struts2 登录 跳转 方法 动态 请求页

本文介绍了一种使用Struts2实现用户登录验证的方法,通过自定义拦截器完成未登录用户的页面跳转,并记录了登录后返回请求页面的具体实现过程。
[color=red]实现的功能:在需要用户登录才能浏览的页前加拦截器,跳转到登陆页,登录后自动跳转到请求页;[/color]
1.让interceptor 获取 跳转信息 respones.setAttribute("nextAction",request.getServletPath()+"?"+request.getQuery()),login.jsp里get出来放到hidden里,action接受后return "success"; 在struts.xml中设置 result type=redirect 跳转到${next},成功;
2.还可以通过chain,resultType(共享值栈,相当于2个action共享field),先用loginAction获取到QueryString,实现太麻烦,不灵活,舍弃;


public class LoginInterceptor extends AbstractInterceptor {
@Override
public String intercept(ActionInvocation arg0) throws Exception {
if(arg0.getInvocationContext().getSession().get("name")==null){
HttpServletRequest request=ServletActionContext.getRequest();
request.setAttribute("nextAction", request.getServletPath()+"?"+request.getQueryString());
return "reLogin";
}

return arg0.invoke();
}

}

login.jsp
<input type="hidden" name="nextAction" value="<%=request.getAttribute("nextAction") %>"/>


struts.xml

<interceptors>
<interceptor name="loginInterceptor"
class="p2world.sshBbs.interceptor.LoginInterceptor" />
</interceptors>

<global-results>
<result name="reLogin">login.jsp</result>
</global-results>
<action name="login" class="loginAction">
<result name="success" type="redirect">${nextAction}</result>
<result name="fail" type="redirect">fail.jsp</result>
</action>


loginAction
	private String nextAction;

public String execute() throws IOException{
System.out.println(nextAction);
// HttpServletResponse response=ServletActionContext.getResponse();
password=new MD5Code().getMD5ofStr(password);
User u=new User();
u.setName(name);
u.setPassword(password);
if(userService.login(u)){
ActionContext.getContext().getSession().put("name", name);
// response.sendRedirect(nextAction);
return "success";
}else {
return "fail";
}
}
内容概要:本文详细介绍了一种基于Simulink的表贴式永磁同步电机(SPMSM)有限控制集模型预测电流控制(FCS-MPCC)仿真系统。通过构建PMSM数学模型、坐标变换、MPC控制器、SVPWM调制等模块,实现了对电机定子电流的高精度跟踪控制,具备快速动态响应和低稳态误差的特点。文中提供了完整的仿真建模步骤、关键参数设置、核心MATLAB函数代码及仿真结果分析,涵盖转速、电流、转矩和三相电流波形,验证了MPC控制策略在动态性能、稳态精度和抗负载扰动方面的优越性,并提出了参数自整定、加权代价函数、模型预测转矩控制和弱磁扩速等优化方向。; 适合人群:自动化、电气工程及其相关专业本科生、研究生,以及从事电机控制算法研究与仿真的工程技术人员;具备一定的电机原理、自动控制理论和Simulink仿真基础者更佳; 使用场景及目标:①用于永磁同步电机模型预测控制的教学演示、课程设计或毕业设计项目;②作为电机先进控制算法(如MPC、MPTC)的仿真验证平台;③支撑科研中对控制性能优化(如动态响应、抗干扰能力)的研究需求; 阅读建议:建议读者结合Simulink环境动手搭建模型,深入理解各模块间的信号流向与控制逻辑,重点掌握预测模型构建、代价函数设计与开关状态选择机制,并可通过修改电机参数或控制策略进行拓展实验,以增强实践与创新能力。
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