学习struts1(配置文件)

本文详细介绍了Struts1框架的核心配置文件struts-config.xml,包括其如何组织MVC模型,定义视图和控制层接口,以及action、actionmapping、actionforward等组件的工作原理。

最近在用struts1与Oracle数据库一起做东西,在工作中发现自己原来还是一个菜鸟,有许多东西还要去学,边学边用,一步一步往前走呀,不多说了,今天总结了struts1的核心配置文件-----struts-config.xml。我也是在学习总结,有什么说的不对的地方,还希望大家给我指出来呀。

 

首先,作为struts框架的核心描述符,struts-config.xml可以说一切尽在掌握中了,它描述了MVC模型,定义了所有的视图层和控制层的接口,与控制层和模型层的接口进行结合。struts的控制器主要是actionservlet,但对于业务逻辑的操作,主要由action,actinmapping,actinforward协调来完成,(在这里简单说一下,action主要是调用业务逻辑的,actinmapping,actinforward主要是负责指定不同业务逻辑的运行方向,actionservlet是将这三者集中控制的中区)

action类必须继承org.apache.struts.action.Action,action类的目标是处理一个请求,struts框架为每一个action类只创建一个实例,所以action类被运行在一个多线程的环境中。

 

 

actionservlet类的作用大概分以下几个:

1. 为来到的请求找到URL。

2.把URL映射到适当的actionmapping。

3.创建或找到封装相关的actionmapping实例。

4.找到actionform声明,找到相应的bean实例。

5.对应action实例,找到适当的execute方法。

6.接受execute方法返回的actionforward,转发相应到相应的目的地。

 

    actionservlet是struts的核心,所有向struts发送的请求都将被该servlet拦截。actionservlet在web.xml中配置,actionservlet是一个标准的servlet,该servlet用于拦截所有的HTTP请求。

   而actionform用于封装用户的请求,因此actionform通常与表单页面相对应,每个表单域对应actionform的一个属性。action是系统的业务控制器,它用于接受从actionservlet转发过来的请求,并调用模型层的方法处理请求,action负责管理与之关联的actionform,action也需要配置实现类,还需要配置action的path属性,该属性用于被用户请求。

    action从转发过来的actionform中解析请求参数,对应的actionform则由actionservlet在接受用户请求时负责实例化。下面说一下action在struts-config.xml中的属性说明,

 

path----actionservlet根据该属性来转发用户的请求。

name---这里的name是与action相关联的actionform,因此,该name属性必须是前面存在的actionform名。

type---该属性用于指定action的实现类,也就是用于处理用户请求的业务控制器。

 

    最后说一下forward吧,它的作用是定义转发逻辑名和表现层资源的关联,forward又分为局部forward和全局forward两种,前者是在action里面配置,仅对该action有效;后者单独配置,对所有的action有效。

  forward在struts-config.xml中的属性:

 name---表是该forward的逻辑值

path---该forward映射到的JSP资源文件

redirect---是否应用重定向

 

 

 

欧姆龙FINS(工厂集成网络系统)协议是专为该公司自动化设备间数据交互而设计的网络通信标准。该协议构建于TCP/IP基础之上,允许用户借助常规网络接口执行远程监控、程序编写及信息传输任务。本文档所附的“欧ronFins.zip”压缩包提供了基于C与C++语言开发的FINS协议实现代码库,旨在协助开发人员便捷地建立与欧姆龙可编程逻辑控制器的通信连接。 FINS协议的消息框架由指令头部、地址字段、操作代码及数据区段构成。指令头部用于声明消息类别与长度信息;地址字段明确目标设备所处的网络位置与节点标识;操作代码定义了具体的通信行为,例如数据读取、写入或控制器指令执行;数据区段则承载实际交互的信息内容。 在采用C或C++语言实施FINS协议时,需重点关注以下技术环节: 1. **网络参数设置**:建立与欧姆龙可编程逻辑控制器的通信前,必须获取控制器的网络地址、子网划分参数及路由网关地址,这些配置信息通常记载于设备技术手册或系统设置界面。 2. **通信链路建立**:通过套接字编程技术创建TCP连接至控制器。该过程涉及初始化套接字实例、绑定本地通信端口,并向控制器网络地址发起连接请求。 3. **协议报文构建**:依据操作代码与目标功能构造符合规范的FINS协议数据单元。例如执行输入寄存器读取操作时,需准确配置对应的操作代码与存储器地址参数。 4. **数据格式转换**:协议通信过程中需进行二进制数据的编码与解码处理,包括将控制器的位状态信息或数值参数转换为字节序列进行传输,并在接收端执行逆向解析。 5. **异常状况处理**:完善应对通信过程中可能出现的各类异常情况,包括连接建立失败、响应超时及错误状态码返回等问题的处理机制。 6. **数据传输管理**:运用数据发送与接收函数完成信息交换。需注意FINS协议可能涉及数据包的分割传输与重组机制,因单个协议报文可能被拆分为多个TCP数据段进行传送。 7. **响应信息解析**:接收到控制器返回的数据后,需对FINS响应报文进行结构化解析,以确认操作执行状态并提取有效返回数据。 在代码资源包中,通常包含以下组成部分:展示连接建立与数据读写操作的示范程序;实现协议报文构建、传输接收及解析功能的源代码文件;说明库函数调用方式与接口规范的指导文档;用于验证功能完整性的测试案例。开发人员可通过研究这些材料掌握如何将FINS协议集成至实际项目中,从而实现与欧姆龙可编程逻辑控制器的高效可靠通信。在工程实践中,还需综合考虑网络环境稳定性、通信速率优化及故障恢复机制等要素,以确保整个控制系统的持续可靠运行。 资源来源于网络分享,仅用于学习交流使用,请勿用于商业,如有侵权请联系我删除!
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