struts2入门(二)-知识总结(3)

本文详细介绍了Struts2框架中Action的实现方式及其与ActionSupport的区别,解释了如何通过继承ActionSupport类简化Action开发,并概述了struts.xml和struts.properties文件中配置常量参数的方法。

三、关于struts2中Action的实现和ActionSupport
     1,Action的实现
       在编程中,action是用来处理用户请求的,理论上Struts 2的Action无须实现任何接口或继承任何类型,普通的POJO类就可以用做Action类,但是,我们为了方便实现Action,大多数情况下都会继承com.opensymphony.xwork2.ActionSupport类,并重载(Override)此类里的String execute()方法,因为ActionSupport已经实现了Action接口,还实现了Validateable接口,提供了数据校验功能。通过继承该ActionSupport类,可以简化Struts 2的Action开发。
      另外,处理Action过程中调用的方法("execute"方法)或自定义方法是不带参数的,但Struts 2允许使用ActionContext和ServletActionContext类来取得系统的Session、Request、Response、Application等对象。Action类的设计之所以这么简单,其目的是能让Action和框架完全解耦。
       其次,在struts2中的Action是每一个请求对应一个实例,是线程安全的。

      2,struts2 中 Actionsupport 的作用
        这部分转自:
http://xumiao900.iteye.com/blog/469760
        Action 跟 Actionsupport 的区别
       当我们在写action的时候,可以实现Action接口,也可以继承Actionsupport这个类.到底这两个有什么区别呢?

Action接口有:
public static final java.lang.String SUCCESS = "success";
public static final java.lang.String NONE = "none";
public static final java.lang.String ERROR = "error";
public static final java.lang.String INPUT = "input";
public static final java.lang.String LOGIN = "login";

public abstract java.lang.String execute() throws java.lang.Exception;

而Actionsupport这个工具类在实现了Action接口的基础上还定义了一个validate()方法,重写该方法,它会在execute()方法之前执行,如校验失败,会转入input处,必须在配置该Action时配置input属性。

另外,Actionsupport还提供了一个getText(String key)方法还实现国际化,该方法从资源文件上获取国际化信息.

这样在自定义标签时可以定义一个变量为new actionsupport对象实现国际化。


      ActionSupport类的作用
       struts2不要求我们自己设计的action类继承任何的struts基类或struts接口,但是我们为了方便实现我们自己的action,大多数情况下都会继承com.opensymphony.xwork2.ActionSupport类,并重写此类里的public String execute() throws Exception方法。因为此类中实现了很多的实用借口,提供了很多默认方法,这些默认方法包括国际化信息的方法、默认的处理用户请求的方法等,这样可以大大的简化Acion的开发。
      Struts2中通常直接使用Action来封装HTTP请求参数,因此,Action类里还应该包含与请求参数对应的属性,并且为属性提供对应的getter和setter方法。

 

四,struts.xml和struts.properties配置常量参数

Struts2中常量可以在多个配置文件中配,建议在struts.xml中配置,方式如下:
<struts>
    <constant name=”struts.action.extension” value=”do”/>
</struts>
因为常量可以在多个配置文件中进行定义,所以我们需要了解struts2加载常量的搜索顺序:
struts-default.xml
struts-plugin.xml
struts.xml
struts.properties
web.xml

如果在多个文件中配置了同一个常量,则后一个配置文件中的常量值将会覆盖前面文件中配置的常量值

附:常见配置参数详解

转自:http://blog.youkuaiyun.com/firetaker/archive/2010/03/30/5432133.aspx

### 指定加载struts2配置文件管理器,默认为org.apache.struts2.config.DefaultConfiguration   
### 开发者可以自定义配置文件管理器,该类要实现Configuration接口,可以自动加载struts2配置文件。   
# struts.configuration=org.apache.struts2.config.DefaultConfiguration   
  
### 设置默认的locale和字符编码   
# struts.locale=en_US  
struts.i18n.encoding=UTF-8   
  
  
### 指定struts的工厂类   
# struts.objectFactory = spring  
  
### 指定spring框架的装配模式   
### 装配方式有: name, type, auto, and constructor (name 是默认装配模式)   
struts.objectFactory.spring.autoWire = name  
  
### 该属性指定整合spring时,是否对bean进行缓存,值为true or false,默认为true.   
struts.objectFactory.spring.useClassCache = true  
  
### 指定类型检查   
#struts.objectTypeDeterminer = tiger  
#struts.objectTypeDeterminer = notiger  
  
### 该属性指定处理 MIME-type multipart/form-data,文件上传   
# struts.multipart.parser=cos  
# struts.multipart.parser=pell  
struts.multipart.parser=jakarta  
# 指定上传文件时的临时目录,默认使用 javax.servlet.context.tempdir    
strutsstruts.multipart.saveDir=   
struts.multipart.maxSize=2097152  
  
### 加载自定义属性文件 (不要改写struts.properties!)   
# struts.custom.properties=application,org/apache/struts2/extension/custom   
  
### 指定请求url与action映射器,默认为org.apache.struts2.dispatcher.mapper.DefaultActionMapper   
#struts.mapper.class=org.apache.struts2.dispatcher.mapper.DefaultActionMapper   
  
### 指定action的后缀,默认为action,可以加多个后缀,用‘,’号隔开
struts.action.extension=action   
  
### 被 FilterDispatcher使用   
### 如果为 true 则通过jar文件提供静态内容服务.    
### 如果为 false 则静态内容必须位于 <context_path>/struts   
struts.serve.static=true  
  
### 被 FilterDispatcher使用   
### 指定浏览器是否缓存静态内容,测试阶段设置为false,发布阶段设置为true.   
struts.serve.static.browserCache=true  
  
### 设置是否支持动态方法调用,true为支持,false不支持.   
struts.enable.DynamicMethodInvocation = true  
  
### 设置是否可以在action中使用斜线,默认为false不可以,想使用需设置为true.   
struts.enable.SlashesInActionNames = false  
  
### 是否允许使用表达式语法,默认为true.   
struts.tag.altSyntax=true  
  
  
### 设置当struts.xml文件改动时,是否重新加载.   
### - struts.configuration.xml.reload = true  
### 设置struts是否为开发模式,默认为false,测试阶段一般设为true.  可以获取更多调试信息
struts.devMode = false  
  
### 设置是否每次请求,都重新加载资源文件,默认值为false.   
struts.i18n.reload=false  
  
###标准的UI主题   
### 默认的UI主题为xhtml,可以为simple,xhtml或ajax   
struts.ui.theme=xhtml  
###模板目录   
struts.ui.templateDir=template   
#设置模板类型. 可以为 ftl, vm, or jsp   
struts.ui.templateSuffix=ftl  
  
###定位velocity.properties 文件.  默认 velocity.properties   
struts.velocity.configfile = velocity.properties   
  
### 设置velocity的context.   
struts.velocity.contexts =   
  
### 定位toolbox.   
struts.velocity.toolboxlocation=   
  
### 指定web应用的端口.   
struts.url.http.port = 80  
### 指定加密端口   
struts.url.https.port = 443  
### 设置生成url时,是否包含参数.值可以为: none, get or all   
struts.url.includeParams = get  
  
### 设置要加载的国际化资源文件,以逗号分隔.   
# struts.custom.i18n.resources=testmessages,testmessages2   
  
### 对于一些web应用服务器不能处理HttpServletRequest.getParameterMap()   
### 像 WebLogic, Orion, and OC4J等,须设置成true,默认为false.   
struts.dispatcher.parametersWorkaround = false  
  
### 指定freemarker管理器   
#struts.freemarker.manager.classname=org.apache.struts2.views.freemarker.FreemarkerManager   
  
### 设置是否对freemarker的模板设置缓存   
### 效果相当于把template拷贝到 WEB_APP/templates.   
struts.freemarker.templatesCache=false  
  
### 通常不需要修改此属性.   
struts.freemarker.wrapper.altMap=true  
  
### 指定xslt result是否使用样式表缓存.开发阶段设为true,发布阶段设为false.   
struts.xslt.nocache=false  
  
### 设置struts自动加载的文件列表.   
strutsstruts.configuration.files=struts-default.xml,struts-plugin.xml,struts.xml   
  
### 设定是否一直在最后一个slash之前的任何位置选定namespace.   
struts.mapper.alwaysSelectFullNamespace=false  

 

毫米波雷达系统工作在毫米波频段,通过发射与接收电磁波并解析回波信号,实现对目标的探测、定位及识别。相较于传统雷达技术,该系统在测量精度、环境抗干扰性及气象适应性方面表现更为优越。本研究聚焦于德州仪器开发的IWR1843DCA1000型号毫米波雷达,系统探究其在多模态数据采集与多样化应用场景中的技术路径及创新实践。 IWR1843DCA1000传感器为一款高度集成的毫米波探测设备,采用调频连续波技术与多输入多输出架构,可执行高精度目标测量及成像任务。研究过程中,团队对该设备的性能参数进行了全面评估,并在下列领域展开应用探索: 在数据采集环节,借助专用硬件接口连接雷达传感器,实现原始信号的高效捕获。团队研发了配套的数据采集程序,能够实时记录传感器输出并执行初步信号处理,为后续分析构建数据基础。 通过构建FMCW-MIMO雷达仿真平台,完整复现了雷达波的发射接收流程及信号处理机制。该仿真系统能够模拟目标运动状态及环境变量对雷达波形的影响,为系统性能验证与参数优化提供数字化实验环境。 基于高分辨率测距能力,结合目标检测与轨迹追踪算法,实现对人体运动模式的精确重构。通过点云数据的解析,为行为模式分析与场景理解提供多维信息支撑。 利用雷达回波信号的深度解析,生成表征人体空间分布的热力图像。该技术为复杂环境下的定位问题提供了直观可视化解决方案。 针对精细手势动作的识别需求,应用机器学习方法对雷达生成的点云序列进行特征提取与模式分类,建立手势动作的自动识别体系。 通过分析人体表面对毫米波信号的反射特性,开发非接触式生理参数监测方法,可有效检测呼吸韵律与心脏搏动频率等生命体征指标,为健康监护领域提供新的技术途径。 本研究的顺利开展,不仅深化了IWR1843DCA1000雷达系统的应用研究层次,同时为毫米波技术在多元领域的拓展应用建立了技术支撑体系。通过实证分析与仿真验证相结合的研究模式,该项目为行业应用提供了可靠的技术参照与实践范例,有力推动了毫米波雷达技术的产业化进程。 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!
基于直接模拟蒙特卡洛(DSMC)方法的气体分子运动仿真工具,为微观尺度气体动力学研究提供数值计算支持。该计算工具通过统计方法模拟稀薄条件下气体粒子的运动轨迹与碰撞行为,适用于航空航天工程、微纳流体系统等存在低密度气体效应的技术领域。 为便于高等院校理工科专业开展数值仿真教学,开发者采用矩阵实验室(Matlab)平台构建了模块化仿真程序。该程序兼容多个Matlab发行版本(2014a/2019b/2024b),内置标准化案例数据集可实现开箱即用。程序架构采用参数化设计理念,关键物理参数均通过独立变量模块进行管理,支持用户根据具体工况调整分子数密度、边界条件和碰撞模型等参数。 代码实现遵循计算流体力学的最佳实践规范,主要特征包括:采用分层模块架构确保算法逻辑清晰,关键计算单元配备完整的物理注释,变量命名符合工程仿真惯例。这种设计既有利于初学者理解分子动力学模拟原理,也方便研究人员进行算法改进与功能拓展。 该教学工具主要面向计算机科学、电子工程、应用数学等专业的本科教学场景,可用于课程实验、综合设计项目及学位论文等学术活动。通过将抽象的气体动力学理论转化为可视化的数值实验,有效促进学生对统计物理与计算方法的融合理解。在工程应用层面,该工具能胜任微机电系统流场分析、高海拔空气动力学特性研究、纳米孔道气体输运等现象的定量评估。 随着微纳制造与空间技术的发展,稀薄气体仿真在半导体工艺优化、临近空间飞行器设计等前沿领域的应用价值日益凸显。本仿真工具通过提供可靠的数值实验平台,为相关领域的科研创新与人才培养提供技术支持。 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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