maven初接触(一)

Maven是一款跨平台的项目管理工具,主要用于基于Java平台的项目构建、依赖管理和项目信息管理。本文介绍了Maven的基本概念,包括项目构建过程、依赖管理方式及使用Maven的好处,并详细说明了Maven的安装步骤和简单的使用方法。

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一.基本概念

    Maven 跨平台的项目管理工具。主要服务于基于java平台的项目构建、依赖管理和项目信息管理。

    1.1 项目构建

        项目构建过程包括【清理项目】→【编译项目】→【测试项目】→【生成测试报告】→【打包项目】→【部署项目】这几个步骤,这六个步骤就是一个项目的完整构建过程。

  

  理想的项目构建是高度自动化,跨平台,可重用的组件,标准化的,使用maven就可以帮我们完成上述所说的项目构建过程。

    1.2 依赖管理

    依赖指的是jar包之间的相互依赖,依赖管理指的就是使用Maven来管理项目中使用到的jar包,Maven管理的方式就是“自动下载项目所需要的jar包,统一管理jar包之间的依赖关系”。1

    1.3 使用Maven的好处

      代码结构约定—Maven中使用约定,约定java源代码代码必须放在哪个目录下,编译好的java代码又必须放到哪个目录下,这些目录都有明确的约定。

  过程的周期性—Maven的每一个动作都拥有一个生命周期,例如执行 mvn install 就可以自动执行编译,测试,打包等构建过程

  文件驱动—只需要定义一个pom.xml,然后把源码放到默认的目录,Maven帮我们处理其他事情

  使用Maven可以进行项目高度自动化构建,依赖管理(这是使用Maven最大的好处),仓库管理。

二.Maven安装

    2.1 安装JDK(版本要求1.6+)。java -version 查看JDK版本

    2.2 maven下载,解压

          Maven目录分析

  • bin:含有mvn运行的脚本
  • boot:含有plexus-classworlds类加载器框架
  • conf:含有settings.xml配置文件
  • lib:含有Maven运行时所需要的java类库
  • LICENSE.txt, NOTICE.txt, README.txt针对Maven版本,第三方软件等简要介绍

    2.3 配置maven的环境变量,配置完是否需要重新初始化环境配置文档

    2.4 mvn -v/-version 查看是否安装成功

三.Maven简单使用

    3.1 Maven项目目录结构约定
          MavenProjectRoot(项目根目录)
          |----src
          |     |----main
          |     |         |----java ——存放项目的.java文件
          |     |         |----resources ——存放项目资源文件,如spring, hibernate配置文件
          |     |----test
          |     |         |----java ——存放所有测试.java文件,如JUnit测试类
          |     |         |----resources ——存放项目资源文件,如spring, hibernate配置文件
          |----target ——项目输出位置
          |----pom.xml ----用于标识该项目是一个Maven项目

    3.2 Maven项目构建

          1)pom.xml配置

          2)约定的目录结构

          3)mvn clean 清除命令,用于清除编译结果,也就是把编译生成的target文件夹删掉        

          4)mvn compile 编译命令,使用Maven编译完成之后,在项目根目录下会生成一个target文件夹,里面是编译后的文件

          5)mvn package 打包命令,打包完成后会在target文件夹中生成对应的包jar、war。

          6)mvn install 编译+打包+将包上传到本地仓库 

          7)mvn deploy 将对应包发布到远程仓库

四.Maven中心仓库下载到本地的jar包的默认存储位置

          1)自定义从Maven中心仓库下载到本地的jar包的默认存放路径。

          2)修改settings.xml的<localRepository>存放路径</localRepository>

          3)第一次执行"mvn compile"和"mvn clean"这两个命令时,Maven会去中央仓库下载需要的jar包,之后执行这两个命令时,由于所需的jar包已经在本地的仓库中存储,所以就可以直接拿来用了,这样就省去了去中央仓库下载jar包的时间。


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重建和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、线粒体网络和流感A病毒血凝素(HA)蛋白聚类的三维成像实验,验证了系统的性能和应用潜力。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和技术人员。 使用场景及目标:①理解和掌握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重建和数据分析;③应用于单分子水平研究细胞内结构和动态过程,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和比较,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和流动进行了模拟。模型不仅集成了三维代码以提供气化炉内部的温度和浓度分布,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、流动特性和渣层分布的变化。 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和操作提供理论支持和技术指导。 其他说明:该模型的实现基于理论公式和经验数据,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、动量和能量守恒方程,能够模拟不同操作条件下的渣层演变。此外,提供了稳态求解器和动态模拟工具,可用于扰动测试和工业应用案例分析。
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