技术总结(一)——struts2文件上传和下载

本文详细介绍了如何使用Struts2框架实现文件上传和下载功能。上传过程涉及输入控件设置、参数接收、文件重命名及存储路径指定等步骤。下载功能则通过配置流输出实现在浏览器中直接下载文件。

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1.文件上传

就以上传图片为例。

struts2文件上传基本包括4个步骤:1.在界面中添加 type="file"的input控件;2.在action中写好对应的接收参数;3. 将上传的文件重新命名; 4. 将重新命名之后的文件存放到制定文件路径

第一步: 在jsp中添加代码

<form action="blog/pic!add.action" method="post" enctype="multipart/form-data">
	<label for="description"> 选择图片 </label> 
	<input type="file" name="image" size="100" /> 
</form>

第二步:在action中添加对应的参数,并写上相应的get ,set方法

input 的name必须和action中的参数相对应,就拿这个image来说,在action中需要的写的就是  

private File image;
private String imageFileName;

第三步:为了防止图片覆盖,要对文件进行重新命名

public static String getNewName(String oldName){
		String[] str =new String[10];
		str  = oldName.split("\\.");     //把原文件名以.分为两个字符串,分别是文件名和后缀名 
		long name = Math.abs(new Random().nextLong());
		String newname = name+"."+str[1];//把随机数和文件后缀名拼起来产生新的文件名,返回
		return newname;
	}
对图片重命名通常还会采用时间进行命名,这里为了简便就使用随机数的方式来命名

第四步:上传到服务器,这是的path是服务器的根路径,图片放在根路径下upload文件夹下image文件夹中。

public static String upload(File f,String path,String name){
		String newname = getNewName(name);	//获取新名称
		String rootPath = path+"upload/image";	//这是服务器中存放图片的路径
		try {
			FileUtils.copyFile(f, new File(rootPath,newname));//把文件复制到服务器中
		} catch (IOException e) {
			e.printStackTrace();
		}
		return "upload/image/"+newname;		//返回图片在服务器中的相对路径
	}

2.文件下载

文件下载可以分为两种方法,一种就是直接把文件在路径作为超链接放到超链接中 例如<a href=".../../a.zip">下载</a>

另一种就是利用struts。这里主要讲第二种。

1.首先在action中定义两个属性,和一个方法

private String fileName; //这个属性就是你下载的文件名
private String path;	//这是属性是要下载的文件在服务器中的路径
public InputStream getInputStream() {   //这个方法就是下载时用到的流
		InputStream is = null;
		try {
			is = new FileInputStream(path);
		} catch (FileNotFoundException e) {
			e.printStackTrace();
		}
		return is;
	}

2.然后再对应的struts2的配置文件中写如下配置

<result name="export" type="stream">
	<param name="contentType">text/plain</param>  
	<param name="inputName">inputStream</param> <!--这个需要和action中的方法名匹配,要符合get set 方法的规则 -->
	<param name="contentDisposition">attachment;filename="${fileName}"</param> <!--attachment表示弹出下载对话框,默认的情况是在浏览器中打开。大括号中的属性名需要和action中的fileName属性匹配 -->
	<param name="bufferSize">2048</param>
</result>

配置完这些一个基本的下载功能就可以实现了。

//导出全部用户信息
	public String export(){
		path  = ServletActionContext.getServletContext().getRealPath("/upload/excel");
		Date date  =new Date();
		SimpleDateFormat sf = new SimpleDateFormat("yyyyMMdd-hhmm");
		String str = sf.format(date);
		path  += "\\用户列表-"+str+".xls";
		try {
			this.fileName = new String(("用户列表-"+str+".xls").getBytes(),"iso8859_1");
		} catch (UnsupportedEncodingException e) {
			e.printStackTrace();
		}
		List<User> list =userService.listUser(null);
		ExcelUtil.exportExcelOfUser(list, path,"用户列表");
		return "export";
	}
	
	public InputStream getInputStream() {
		InputStream is = null;
		try {
			is = new FileInputStream(path);
		} catch (FileNotFoundException e) {
			e.printStackTrace();
		}
		return is;
	}

这里实现的功能是把一个列表写入excel,然后提供下载。

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以上的东西都是自己在开发中用到的,由于水平有限肯定还有很多地方需要完善,希望能和大家共同进步。



内容概要:本文详细介绍了扫描单分子定位显微镜(scanSMLM)技术及其在三维超分辨体积成像中的应用。scanSMLM通过电调透镜(ETL)实现快速轴向扫描,结合4f检测系统将不同焦平面的荧光信号聚焦到固定成像面,从而实现快速、大视场的三维超分辨成像。文章不仅涵盖了系统硬件的设计与实现,还提供了详细的软件代码实现,包括ETL控制、3D样本模拟、体积扫描、单分子定位、3D重建分子聚类分析等功能。此外,文章还比较了循环扫描与常规扫描模式,展示了前者在光漂白效应上的优势,并通过荧光珠校准、肌动蛋白丝、线粒体网络流感A病毒血凝素(HA)蛋白聚类的三维成像实验,验证了系统的性能应用潜力。最后,文章深入探讨了HA蛋白聚类与病毒感染的关系,模拟了24小时内HA聚类的动态变化,提供了从分子到细胞尺度的多尺度分析能力。 适合人群:具备生物学、物理学或工程学背景,对超分辨显微成像技术感兴趣的科研人员,尤其是从事细胞生物学、病毒学或光学成像研究的科学家技术人员。 使用场景及目标:①理解掌握scanSMLM技术的工作原理及其在三维超分辨成像中的应用;②学习如何通过Python代码实现完整的scanSMLM系统,包括硬件控制、图像采集、3D重建数据分析;③应用于单分子水平研究细胞内结构动态过程,如病毒入侵机制、蛋白质聚类等。 其他说明:本文提供的代码不仅实现了scanSMLM系统的完整工作流程,还涵盖了多种超分辨成像技术的模拟比较,如STED、GSDIM等。此外,文章还强调了系统在硬件改动小、成像速度快等方面的优势,为研究人员提供了从理论到实践的全面指导。
内容概要:本文详细介绍了基于Seggiani提出的渣层计算模型,针对Prenflo气流床气化炉中炉渣的积累流动进行了模拟。模型不仅集成了三维代码以提供气化炉内部的温度浓度分布,还探讨了操作条件变化对炉渣行为的影响。文章通过Python代码实现了模型的核心功能,包括炉渣粘度模型、流动速率计算、厚度更新、与三维模型的集成以及可视化展示。此外,还扩展了模型以考虑炉渣组成对特性的影响,并引入了Bingham流体模型,更精确地描述了含未溶解颗粒的熔渣流动。最后,通过实例展示了氧气-蒸汽流量增加2%时的动态响应,分析了温度、流动特性渣层分布的变化。 适合人群:从事煤气化技术研究的专业人士、化工过程模拟工程师、以及对工业气化炉操作优化感兴趣的科研人员。 使用场景及目标:①评估不同操作条件下气化炉内炉渣的行为变化;②预测并优化气化炉的操作参数(如温度、氧煤比等),以防止炉渣堵塞;③为工业气化炉的设计操作提供理论支持技术指导。 其他说明:该模型的实现基于理论公式经验数据,为确保模型准确性,实际应用中需要根据具体气化炉的数据进行参数校准。模型还考虑了多个物理场的耦合,包括质量、动量能量守恒方程,能够模拟不同操作条件下的渣层演变。此外,提供了稳态求解器动态模拟工具,可用于扰动测试工业应用案例分析。
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