文档在线预览(五)——利用SWFTools转换PDF文件为SWF格式

SWFTools工具包中的PDF2SWF工具可用来将PDF格式文件转换成SWF格式。使用下面的命令可以将pdf文件转换为单页swf文件。

  pdf2swf  pdfPath  –o swfPath  –T 9  –f

  pdf2swf为pdf2swf二进制命令的绝对路径;pdfpath为要进行转换的PDF文件的绝对路径;swfPath为转换后swf文件的路径;-T 9 用来设定转换的swf版本为9,这样设置是因为某些版本的swf文件并不能用flexpaper正常显示出来;-f在转换的文档每页中插入一帧,提高转换后文档的稳定性。

  每个Java应用程序都有一个Runtime类实例,使应用程序能够与其运行的环境相连接。应用程序不能创建自己的Runtime类实例,可以通过Runtime类的getRuntime方法获得当前运行时。获得Runtime类实例之后,即可以调用该类的exec方法创建一个新的进程来执行制定的字符串命令。因此,可以利用exec方法来调用之前所述的PDF2SWF命令来完成PDF至SWF文件的转换

       官网下载地址http://www.swftools.org/download.htm

  实现利用SWFTools转换PDF文件为SWF格式的算法流程如5-1所示:

  第一步,创建PDF2SWF转换命令字符串。

  第二步,获得当前运行时Runtime,调用第一步中设定好的转换命令,进行转换。

利用SWFTools转换PDF文档为SWF

图5-1 利用SWFTools转换PDF文档为SWF流程

实现代码如下:

public class SWFToolsSWFConverter implements SWFConverter{  
  
    private static String PDF2SWF_PATH = "D:\\Program Files (x86)\\SWFTools\\pdf2swf.exe";  
      
    @Override  
    public void convert2SWF(String inputFile, String swfFile) {  
        File pdfFile = new File(inputFile);  
        File outFile = new File(swfFile);  
        if(!inputFile.endsWith(".pdf")){  
            System.out.println("文件格式非PDF!");  
            return ;  
        }  
        if(!pdfFile.exists()){  
            System.out.println("PDF文件不存在!");  
            return ;  
        }  
        if(outFile.exists()){  
            System.out.println("SWF文件已存在!");  
            return ;  
        }  
        String command = PDF2SWF_PATH +" \""+inputFile+"\" -o "+swfFile+" -T 9 -f";  
        try {  
            System.out.println("开始转换文档: "+inputFile);  
            Runtime.getRuntime().exec(command);  
            System.out.println("成功转换为SWF文件!");  
        } catch (IOException e) {  
            e.printStackTrace();  
            System.out.println("转换文档为swf文件失败!");  
        }  
          
    }  
  
    @Override  
    public void convert2SWF(String inputFile) {  
        String swfFile = FileUtils.getFilePrefix(inputFile)+".swf";  
        convert2SWF(inputFile,swfFile);  
    }  
    public static void main(String[] args) {  
        SWFToolsSWFConverter converter= new SWFToolsSWFConverter();  
        converter.convert2SWF("d:\\test.pdf","d:\\test.swf");  
    }  
  
}

内容概要:本文档详细介绍了在三台CentOS 7服务器(IP地址分别为192.168.0.157、192.168.0.158和192.168.0.159)上安装和配置Hadoop、Flink及其他大数据组件(如Hive、MySQL、Sqoop、Kafka、Zookeeper、HBase、Spark、Scala)的具体步骤。首先,文档说明了环境准备,包括配置主机名映射、SSH免密登录、JDK安装等。接着,详细描述了Hadoop集群的安装配置,包括SSH免密登录、JDK配置、Hadoop环境变量设置、HDFS和YARN配置文件修改、集群启动与测试。随后,依次介绍了MySQL、Hive、Sqoop、Kafka、Zookeeper、HBase、Spark、Scala和Flink的安装配置过程,包括解压、环境变量配置、配置文件修改、服务启动等关键步骤。最后,文档提供了每个组件的基本测试方法,确保安装成功。 适合人群:具备一定Linux基础和大数据组件基础知识的运维人员、大数据开发工程师以及系统管理员。 使用场景及目标:①为大数据平台建提供详细的安装指南,确保各组件能够顺利安装和配置;②帮助技术人员快速掌握Hadoop、Flink等大数据组件的安装与配置,提升工作效率;③适用于企业级大数据平台的建与维护,确保集群稳定运行。 其他说明:本文档不仅提供了详细的安装步骤,还涵盖了常见的配置项解释和故障排查建议。建议读者在安装过程中仔细阅读每一步骤,并根据实际情况调整配置参数。此外,文档中的命令和配置文件路径均为示例,实际操作时需根据具体环境进行适当修改。
在无线通信领域,天线阵列设计对于信号传播方向和覆盖范围的优化至关重要。本题要求设计一个广播电台的天线布局,形成特定的水平面波瓣图,即在东北方向实现最大辐射强度,在正东到正北的90°范围内辐射衰减最小且无零点;而在其余270°范围内允许出现零点,且正西和西南方向必须为零。为此,设计了一个由4个铅垂铁塔组成的阵列,各铁塔上的电流幅度相等,相位关系可自由调整,几何布置和间距不受限制。设计过程如下: 第一步:构建初级波瓣图 选取南北方向上的两个点源,间距为0.2λ(λ为电磁波波长),形成一个端射阵。通过调整相位差,使正南方向的辐射为零,计算得到初始相位差δ=252°。为了满足西南方向零辐射的要求,整体相位再偏移45°,得到初级波瓣图的表达式为E1=cos(36°cos(φ+45°)+126°)。 第二步:构建次级波瓣图 再选取一个点源位于正北方向,另一个点源位于西南方向,间距为0.4λ。调整相位差使西南方向的辐射为零,计算得到相位差δ=280°。同样整体偏移45°,得到次级波瓣图的表达式为E2=cos(72°cos(φ+45°)+140°)。 最终组合: 将初级波瓣图E1和次级波瓣图E2相乘,得到总阵的波瓣图E=E1×E2=cos(36°cos(φ+45°)+126°)×cos(72°cos(φ+45°)+140°)。通过编程实现计算并绘制波瓣图,可以看到三个阶段的波瓣图分别对应初级波瓣、次级波瓣和总波瓣,最终得到满足广播电台需求的总波瓣图。实验代码使用MATLAB编写,利用polar函数在极坐标下绘制波瓣图,并通过subplot分块显示不同阶段的波瓣图。这种设计方法体现了天线阵列设计的基本原理,即通过调整天线间的相对位置和相位关系,控制电磁波的辐射方向和强度,以满足特定的覆盖需求。这种设计在雷达、卫星通信和移动通信基站等无线通信系统中得到了广泛应用。
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