CentOS 6.5 64位安装JDK、tomcat

本文提供了一步一步指导如何在Linux环境下安装JDK、配置Tomcat及环境变量,包括卸载旧版本、安装新版本、配置profile文件和启动Tomcat的过程。

摘要生成于 C知道 ,由 DeepSeek-R1 满血版支持, 前往体验 >

参考:

http://www.52itstyle.com/thread-2052-1-1.html

http://kyhack.blog.51cto.com/490370/196109/

一:安装JDK

1、首先检测下系统是否安装jdk #rpm -qa|grep jdk
如果显示:jdk-1.6.0_10-fcs
则表示已经安装


2、强制卸载:
#rpm -e --nodeps jdk-1.6.0_10-fcs   


3、给jdk rpm包以执行的权限
chmod +x jdk-7u67-linux-x64.rpm


4、安装jkd,显示详细信息和进度条(install, verbose, hash)
rpm -ivh jdk-7u67-linux-x64.rpm




二:配置profile文件(相当于window配置系统环境)
1、进入编辑profile文件
#vim /etc/profile  


2、在profile文件最后追加入如下内容:
JAVA_HOME=/usr/java/jdk1.7.0_67
PATH=$PATH:$JAVA_HOME/bin
CLASSPATH=.:$JAVA_HOME/lib/dt.jar:$JAVA_HOME/lib/tools.jar:$JAVA_HOME/lib
JRE_HOME=$JAVA_HOME/jre
export JAVA_HOME PATH CLASSPATH JRE_HOME


保存并退出




3、重新加载,使profile生效
#source /etc/profile 


jdk配置完毕(注意:JRE_HOME一定要配置,不能下面配置的tomcat找不到jre的路径)


三:配置Tomcat

1、下载后解压(解压就ok,不用安装。我的tar.gz在home下):
# tar xzvf  apache-tomcat-7.0.56.tar.gz 


2、移动到/usr/local/apache-tomcat-7.0.56:
mv apache-tomcat-7.0.56 /usr/local/apache-tomcat-7.0.56


3、设置目录可执行权限 
chmod +x /usr/local/apache-tomcat-7.0.56


四:配置profile

#vi /etc/profile
TOMCAT_HOME=/usr/local/apache-tomcat-7.0.56
CATALINA_HOME=/usr/local/apache-tomcat-7.0.56
CATLINA_BASE=/usr/local/apache-tomcat-7.0.56
export TOMCAT_HOME  CATALINA_HOME  CATALINA_BASH


重新载入profile文件
#source /etc/profile


到目前为止,一切ok


五:启动

使用SSH Secure Shell Client ,将war包导入到tomcat的webapps目前下


cd到tomcat的bin路径


执行 ./startup.sh 启动tomcat


mysql没有配置,使用的是阿里云的RDS


到现在,tomcat启动成功!!!bingo!!!
内容概要:本文深入探讨了金属氢化物(MH)储氢系统在燃料电池汽车中的应用,通过建立吸收/释放氢气的动态模型和热交换模型,结合实验测试分析了不同反应条件下的性能表现。研究表明,低温环境有利于氢气吸收,高温则促进氢气释放;提高氢气流速和降低储氢材料体积分数能提升系统效率。论文还详细介绍了换热系统结构、动态性能数学模型、吸放氢特性仿真分析、热交换系统优化设计、系统控制策略优化以及工程验证与误差分析。此外,通过三维动态建模、换热结构对比分析、系统级性能优化等手段,进一步验证了金属氢化物储氢系统的关键性能特征,并提出了具体的优化设计方案。 适用人群:从事氢能技术研发的科研人员、工程师及相关领域的研究生。 使用场景及目标:①为储氢罐热管理设计提供理论依据;②推动车载储氢技术的发展;③为金属氢化物储氢系统的工程应用提供量化依据;④优化储氢系统的操作参数和结构设计。 其他说明:该研究不仅通过建模仿真全面验证了论文实验结论,还提出了具体的操作参数优化建议,如吸氢阶段维持25-30°C,氢气流速0.012g/s;放氢阶段快速升温至70-75°C,水速18-20g/min。同时,文章还强调了安全考虑,如最高工作压力限制在5bar以下,温度传感器冗余设计等。未来的研究方向包括多尺度建模、新型换热结构和智能控制等方面。
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