JavaMail收发邮件的步骤

本文详细介绍使用JavaMail API进行邮件的发送与接收过程。包括如何配置SMTP认证、创建带附件的邮件、发送邮件,以及如何配置POP3接收邮件、优化消息检索、解析邮件内容等关键步骤。

摘要生成于 C知道 ,由 DeepSeek-R1 满血版支持, 前往体验 >

一、  发邮件

1) 获取Session

i) 实行一个Authentication类的子类,实行里面的public PasswordAuthentication getPasswordAuthentication()方法

ii) New一个上面类的实例,设置用户名和密码

iii) New一个Properties对象,设置mail.smtp.host  and mail.smtp.auth属性

iv) 同过Session的静态方法,获取一个Session实例

2) 生成Message

i) 没有附件的邮件

   第一步:new一个MimeMessage实例(根据Session)

   第二步:给Message实例设置subject、text属性

ii) 有附件的邮件

   第一步:根据Session new一个MimeMessage实例(Message)

   第二步:设置Message subject属性

   第三步:new一个MimeBodyPart实例 和 Mulipart(MimeMulipart)实例

   第四步:给MimeBodyPart实例设置邮件文本内容

   第五步:将MimeBodyPart实例,添加到Mulipart实例

   第六步:根据附件数循环:

           New MimeBodyPart实例

           获取FileDatasource

           将FileDatasource设置到MimeBodyPart

           设置MimeBodyPart的文件名

           将MimeBodyPart添加到 Mulipart

   第七步:将Mulipart设置成MimeMessage的内容

3) 发送邮件

i) 设置Message的fromAddress,toAddress,ccAddress,bccAddress

ii) Transport发送邮件     

二、  收邮件

1)new Properties实例,设置mail.pop3.host 的值

2)获取Session实例

3)根据Session,获取Store实例

4)连接store

5)获取Index文件夹

6)打开文件夹

7)获取文件夹里面所有Message

8)用FetchProfile优化Message的查找

    FetchProfile profile = new FetchProfile();

    profile.add(FetchProfile.Item.ENVELOPE);

    profile.add(FetchProfile.Item.FLAGS);

    profile.add("X-Mailer");

    inbox.fetch(msg, profile);

9)判断Message的MimeType类型如果是text/*类型,直接可以从Message从获取邮件from 地址、标题和内容,否则执行下面的步骤

10)从Message中获取Multipart

11)遍历Multipart中的BodyPart

12)判断bodyPart的Disposition是否是Part.ATTACHMENT

13)如果不是,直接获取bodyPart里面的content

14)否则获取bodyPart的文件名和文件流(inputstream),将流写入本地文件,实现附件的下载

TAG: JavaMail收发邮件 
内容概要:本文档详细介绍了Analog Devices公司生产的AD8436真均方根-直流(RMS-to-DC)转换器的技术细节及其应用场景。AD8436由三个独立模块构成:轨到轨FET输入放大器、高动态范围均方根计算内核和精密轨到轨输出放大器。该器件不仅体积小巧、功耗低,而且具有广泛的输入电压范围和快速响应特性。文档涵盖了AD8436的工作原理、配置选项、外部组件选择(如电容)、增益调节、单电源供电、电流互感器配置、接地故障检测、三相电源监测等方面的内容。此外,还特别强调了PCB设计注意事项和误差源分析,旨在帮助工程师更好地理解和应用这款高性能的RMS-DC转换器。 适合人群:从事模拟电路设计的专业工程师和技术人员,尤其是那些需要精确测量交流电信号均方根值的应用开发者。 使用场景及目标:①用于工业自动化、医疗设备、电力监控等领域,实现对交流电压或电流的精准测量;②适用于手持式数字万用表及其他便携式仪器仪表,提供高效的单电源解决方案;③在电流互感器配置中,用于检测微小的电流变化,保障电气安全;④应用于三相电力系统监控,优化建立时间和转换精度。 其他说明:为了确保最佳性能,文档推荐使用高质量的电容器件,并给出了详细的PCB布局指导。同时提醒用户关注电介质吸收和泄漏电流等因素对测量准确性的影响。
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