struts等待画面

本文介绍如何在Struts2框架中实现等待页面功能,通过配置特定的拦截器和等待页面,使得用户在提交请求后能够看到进度指示,提高用户体验。

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等待画面
我们能不能提供一个等待画面呢?
每次我们提交之后画面立即迁移到一个类似状态条的画面,这个画面不断的向服务器请求,以确定Action是否执行完毕,一旦Action执行完毕,立即定位到正确的画面。这样不是更好。

Struts2也提供了对等待画面的支持。
首先当我们提交完成的时候,画面会前一到一个叫做等待画面的页面。等待画面定时的向服务器提交请求,以确定服务器操作是否完成。另外正在执行的Action需要有一个拦截对象,拦截等待页面的每一次请求,告诉等待页面是否处理完成。

首先我们需要定义,等待页面和Action是否完成的拦截对象
<action name="longLivedAction" class="com.jpleasure.LongLivedAction">
<interceptor-ref name="completeStack"/>
<interceptor-ref name="execAndWait"/>
<result name="wait">/jsp/wait.jsp</result>
<result name="success">/jsp/after.jsp</result>
</action>
<result name="wait">/jsp/wait.jsp</result>定义了等待画面是/jsp/wait.jsp,当我们向服务器提交请求之后,画面会迁移到这个画面。
<interceptor-ref name="execAndWait"/>定义了一个拦截对象,告诉等待画面是否完成了长时间操作。
那么等待画面如何定期的查询呢?
之需要一个指向该Action调用的一个不断地刷新即可。代码如下:
<%@ page contentType="text/html;charset=UTF-8" language="java" %>
<%@taglib prefix="s" uri="/struts-tags" %>

<html>
<head>
<title>Please wait</title>
<meta http-equiv="refresh" content="5;url=<s:url includeParams='all'/> "/>
</head>
<body>
</body>
</html>

Please wait while we process your request.
<a href="<s:url includeParams="all" />"> Click Here</a> if this page does not reload automatically.

上述黑体部分表示,一旦画面建立,就建立了一个刷新,每5秒钟刷新一次,刷新的廉洁为
url=<s:url includeParams=”all”/>,meta是标准浏览器支持的内容之一。
在运行的时候可以看到生成需下的内容:
<meta http-equiv="refresh"
content="5;url=/wait/jsp/longLivedAction.action?name=zhangsf&value=119 "/>
如果浏览器不支持自动刷新也不要紧,可以让客户自己点击Click Here来确定操作是否完成。

其实这里最重要的是execAndWait Interceptor,每次向它拦截的Action发送请求的时候,execAndWait会确定Action操作是否完成,如果完成,将画面定位到对应的页面(通常是SUCCESS指向的页面),否则纸箱wait指向的页面。
内容概要:本文详细探讨了基于MATLAB/SIMULINK的多载波无线通信系统仿真及性能分析,重点研究了以OFDM为代表的多载波技术。文章首先介绍了OFDM的基本原理和系统组成,随后通过仿真平台分析了不同调制方式的抗干扰性能、信道估计算法对系统性能的影响以及同步技术的实现与分析。文中提供了详细的MATLAB代码实现,涵盖OFDM系统的基本仿真、信道估计算法比较、同步算法实现和不同调制方式的性能比较。此外,还讨论了信道特征、OFDM关键技术、信道估计、同步技术和系统级仿真架构,并提出了未来的改进方向,如深度学习增强、混合波形设计和硬件加速方案。; 适合人群:具备无线通信基础知识,尤其是对OFDM技术有一定了解的研究人员和技术人员;从事无线通信系统设计与开发的工程师;高校通信工程专业的高年级本科生和研究生。; 使用场景及目标:①理解OFDM系统的工作原理及其在多径信道环境下的性能表现;②掌握MATLAB/SIMULINK在无线通信系统仿真中的应用;③评估不同调制方式、信道估计算法和同步算法的优劣;④为实际OFDM系统的设计和优化提供理论依据和技术支持。; 其他说明:本文不仅提供了详细的理论分析,还附带了大量的MATLAB代码示例,便于读者动手实践。建议读者在学习过程中结合代码进行调试和实验,以加深对OFDM技术的理解。此外,文中还涉及了一些最新的研究方向和技术趋势,如AI增强和毫米波通信,为读者提供了更广阔的视野。
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