转:HttpClient POST 的 UTF-8等编码问题

Apache HttpClient ( http://jakarta.apache.org/commons/httpclient/ ) 是一个纯 Java 的HTTP 协议的客户端编程工具

包, 对 HTTP 协议的支持相当全面, 更多细节也可以参考IBM 网站上的这篇文章 HttpClient入门 ( http://www-

128.ibm.com/developerworks/cn/opensource/os-httpclient/ ).

 

问题分析
不过在实际使用中, 还是发现按照最基本的方式调用 HttpClient 时, 并不支持 UTF-8 编码, 在网络上找过一些文章, 也不

得要领, 于是查看了 commons-httpclient-3.0.1 的一些代码, 首先在 PostMethod 中找到了 generateRequestEntity() 方

法:

    /**
     * Generates a request entity from the post parameters, if present.  Calls
     * {@link EntityEnclosingMethod#generateRequestBody()} if parameters have not been set.
     *
     * @since 3.0
     */
    protected RequestEntity generateRequestEntity() {
        if (!this.params.isEmpty()) {
            // Use a ByteArrayRequestEntity instead of a StringRequestEntity.
            // This is to avoid potential encoding issues.  Form url encoded strings
            // are ASCII by definition but the content type may not be.  Treating the content
            // as bytes allows us to keep the current charset without worrying about how
            // this charset will effect the encoding of the form url encoded string.
            String content = EncodingUtil.formUrlEncode(getParameters(), getRequestCharSet());
            ByteArrayRequestEntity entity = new ByteArrayRequestEntity(
                EncodingUtil.getAsciiBytes(content),
                FORM_URL_ENCODED_CONTENT_TYPE
            );
            return entity;
        } else {
            return super.generateRequestEntity();
        }
    }


原来使用 NameValuePair 加入的 HTTP 请求的参数最终都会转化为 RequestEntity 提交到 HTTP 服务器, 接着在

PostMethod 的父类 EntityEnclosingMethod 中找到了如下的代码:

    /**
     * Returns the request's charset.  The charset is parsed from the request entity's
     * content type, unless the content type header has been set manually.
     *
     * @see RequestEntity#getContentType()
     *
     * @since 3.0
     */
    public String getRequestCharSet() {
        if (getRequestHeader("Content-Type") == null) {
            // check the content type from request entity
            // We can't call getRequestEntity() since it will probably call
            // this method.
            if (this.requestEntity != null) {
                return getContentCharSet(
                    new Header("Content-Type", requestEntity.getContentType()));
            } else {
                return super.getRequestCharSet();
            }
        } else {
            return super.getRequestCharSet();
        }
    }

 


解决方案
从上面两段代码可以看出是 HttpClient 是如何依据 "Content-Type" 获得请求的编码(字符集), 而这个编码又是如何应用到

提交内容的编码过程中去的. 按照这个原来, 其实我们只需要重载 getRequestCharSet() 方法, 返回我们需要的编码(字符集

)名称, 就可以解决 UTF-8 或者其它非默认编码提交 POST 请求时的乱码问题了.


测试
首先在 Tomcat 的 ROOT WebApp 下部署一个页面 test.jsp, 作为测试页面, 主要代码片段如下:

<%@ page contentType="text/html;charset=UTF-8"%>
<%@ page session="false" %>
<%
request.setCharacterEncoding("UTF-8");
String val = request.getParameter("TEXT");
System.out.println(">>>> The result is " + val);
%>

 

接着写一个测试类, 主要代码如下:

    public static void main(String[] args) throws Exception, IOException {
        String url = "http://localhost:8080/test.jsp";
        PostMethod postMethod = new UTF8PostMethod(url);
        //填入各个表单域的值
        NameValuePair[] data = {
                new NameValuePair("TEXT", "中文"),
        };
        //将表单的值放入postMethod中
        postMethod.setRequestBody(data);
        //执行postMethod
        HttpClient httpClient = new HttpClient();
        httpClient.executeMethod(postMethod);
    }
   
    //Inner class for UTF-8 support
    public static class UTF8PostMethod extends PostMethod{
        public UTF8PostMethod(String url){
            super(url);
        }
        @Override
        public String getRequestCharSet() {
            //return super.getRequestCharSet();
            return "UTF-8";
        }
    }

 

运行这个测试程序, 在 Tomcat 的后台输出中可以正确打印出 ">>>> The result is 中文" 

内容概要:本文详细介绍了如何利用Simulink进行自动代码生成,在STM32平台上实现带57次谐波抑制功能的霍尔场定向控制(FOC)。首先,文章讲解了所需的软件环境准备,包括MATLAB/Simulink及其硬件支持包的安装。接着,阐述了构建永磁同步电机(PMSM)霍尔FOC控制模型的具体步骤,涵盖电机模型、坐标变换模块(如Clark和Park变换)、PI调节器、SVPWM模块以及用于抑制特定谐波的陷波器的设计。随后,描述了硬件目标配置、代码生成过程中的注意事项,以及生成后的C代码结构。此外,还讨论了霍尔传感器的位置估算、谐波补偿器的实现细节、ADC配置技巧、PWM死区时间和换相逻辑的优化。最后,分享了一些实用的工程集成经验,并推荐了几篇有助于深入了解相关技术和优化控制效果的研究论文。 适合人群:从事电机控制系统开发的技术人员,尤其是那些希望掌握基于Simulink的自动代码生成技术,以提高开发效率和控制精度的专业人士。 使用场景及目标:适用于需要精确控制永磁同步电机的应用场合,特别是在面对高次谐波干扰导致的电流波形失真问题时。通过采用文中提供的解决方案,可以显著改善系统的稳定性和性能,降低噪声水平,提升用户体验。 其他说明:文中不仅提供了详细的理论解释和技术指导,还包括了许多实践经验教训,如霍尔传感器处理、谐波抑制策略的选择、代码生成配置等方面的实际案例。这对于初学者来说是非常宝贵的参考资料。
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