在Android中,不通过缺省的内置应用发邮件,自定义邮件发送(检验中)

本文介绍了如何在Android应用中利用JavaMail库发送邮件,并通过JSSEProvider处理Google等TLS/SSL保护的邮件系统。重点阐述了邮件发送流程及关键配置。
在Android中,依然可以使用JavaMail来发邮件。

不过在面对Google这样的TLS或SSL保护的邮件系统发送邮件的时候,需要略微注意一下SMTP程序的处理就好了。

这是邮件调用程序,
import android.app.Activity;
import android.os.Bundle;
import android.util.Log;
import android.view.View;
import android.widget.Button;

public class MailSenderActivity extends Activity {

    /** Called when the activity is first created. */
    @Override
    public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.main);

        final Button send = (Button) this.findViewById(R.id.send);
        send.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {

            public void onClick(View v) {
                // TODO Auto-generated method stub

                try {   
                    GMailSender sender = new GMailSender("username@gmail.com", "password");
                    sender.sendMail("This is Subject",   
                            "This is Body",   
                            "user@gmail.com",   
                            "user@yahoo.com");   
                } catch (Exception e) {   
                    Log.e("SendMail", e.getMessage(), e);   
                } 

            }
        });

    }
}

发件程序如下,
import javax.activation.DataHandler;   
import javax.activation.DataSource;   
import javax.mail.Message;   
import javax.mail.PasswordAuthentication;   
import javax.mail.Session;   
import javax.mail.Transport;   
import javax.mail.internet.InternetAddress;   
import javax.mail.internet.MimeMessage;   
import java.io.ByteArrayInputStream;   
import java.io.IOException;   
import java.io.InputStream;   
import java.io.OutputStream;   
import java.security.Security;   
import java.util.Properties;   

public class GMailSender extends javax.mail.Authenticator {   
    private String mailhost = "smtp.gmail.com";   
    private String user;   
    private String password;   
    private Session session;   

    static {   
        Security.addProvider(new com.provider.JSSEProvider());   
    }  

    public GMailSender(String user, String password) {   
        this.user = user;   
        this.password = password;   

        Properties props = new Properties();   
        props.setProperty("mail.transport.protocol", "smtp");   
        props.setProperty("mail.host", mailhost);   
        props.put("mail.smtp.auth", "true");   
        props.put("mail.smtp.port", "465");   
        props.put("mail.smtp.socketFactory.port", "465");   
        props.put("mail.smtp.socketFactory.class",   
                "javax.net.ssl.SSLSocketFactory");   
        props.put("mail.smtp.socketFactory.fallback", "false");   
        props.setProperty("mail.smtp.quitwait", "false");   

        session = Session.getDefaultInstance(props, this);   
    }   

    protected PasswordAuthentication getPasswordAuthentication() {   
        return new PasswordAuthentication(user, password);   
    }   

    public synchronized void sendMail(String subject, String body, String sender, String recipients) throws Exception {   
        try{
        MimeMessage message = new MimeMessage(session);   
        DataHandler handler = new DataHandler(new ByteArrayDataSource(body.getBytes(), "text/plain"));   
        message.setSender(new InternetAddress(sender));   
        message.setSubject(subject);   
        message.setDataHandler(handler);   
        if (recipients.indexOf(',') > 0)   
            message.setRecipients(Message.RecipientType.TO, InternetAddress.parse(recipients));   
        else  
            message.setRecipient(Message.RecipientType.TO, new InternetAddress(recipients));   
        Transport.send(message);   
        }catch(Exception e){

        }
    }   

    public class ByteArrayDataSource implements DataSource {   
        private byte[] data;   
        private String type;   

        public ByteArrayDataSource(byte[] data, String type) {   
            super();   
            this.data = data;   
            this.type = type;   
        }   

        public ByteArrayDataSource(byte[] data) {   
            super();   
            this.data = data;   
        }   

        public void setType(String type) {   
            this.type = type;   
        }   

        public String getContentType() {   
            if (type == null)   
                return "application/octet-stream";   
            else  
                return type;   
        }   

        public InputStream getInputStream() throws IOException {   
            return new ByteArrayInputStream(data);   
        }   

        public String getName() {   
            return "ByteArrayDataSource";   
        }   

        public OutputStream getOutputStream() throws IOException {   
            throw new IOException("Not Supported");   
        }   
    }   
} 

JSSE将帮助处理TLS和SSL业务。JSSE Provider如下。
import java.security.AccessController;
import java.security.Provider;

public final class JSSEProvider extends Provider {

    public JSSEProvider() {
        super("HarmonyJSSE", 1.0, "Harmony JSSE Provider");
        AccessController.doPrivileged(new java.security.PrivilegedAction<Void>() {
            public Void run() {
                put("SSLContext.TLS",
                        "org.apache.harmony.xnet.provider.jsse.SSLContextImpl");
                put("Alg.Alias.SSLContext.TLSv1", "TLS");
                put("KeyManagerFactory.X509",
                        "org.apache.harmony.xnet.provider.jsse.KeyManagerFactoryImpl");
                put("TrustManagerFactory.X509",
                        "org.apache.harmony.xnet.provider.jsse.TrustManagerFactoryImpl");
                return null;
            }
        });
    }
}

下载方式:https://pan.quark.cn/s/a4b39357ea24 布线问题(分支限界算法)是计算机科学和电子工程领域中一个广为人知的议题,它主要探讨如何在印刷电路板上定位两个节点间最短的连接路径。 在这一议题中,电路板被构建为一个包含 n×m 个方格的矩阵,每个方格能够被界定为可通行或可通行,其核心任务是定位从初始点到最终点的最短路径。 分支限界算法是处理布线问题的一种常用策略。 该算法与回溯法有相似之处,但存在差异,分支限界法仅需获取满足约束条件的一个最优路径,并按照广度优先或最小成本优先的原则来探索解空间树。 树 T 被构建为子集树或排列树,在探索过程中,每个节点仅被赋予一次成为扩展节点的机会,且会一次性生成其全部子节点。 针对布线问题的解决,队列式分支限界法可以被采用。 从起始位置 a 出发,将其设定为首个扩展节点,并将与该扩展节点相邻且可通行的方格加入至活跃节点队列中,将这些方格标记为 1,即从起始方格 a 到这些方格的距离为 1。 随后,从活跃节点队列中提取队首节点作为下一个扩展节点,并将与当前扩展节点相邻且未标记的方格标记为 2,随后将这些方格存入活跃节点队列。 这一过程将持续进行,直至算法探测到目标方格 b 或活跃节点队列为空。 在实现上述算法时,必须定义一个类 Position 来表征电路板上方格的位置,其成员 row 和 col 分别指示方格所在的行和列。 在方格位置上,布线能够沿右、下、左、上四个方向展开。 这四个方向的移动分别被记为 0、1、2、3。 下述表格中,offset[i].row 和 offset[i].col(i=0,1,2,3)分别提供了沿这四个方向前进 1 相对于当前方格的相对位移。 在 Java 编程语言中,可以使用二维数组...
源码来自:https://pan.quark.cn/s/a4b39357ea24 在VC++开发过程中,对话框(CDialog)作为典型的用户界面组件,承担着与用户进行信息交互的重要角色。 在VS2008SP1的开发环境中,常常需要满足为对话框配置个性化背景图片的需求,以此来优化用户的操作体验。 本案例将系统性地阐述在CDialog框架下如何达成这一功能。 首先,需要在资源设计工具中构建一个新的对话框资源。 具体操作是在Visual Studio平台中,进入资源视图(Resource View)界面,定位到对话框(Dialog)分支,通过右键选择“插入对话框”(Insert Dialog)选项。 完成对话框内控件的布局设计后,对对话框资源进行保存。 随后,将着手进行背景图片的载入工作。 通常有两种主要的技术路径:1. **运用位图控件(CStatic)**:在对话框界面中嵌入一个CStatic控件,并将其属性设置为BST_OWNERDRAW,从而具备自主控制绘制过程的权限。 在对话框的类定义中,需要重写OnPaint()函数,负责调用图片资源并借助CDC对象将其渲染到对话框表面。 此外,必须合理处理WM_CTLCOLORSTATIC消息,确保背景图片的展示会受到其他界面元素的干扰。 ```cppvoid CMyDialog::OnPaint(){ CPaintDC dc(this); // 生成设备上下文对象 CBitmap bitmap; bitmap.LoadBitmap(IDC_BITMAP_BACKGROUND); // 获取背景图片资源 CDC memDC; memDC.CreateCompatibleDC(&dc); CBitmap* pOldBitmap = m...
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