JSP自定义标签

本文介绍了JSP自定义标签的概念及其优势,并详细解释了自定义标签的开发流程与分类。此外,还提供了标签库组件的说明及示例TLD文件,帮助读者理解如何创建并使用自定义标签。

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[b]JSP自定义标签[/b]
标签库是按照功能或实现进行分组的自定义标签的集合。
[b]优点:[/b]
取代了JSP中的Java程序,并且可以重复使用,方便不熟悉Java编程的网页设计人员。

[b]开发流程:[/b]
(1) 编写JSP,在JSP中使用自定义标签。

(2) 在web.xml中指定JSP中使用的标签的.tld(标签库描述文件)文件的位置。

(3) .tld文件中指定标签使用的类。
[b]
自定义标签的分类:[/b]
(1) 简单标签:如< mytag:helloworld/>

(2) 带属性标签:如<imytag:checkinput dbname = “<myBean.getDBName()>”/>

(3) 带标签体的标签:

在自定义标签的起始和结束标签之间的部分为标签体(Body)。Body的内容可以是JSP中的标准标签,也可以是HTML、脚本语言或其他的自定义标签。

<mytag:checkinput dbname = “<myBean.getDBName()>”>

<mytag:log message=”Table Name”>

<mytag:checkinput />

(4) 可以被Script使用的标签:

定义了id和type属性的标签可以被标签后面的Scriptlet使用。

<mytag:connection id = “oraDB” type = “DataSource” name = “Oracle”>

<%oraDB.getConnection(); %>

[b]标签库包括如下组件:[/b]

[b]1 标签处理程序类:定义标签的行为,并在JSP引擎遇到自定义标签时调用执行。
[/b]
[b]2 标签库描述符(TLD)文件:描述标签库的XML文档,向JSP引擎提供有关自定义标签的标签处理程序的信息。[/b]

[b]3 应用程序部署描述符:提供与特定标签的标签库描述符相关的信息。它还描述使用的是哪一个标签库文件。Web.xml加入如下代码:但MyEclipse里加不进。[/b]

一个示例TLD文件如下:
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
<!DOCTYPE taglib
PUBLIC "-//Sun Microsystems, Inc.//DTD JSP Tag Library 1.1//EN"
"http://java.sun.com/j2ee/dtds/web-jsptaglibrary_1_1.dtd">
<taglib>
<tlibversion>1.0</tlibversion>
<jspversion>1.1</jspversion>
<shortname>Application Tag Library</shortname>
<uri>http://jakarta.apache.org/taglibs/struts-example-1.0</uri>
<info>tag loop</info>
<tag>
<name>loop</name>
<tagclass>test.jsp.tags.BodyTagExample</tagclass>
<bodycontent>JSP</bodycontent>
<attribute>
<name>counts</name>
<required>true</required>
<rtexprvalue>true</rtexprvalue>
</attribute>
</tag>
</taglib>

tag中的name属性:定义了我们的tag名称,在后面会用到。
tag中的tagclass属性:指定了我们这个tag的实现类。
tage中的bodycontent属性:指定我们的页面内容是什么性质的。(注意:在jsp开发中这里必须写JSP)
tage中的attribute属性:定义了我们的这个tag可能有的属性。
attribute中的name属性:指定了属性的名称。它和我们类中定义的“int counts;”必须一样,并且在类中还必须包含一个setCounts(int counts)方法,否则这个属性就不能设置。
attribute中的required属性:表示这个属性是否是必须的。
attribute中的rtexprvalue属性:表示这个属性是否可以用JSP的程序段的结果输出。
<taglib> 
<taglib-uri>demotag</taglib-uri>
<taglib-location>/WEB-INF/tld/mytag.tld</taglib-location>
</taglib>
资源下载链接为: https://pan.quark.cn/s/9e7ef05254f8 行列式是线性代数的核心概念,在求解线性方程组、分析矩阵特性以及几何计算中都极为关键。本教程将讲解如何用C++实现行列式的计算,重点在于如何输出分数形式的结果。 行列式定义如下:对于n阶方阵A=(a_ij),其行列式由主对角线元素的乘积,按行或列的奇偶性赋予正负号后求和得到,记作det(A)。例如,2×2矩阵的行列式为det(A)=a11×a22-a12×a21,而更高阶矩阵的行列式可通过Laplace展开或Sarrus规则递归计算。 在C++中实现行列式计算时,首先需定义矩阵类或结构体,用二维数组存储矩阵元素,并实现初始化、加法、乘法、转置等操作。为支持分数形式输出,需引入分数类,包含分子和分母两个整数,并提供与整数、浮点数的转换以及加、减、乘、除等运算。C++中可借助std::pair表示分数,或自定义结构体并重载运算符。 计算行列式的函数实现上,3×3及以下矩阵可直接按定义计算,更大矩阵可采用Laplace展开或高斯 - 约旦消元法。Laplace展开是沿某行或列展开,将矩阵分解为多个小矩阵的行列式乘积,再递归计算。在处理分数输出时,需注意避免无限循环和除零错误,如在分数运算前先约简,确保分子分母互质,且所有计算基于整数进行,最后再转为浮点数,以避免浮点数误差。 为提升代码可读性和可维护性,建议采用面向对象编程,将矩阵类和分数类封装,每个类有明确功能和接口,便于后续扩展如矩阵求逆、计算特征值等功能。 总结C++实现行列式计算的关键步骤:一是定义矩阵类和分数类;二是实现矩阵基本操作;三是设计行列式计算函数;四是用分数类处理精确计算;五是编写测试用例验证程序正确性。通过这些步骤,可构建一个高效准确的行列式计算程序,支持分数形式计算,为C++编程和线性代数应用奠定基础。
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