Log4j2的使用入门

 

首先 从apache网站(http://logging.apache.org/log4j/2.x/javastyle.html)上下载相应的类库,如果只是使用最简单的功能也可以直接从附件中下载两个Jar包。

 

第二:在当前的类路径下面创建配置文件log4j2.xml 当然也可以用json配置; 

配置文件如下:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<configuration status="error">
    <!--先定义所有的appender-->
    <appenders>
        <!--这个输出控制台的配置-->
        <Console name="Console" target="SYSTEM_OUT">
            <!--控制台只输出level及以上级别的信息(onMatch),其他的直接拒绝(onMismatch)-->
            <ThresholdFilter level="trace" onMatch="ACCEPT" onMismatch="DENY"/>
            <!--这个都知道是输出日志的格式-->
            <PatternLayout pattern="%d{HH:mm:ss.SSS} %-5level %class{36} %L %M - %msg%xEx%n"/>
        </Console>
        <!--文件会打印出所有信息,这个log每次运行程序会自动清空,由append属性决定,这个也挺有用的,适合临时测试用
        <File name="log" fileName="log/test.log" append="false">
            <PatternLayout pattern="%d{HH:mm:ss.SSS} %-5level %class{36} %L %M - %msg%xEx%n"/>
        </File>-->
        <!--这个会打印出所有的信息,每次大小超过size,则这size大小的日志会自动存入按年份-月份建立的文件夹下面并进行压缩,作为存档-->
        <RollingFile name="RollingFile" fileName="./logs/app.log"
                     filePattern="log/$${date:yyyy-MM}/app-%d{MM-dd-yyyy}-%i.log.gz">
            <PatternLayout pattern="%d{yyyy-MM-dd 'at' HH:mm:ss z} %-5level %class{36} %L %M - %msg%xEx%n"/>
            <SizeBasedTriggeringPolicy size="50MB"/>
        </RollingFile>
    </appenders>
    <!--然后定义logger,只有定义了logger并引入的appender,appender才会生效-->
    <loggers>
        <!--建立一个默认的root的logger-->
        <root level="trace">
            <appender-ref ref="RollingFile"/>
            <appender-ref ref="Console"/>
        </root>
    </loggers>
</configuration>

 

 

第三:在代码中通过下面这个语句获得logger

private static Logger logger = LogManager.getLogger(HttpSender.class.getName()); 

 

 

第四:具体使用如下:

public static void main(String[] args) {
		println("CopyRight By @Ben");
		//String URI = "http://192.168.141.10:18000/action=Train&Type=object&Db=applelogoobject&ImagePath=E:/images/traininglogo/1.png&Name=stand&UniqueName=1";
		
		logger.entry();
		logger.debug("Application started!");
		String directory = "";
		try{
			directory = getValue("directory");
			logger.info("The directory is => "+directory);
		}catch(Exception e){
			logger.fatal("Failed to get directory", e.fillInStackTrace());
		}
		
		
		HttpSender sender = new HttpSender();
		String[] fileNames = null;
		try{
			fileNames = getSubFileNames(directory);
			logger.debug("Got "+fileNames.length+" file names => "+fileNames.toString());
		}catch(Exception e){
			logger.fatal("Failed to get filenames", e.fillInStackTrace());
		}
		
		
		String url = "";
		for(String name : fileNames){			
			url = sender.assembleURI(name, directory+name, getValue("Db"), "object", "Train");
			logger.info("Trained URL => "+url);
			sender.getSender(url);
			
		}
		
		logger.exit();
	}

 

第五:如果一切正常log输出如下:

CopyRight By @Ben
23:16:39.157 TRACE com.hp.ssit.jupiter.HttpSender 39 main - entry
23:16:39.162 DEBUG com.hp.ssit.jupiter.HttpSender 40 main - Application started!
23:16:39.163 INFO  com.hp.ssit.jupiter.HttpSender 44 main - The directory is => C:/share/HP/Autonomy/server/share/images/MI1/
23:16:39.166 DEBUG com.hp.ssit.jupiter.HttpSender 54 main - Got 110 file names => [Ljava.lang.String;@39f645e4
23:16:39.167 INFO  com.hp.ssit.jupiter.HttpSender 63 main - Trained URL => http://192.168.141.10:18000/action=Train&Type=object&Db=xiaomi&ImagePath=C:/share/HP/Autonomy/server/share/images/MI1/IMG_20150205_111916.jpg&Name=stand&UniqueName=IMG_20150205_111916.jpg
23:16:41.201 INFO  com.hp.ssit.jupiter.HttpSender 124 getSender - SUCCESS
23:16:49.767 TRACE com.hp.ssit.jupiter.HttpSender 68 main - exit

 

 

 

 

 

【事件触发一致性】研究多智能体网络如何通过分布式事件驱动控制实现有限时间内的共识(Matlab代码实现)内容概要:本文围绕多智能体网络中的事件触发一致性问题,研究如何通过分布式事件驱动控制实现有限时间内的共识,并提供了相应的Matlab代码实现方案。文中探讨了事件触发机制在降低通信负担、提升系统效率方面的优势,重点分析了多智能体系统在有限时间收敛的一致性控制策略,涉及系统模型构建、触发条件设计、稳定性与收敛性分析等核心技术环节。此外,文档还展示了该技术在航空航天、电力系统、机器人协同、无人机编队等多个前沿领域的潜在应用,体现了其跨学科的研究价值和工程实用性。; 适合人群:具备一定控制理论基础和Matlab编程能力的研究生、科研人员及从事自动化、智能系统、多智能体协同控制等相关领域的工程技术人员。; 使用场景及目标:①用于理解和实现多智能体系统在有限时间内达成一致的分布式控制方法;②为事件触发控制、分布式优化、协同控制等课题提供算法设计与仿真验证的技术参考;③支撑科研项目开发、学术论文复现及工程原型系统搭建; 阅读建议:建议结合文中提供的Matlab代码进行实践操作,重点关注事件触发条件的设计逻辑与系统收敛性证明之间的关系,同时可延伸至其他应用场景进行二次开发与性能优化。
【四旋翼无人机】具备螺旋桨倾斜机构的全驱动四旋翼无人机:建模与控制研究(Matlab代码、Simulink仿真实现)内容概要:本文围绕具备螺旋桨倾斜机构的全驱动四旋翼无人机展开,重点研究其动力学建模与控制系统设计。通过Matlab代码与Simulink仿真实现,详细阐述了该类无人机的运动学与动力学模型构建过程,分析了螺旋桨倾斜机构如何提升无人机的全向机动能力与姿态控制性能,并设计相应的控制策略以实现稳定飞行与精确轨迹跟踪。文中涵盖了从系统建模、控制器设计到仿真验证的完整流程,突出了全驱动结构相较于传统四旋翼在欠驱动问题上的优势。; 适合人群:具备一定控制理论基础和Matlab/Simulink使用经验的自动化、航空航天及相关专业的研究生、科研人员或无人机开发工程师。; 使用场景及目标:①学习全驱动四旋翼无人机的动力学建模方法;②掌握基于Matlab/Simulink的无人机控制系统设计与仿真技术;③深入理解螺旋桨倾斜机构对飞行性能的影响及其控制实现;④为相关课题研究或工程开发提供可复现的技术参考与代码支持。; 阅读建议:建议读者结合提供的Matlab代码与Simulink模型,逐步跟进文档中的建模与控制设计步骤,动手实践仿真过程,以加深对全驱动无人机控制原理的理解,并可根据实际需求对模型与控制器进行修改与优化。
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