捆饶我好久,EJB中Bean类为啥不实现(implements)Home接口和Subject Interface,而是仅仅写雷似同名字函数?

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wangjiamin

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Java初级面试题(详细)

1、一个".java"源文件是否可以包括多个(不是内部)?有什么限制? 可以有多个,但只能有一个public的,并且public的类名必须与文件名相一致。 2、Java有没有goto? java的保留字,现在没有在java使用....

Apache shiro集群实现 (六)分布式集群系统下的高可用session解决方案---Session共享

Apache Shiro的基本配置构成这里就详细说明了,其官网有说明文档,这里仅仅说明集群的解决方案,详细配置:shiro web config  Apache Shiro集群要解决2个问题,一个是session的共享问题,一个是授权信息的cache...

【设计模式】代理模式之JDK动态代理与CGLIb代理区别

代理模式是Java常见的一种模式,英文名字叫走Proxy或者Surrogate,代理的本意是一个人代表另一个人,或者一个机构代表另一个机构,采取行动,因而,代理现实生活的中介有很大的类似,你买房子、卖房子,可以...

【成神之路】SSM相关面试题

Springbean的作用域 bean的作用域 ...不仅可以控制注入到对象的各种依赖配置值,还可以控制该对象的作用域。这样可以灵活选择所建对象的作用域,而不必在Java Class级定义作用域。Spring Framew...

的Java开发学习之旅------>Java经典面试题

从享受生活的角度上来说:“程序员并不是一种最好的职业,认为两种人可以做程序员,第一,你做程序员,你就没有什么工作可做,或者说是即使有可以做的工作但是你非常愿意去做;第二,你非常痴迷爱好程序,...

一些面试题

1、一个".java"源文件是否可以包括多个(不是内部)?有什么限制?  可以有多个,但只能有一个public的,并且public的类名必须与文件名相一致。 2、Java有没有goto?  java的保留字,现在没有在java...

代理模式 :静态代理 +动态代理(jdk实现+cglib实现

静态代理与动态代理静态代理实例JDK动态代理实例CGLib 简介CGLib 与JDK动态代理的区别 代理模式是Java常见的一种模式,英文名字叫Proxy或者Surrogate,代理的本意是一个人代表另一个人,或者一个机构代表另一个...

Spring基础:架构/IoC/Bean/AOP

文章目录Spring概述Spring框架的优点Spring的体系结构Core Container核心容器Data Access/Integration 数据访问/集成Web其他模块依赖注入依赖注入的概念依赖注入的实现方式 Spring概述 Spring是Rod Johnson组织...

【java面试题】Java面试宝典2013版(超长版),抽象是否可继承实体

一. Java基础部分.............................................................................源文件是否可以包括多个(不是内部)?有什么限制?.....22、Java有没有goto?...............................

JAVA之动态代理,静态代理CGLIB

静态代理:最简单,首先要有接口,然后new实际A,并将指针转为接口传给proxy,proxy实现接口,在每个函数内部的beforeafter执行代理代码后,再调用传入的A的接口函数。使用时,使用proxy接口指针。动态...

第 3 章 Beans, BeanFactoryApplicationContext

第 3 章 Beans, BeanFactoryApplicationContext3.1. 简介在Spring,两个最基本最重要的包是 org.springframework.beans org.springframework.context. 这两个包中的代码Spring的反向控制 特性(也叫作...

java面试题

Java代码 1.C++或Java的异常处理机制的简单原理应用。    当JAVA程序违反了JAVA的语义规则时,JAVA虚拟机就会将发生的错误表示一个异常。违反语义规则包括2种情况。一种是JAVA类库...

一些设计模式阐述,偏JAVA实现

接口编程而不是对实现编程。 优先使用对象组合而不是继承。 有 23 种设计模式。这些模式可以分为三大:创建型模式(Creational Patterns)、结构型模式(Structural Patterns)、行为型模式(Behavioral ...

动态代理jdkcglib区别

动态代理proxy与CGLib的区别 昨天被人问及动态代理与CGlib的区别,赶紧回顾一下: ...静态代理与动态代理静态代理实例JDK动态代理实例CGLib 简介CGLib 与JDK动态代理的区别 ...

java葵花宝典的宝典!

葵花宝典之java  一:面向对象的特征有哪些方面    1. 抽象:抽象就是忽略一个主题与...2. 继承:继承是一种联结的层次模型,并且允许鼓励的重用,它提供了一种明确表述共性的方法。对象的一个新可以

设计模式

设计模式是人们面对类型软件工程设计问题所总结的经验,是一种通用设计解决方案。 优化软件的维护性、扩展性、变化性、复杂度,基于面向对象。 Erich Gamma、Richard Helm、Ralph Johnson、John Vlissides 《设计...

JavaAndroid笔试题

3. 笔试题之Java基础部分 基础部分的顺序:基本语法,相关的语法,内部的语法,继承相关的语法,异常的语法,线程的...1、一个".java"源文件是否可以包括多个(不是内部)?有什么限制? 可以有多个,但

spring beans beanfactory applicationcontext

第 3 章 Beans, BeanFactoryApplicationContext3.1. 简介在Spring,两个最基本最重要的包是 org.springframework.beans org.springframework.context. 这两个包中的代码Spring的反向控制 特性(也叫作...

Java笔试题

1、从以下选项选择出三个正确的标识符 (Choose three)? A. IDoLikeTheLongNameClass B. $byte C. const D. _ok E. 3_case 答:ABD 2、以下哪两段代码可以正常编译通过 (Choose two)? A. int i=0; if (i...

java初级面试题

5.你有什么想问的吗(面试结束时问的几率高,可以问问公司的晋升机制) 6.职业规划 7.敲门,面试官问好 8.面试时,看面试官眉眼之间,想起来看桌子角 9.问什么答什么,别找补 Basic 常用linux命令 ls:查看当前.....

java题目

Java面试宝典2017版 ...源文件是否可以包括多个(不是内部)?有什么限制? 可以有多个,但只能有一个public的,并且public的类名必须与文件名相一致。 2、Java有没有goto? java的保...

Java基础面试题

3. 笔试题之Java基础部分 基础部分的顺序:基本语法,相关的语法,内部的语法,继承相关的语法,异常的语法,线程的语法...源文件是否可以包括多个(不是内部)?有什么限制? 可以有多个,但只能有一个...

MyBatis

简介 什么是 MyBatis ? MyBatis 是支持定制化 SQL、存储过程...MyBatis 可以对配置原生Map使用简单的 XML 或注解,将接口和 Java 的 POJOs(Plain Old Java Objects,普通的 Java对象)映射成数据库的记录。

Java 面试题

1.C++或Java的异常处理机制的简单原理应用。    当JAVA程序违反了JAVA的语义规则时,JAVA虚拟机就会将发生的错误表示一个异常。违反语义规则包括2种情况。一种是JAVA类库内置的语义检查。例如数组下标越界...

网页制作基础 – CSS

CSS是一套高雅的WEB设计语言,它让网页设计这件事充满的艺术范。就像做图里面突然加了配色一样,看起来酷炫高大上。 然而事实上CSS真是很美,它让同样的一篇网页内容千变万化,让单调的文字绚丽多姿。它就像佳丽手中的画眉笔,美与不美只在于它是否用心勾勒。 本套教程带大家了解CSS,并慢慢的应用和喜欢它! 学会CSS样式表,掌握网页设计语言

计算机设计大赛作品开发文档

参加的是2020年的计算机设计大赛,软件应用与开发赛道。我们的开发文档仅供参考。(20页)

2021华中杯A第一问配套思路.rar

2021华中杯第一问配套思路,内涵第一问处理后的可读数据,输出结果,可视化图片,RGB转换函数。(R语言代码) 声明:只可自己使用,不可商用。违者必究。 具体思路见:https://tjxwz.blog.csdn.net/article/details/116310441

matlab神经网络30个案例分析

【目录】- MATLAB神经网络30个案例分析(开发实例系列图书) 第1章 BP神经网络的数据分类——语音特征信号分类1 本案例选取了民歌、古筝、摇滚和流行四类不同音乐,用BP神经网络实现对这四类音乐的有效分类。 第2章 BP神经网络的非线性系统建模——非线性函数拟合11 本章拟合的非线性函数为y=x21+x22。 第3章 遗传算法优化BP神经网络——非线性函数拟合21 根据遗传算法和BP神经网络理论,在MATLAB软件中编程实现基于遗传算法优化的BP神经网络非线性系统拟合算法。 第4章 神经网络遗传算法函数极值寻优——非线性函数极值寻优36 对于未知的非线性函数,仅通过函数的输入输出数据难以准确寻找函数极值。这类问题可以通过神经网络结合遗传算法求解,利用神经网络的非线性拟合能力和遗传算法的非线性寻优能力寻找函数极值。 第5章 基于BP_Adaboost的强分类器设计——公司财务预警建模45 BP_Adaboost模型即把BP神经网络作为弱分类器,反复训练BP神经网络预测样本输出,通过Adaboost算法得到多个BP神经网络弱分类器组成的强分类器。 第6章 PID神经元网络解耦控制算法——多变量系统控制54 根据PID神经元网络控制器原理,在MATLAB中编程实现PID神经元网络控制多变量耦合系统。 第7章 RBF网络的回归——非线性函数回归的实现65 本例用RBF网络拟合未知函数,预先设定一个非线性函数,如式y=20+x21-10cos(2πx1)+x22-10cos(2πx2)所示,假定函数解析式不清楚的情况下,随机产生x1,x2和由这两个变量按上式得出的y。将x1,x2作为RBF网络的输入数据,将y作为RBF网络的输出数据,分别建立近似和精确RBF网络进行回归分析,并评价网络拟合效果。 第8章 GRNN的数据预测——基于广义回归神经网络的货运量预测73 根据货运量影响因素的分析,分别取国内生产总值(GDP),工业总产值,铁路运输线路长度,复线里程比重,公路运输线路长度,等级公路比重,铁路货车数量和民用载货汽车数量8项指标因素作为网络输入,以货运总量,铁路货运量和公路货运量3项指标因素作为网络输出,构建GRNN,由于训练数据较少,采取交叉验证方法训练GRNN神经网络,并用循环找出最佳的SPREAD。 第9章 离散Hopfield神经网络的联想记忆——数字识别81 根据Hopfield神经网络相关知识,设计一个具有联想记忆功能的离散型Hopfield神经网络。要求该网络可以正确地识别0~9这10个数字,当数字被一定的噪声干扰后,仍具有较好的识别效果。 第10章 离散Hopfield神经网络的分类——高校科研能力评价90 某机构对20所高校的科研能力进行了调研和评价,试根据调研结果中较为重要的11个评价指标的数据,并结合离散Hopfield神经网络的联想记忆能力,建立离散Hopfield高校科研能力评价模型。 第11章 连续Hopfield神经网络的优化——旅行商问题优化计算100 现对于一个城市数量为10的TSP问题,要求设计一个可以对其进行组合优化的连续型Hopfield神经网络模型,利用该模型可以快速地找到最优(或近似最优)的一条路线。 第12章 SVM的数据分类预测——意大利葡萄酒种类识别112 将这178个样本的50%做为训练集,另50%做为测试集,用训练集对SVM进行训练可以得到分类模型,再用得到的模型对测试集进行类别标签预测。 第13章 SVM的参数优化——如何更好的提升分类器的性能122 本章要解决的问题就是仅仅利用训练集找到分类的最佳参数,不但能够高准确率的预测训练集而且要合理的预测测试集,使得测试集的分类准确率也维持在一个较高水平,即使得得到的SVM分类器的学习能力和推广能力保持一个平衡,避免过学习和欠学习状况发生。 第14章 SVM的回归预测分析——上证指数开盘指数预测133 对上证指数从1990.12.20-2009.08.19每日的开盘数进行回归分析。 第15章 SVM的信息粒化时序回归预测——上证指数开盘指数变化趋势和变化空间预测141 在这个案例里面我们将利用SVM对进行模糊信息粒化后的上证每日的开盘指数进行变化趋势和变化空间的预测。 若您对此书内容有任何疑问,可以凭在线交流卡登录中文论坛与作者交流。 第16章 自组织竞争网络在模式分类中的应用——患者癌症发病预测153 本案例中给出了一个含有60个个体基因表达水平的样本。每个样本中测量了114个基因特征,其中前20个样本是癌症病人的基因表达水平的样本(其中还可能有子类), 中间的20个样本是正常人的基因表达信息样本, 余下的20个样本是待检测的样本(未知它们是否正常)。以下将设法找出癌症与正常样本在基因表达水平上的区别,建立竞争网络模型去预测待检测样本是癌症还是正常样本。 第17章SOM神经网络的数据分类——柴油机故障诊断159 本案例中给出了一个含有8个故障样本的数据集。每个故障样本中有8个特征,分别是前面提及过的:最大压力(P1)、次最大压力(P2)、波形幅度(P3)、上升沿宽度(P4)、波形宽度(P5)、最大余波的宽度(P6)、波形的面积(P7)、起喷压力(P8),使用SOM网络进行故障诊断。 第18章Elman神经网络的数据预测——电力负荷预测模型研究170 根据负荷的历史数据,选定反馈神经网络的输入、输出节点,来反映电力系统负荷运行的内在规律,从而达到预测未来时段负荷的目的。 第19章 概率神经网络的分类预测——基于PNN的变压器故障诊断176 本案例在对油中溶解气体分析法进行深入分析后,以改良三比值法为基础,建立基于概率神经网络的故障诊断模型。 第20章 神经网络变量筛选——基于BP的神经网络变量筛选183 本例将结合BP神经网络应用平均影响值(MIV,Mean Impact Value)方法来说明如何使用神经网络来筛选变量,找到对结果有较大影响的输入项,继而实现使用神经网络进行变量筛选。 第21章 LVQ神经网络的分类——乳腺肿瘤诊断188 威斯康星大学医学院经过多年的收集和整理,建立了一个乳腺肿瘤病灶组织的细胞核显微图像数据库。数据库中包含了细胞核图像的10个量化特征(细胞核半径、质地、周长、面积、光滑性、紧密度、凹陷度、凹陷点数、对称度、断裂度),这些特征与肿瘤的性质有密切的关系。因此,需要建立一个确定的模型来描述数据库中各个量化特征与肿瘤性质的关系,从而可以根据细胞核显微图像的量化特征诊断乳腺肿瘤是良性还是恶性。 第22章 LVQ神经网络的预测——人脸朝向识别198 现采集到一组人脸朝向不同角度时的图像,图像来自不同的10个人,每人5幅图像,人脸的朝向分别为:左方、左前方、前方、右前方和右方。试创建一个LVQ神经网络,对任意给出的人脸图像进行朝向预测和识别。 第23章 小波神经网络的时间序列预测——短时交通流量预测208 根据小波神经网络原理在MATLAB环境中编程实现基于小波神经网络的短时交通流量预测。 第24章 模糊神经网络的预测算法——嘉陵江水质评价218 根据模糊神经网络原理,在MATLAB中编程实现基于模糊神经网络的水质评价算法。 第25章 广义神经网络的聚类算法——网络入侵聚类229 模糊聚类虽然能够对数据聚类挖掘,但是由于网络入侵特征数据维数较多,不同入侵类别间的数据差别较小,不少入侵模式不能被准确分类。本案例采用结合模糊聚类和广义神经网络回归的聚类算法对入侵数据进行分类。 第26章 粒子群优化算法的寻优算法——非线性函数极值寻优236 根据PSO算法原理,在MATLAB中编程实现基于PSO算法的函数极值寻优算法。 第27章 遗传算法优化计算——建模自变量降维243 在第21章中,建立模型时选用的每个样本(即病例)数据包括10个量化特征(细胞核半径、质地、周长、面积、光滑性、紧密度、凹陷度、凹陷点数、对称度、断裂度)的平均值、10个量化特征的标准差和10个量化特征的最坏值(各特征的3个最大数据的平均值)共30个数据。明显,这30个输入自变量相互之间存在一定的关系,并非相互独立的,因此,为了缩短建模时间、提高建模精度,有必要将30个输入自变量中起主要影响因素的自变量筛选出来参与最终的建模。 第28章 基于灰色神经网络的预测算法研究——订单需求预测258 根据灰色神经网络原理,在MATLAB中编程实现基于灰色神经网络的订单需求预测。 第29章 基于Kohonen网络的聚类算法——网络入侵聚类268 根据Kohonen网络原理,在MATLAB软件中编程实现基于Kohonen网络的网络入侵分类算法。 第30章 神经网络GUI的实现——基于GUI的神经网络拟合、模式识别、聚类277 为了便于使用MATLAB编程的新用户,快速地利用神经网络解决实际问题,MATLAB提供了一个基于神经网络工具箱的图形用户界面。考虑到图形用户界面带来的方便和神经网络在数据拟合、模式识别、聚类各个领域的应用,MATLAB R2009a提供了三种神经网络拟合工具箱(拟合工具箱/模式识别工具箱/聚类工具箱)。

Centos7安装JDK1.8、Nginx-附件资源

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数学建模30种算法大全

数学建模最常用的30种算法! 全国大学生数学建模竞赛创办于1992年,每年一届,已成为全国高校规模最大的基础性学科竞赛,也是世界上规模最大的数学建模竞赛。2018年,来自全国34个省/市/区(包括香港、澳门和台湾)及美国和新加坡的1449所院校/校区、42128个队(本科38573队、专科3555队)、超过12万名大学生报名参加本项竞赛。

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