CentOS安装Tomcat

       1. 下载Tomcat安装包:
        Tomcat官网
 
       

 

解压下载下来的tar.gz至任意目录下,执行命令:

tar -xzf apache-tomcat-7.0.56.tar.gz

解压后如图:


 如果是在windows上,则直接解压zip包到任意目录,如图:

 然后我们需要为Tomcat创建系统服务,操作如图:

 然后在当前目录下通过touch命令创建一个脚本文件,名字随便取,这里暂取为tomcat7,如图:

 然后通过vi编辑我们刚刚创建的tomcat7脚本文件,如图:

 

 tomcat7脚本文件编辑内容如下:

#!/bin/bash
# description: Tomcat Start - Stop - Restart
# processname: tomcat
# chkconfig: 234 20 80
JAVA_HOME=/opt/jdk1.7.0_80
export JAVA_HOME
PATH=$JAVA_HOME/bin:$PATH
export PATH
CATALINA_HOME=/opt/apache-tomcat-7.0.65

case $1 in
start)
echo "Starting Tomcat"
sh $CATALINA_HOME/bin/startup.sh
;;
stop)
echo "Stopping Tomcat"
sh $CATALINA_HOME/bin/shutdown.sh
;;
restart)
echo "Restarting Tomcat"
sh $CATALINA_HOME/bin/shutdown.sh
sh $CATALINA_HOME/bin/startup.sh
;;
*)
echo $"Usage: $0 {start|stop}"
exit 1
;;
esac
exit 0

需要特别注意上面的

        JAVA_HOME=/opt/jdk1.7.0_80 

    CATALINA_HOME=/opt/apache-tomcat-7.0.65

这两个系统变量的设置,你需要根据你实际情况修改你的JDK安装根目录以及你的Tomcat安装根目录哦,不要不做任何修改就直接copy过去,然后报错了却浑然不知,特此提醒!!!

 

 然后你需要为你的tomcat7脚本文件添加可执行权限,命令如下:

chmod +x tomcat7

 然后将我们的Tomcat7脚本文件添加进系统启动项即作为系统服务,执行命令如下:

chkconfig --add tomcat7

 将Tomcat7服务开启并设置启动级别,执行命令如下:

chkconfig --level 3 tomcat7 on

 然后检查我们刚刚的设置是否生效,执行如下命令:

chkconfig --list tomcat7

 将会打印如下信息:

/opt/apache-tomcat-7.0.56/bin/startup.sh start

 则表明Tomat7的系统服务配置成功了,最后通过如下命令尝试下启动Tomcat7进行测试:

service tomcat7 start

 其中tomcat7即我们的tomcat系统服务名称,start即表示启动服务的意思,同理停止tomcat即:

service tomcat7 stop

 如果我们的tomcat当前已经处于启动状态,我们希望重启我们的tomcat,则可以执行如下命令:

service tomcat7 restart

 restart等价于先stop再start.

    OK,CentOS下安装tomcat就介绍到这里了,如果你还有任何问题,请QQ咨询(7-3-6-0-3-1-3-0-5),谢谢!



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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