作。实验结果显示,开关频率从4392Hz降至3242Hz,降幅达26.2%,虽然电流总谐波畸变率(THD)略有上升,但仍符合国家标准。此外,文中还提出了动态调整滞环宽度的方法,以进一步优化不同负载条件下的表现。 适合人群:从事电力电子、电力系统控制领域的研究人员和技术人员,特别是关注APF和MPC技术的人群。 使用场景及目标:适用于需要优化APF系统开关频率的研究和工程项目,旨在提高系统效率并降低成本。目标是在不影响系统性能的前提下,显著降低开关频率,减少能量损失和热管理难度。 其他说明:文章不仅提供了理论分析,还包括具体的实现代码片段,有助于读者理解和实践。同时,强调了在实际应用中需要注意的问题,如中点电位漂移等。
内容概要:本文介绍了三维POD DMD程序在处理原网格数据方面的独特优势和技术细节。首先阐述了该程序能读取结构化和非结构化网格数据及其拓扑关系,在生成模态数据过程中保持原始网格形态而不需要进行网格插值操作。接着展示了简化版本的Python代码片段,揭示了读取网格数据和生成模态数据的核心逻辑。最后提到提供的辅助学习资料如代码、视频教程、Word教程和实例数据,帮助用户深入理解并掌握该程序的应用。 适合人群:从事计算流体力学领域的研究人员和技术爱好者,尤其是那些希望提高数据处理效率的人群。 使用场景及目标:适用于需要处理复杂网格数据的研究项目,旨在简化数据处理流程,提升工作效率,同时保持数据的原始特性。 其他说明:文中不仅提供了理论性的讲解,还有具体的代码示例和丰富的学习资源,使读者可以边学边练,快速上手。
融合双向路由注意力的多尺度X光违禁品检测.pdf
嵌入式八股文面试题库资料知识宝典-Linux_Shell基础使用.zip
嵌入式八股文面试题库资料知识宝典-联发科2021武汉嵌入式软件开发.zip
基于有限体积法Godunov格式的管道泄漏检测模型研究.pdf
嵌入式八股文面试题库资料知识宝典-ARM常见面试题目.zip
基于LWR问题的无证书全同态加密方案.pdf
嵌入式八股文面试题库资料知识宝典-符坤面试经验.zip