Apache Ant入门

1.构建ant环境
要使用ant首先要构建一个ant环境,步骤很简单:
1)安装jdk,设置JAVA_HOME ,PATH ,CLASS_PATH。
2)下载ant 地址www.apache.org
3)解压ant 你得到的是一个压缩包,解压缩它,并把它放在一个尽量简单的目录,例如D:\ant-1.7。
4)设置ANT_HOME PATH中添加ANT_HOME目录下的bin目录。
5)测试一下你的设置。开始-->运行-->cmd进入命令行-->键入 ant 回车,如果看到
Buildfile: build.xml does not exist!
Build failed
配置成功。
 
2.ant命令行使用举例
1)ant
使用当前目录下的build.xml运行Ant,执行缺省的target。
2)ant -buildfile test.xml
使用当前目录下的test.xml运行Ant,执行缺省的target。
3)ant -buildfile test.xml dist
使用当前目录下的test.xml运行Ant,执行一个叫做dist的target。
4)ant -buildfile test.xml -Dbuild=build/classes dist
使用当前目录下的test.xml运行Ant,执行一个叫做dist的target,并设定build属性的值为build/classes。
 
3.编写build.xml
Ant的buildfile是用XML写的。每个buildfile含有一个project。 buildfile中每个task元素可以有一个id属性,可以用这个id值引用指定的任务。这个值必须是唯一的。(详情请参考下面的Task小节)
 
3.1Projects
project有下面的属性:
Attribute
Description
Required
name
项目名称
No
default
当没有指定target时使用的缺省target
Yes
basedir
用于计算所有其他路径的基路径。该属性可以被basedir property覆盖。当覆盖时,该属性被忽略。如果属性和basedir property都没有设定,就使用buildfile文件的父目录。
No
一个项目可以定义一个或多个target。一个target是一系列你想要执行的。执行Ant时,你可以选择执行哪个target。当没有给定target时,使用project的default属性所确定的target。
 
3.2Targets
一个target可以依赖于其他的target。例如,你可能会有一个target用于编译程序,一个target用于生成可执行文件。你在生成可执行文件之前必须先编译通过,所以生成可执行文件的target依赖于编译target。Ant会处理这种依赖关系。
然而,应当注意到,Ant的depends属性只指定了target应该被执行的顺序-如果被依赖的target无法运行,这种depends对于指定了依赖关系的target就没有影响。
Ant会依照depends属性中target出现的顺序(从左到右)依次执行每个target。然而,要记住的是只要某个target依赖于一个target,后者就会被先执行。
<target name="A"/>
<target name="B" depends="A"/>
<target name="C" depends="B"/>
<target name="D" depends="C,B,A"/>
假定我们要执行target D。从它的依赖属性来看,你可能认为先执行C,然后B,最后A被执行。错了,C依赖于B,B依赖于A,所以先执行A,然后B,然后C,最后D被执行。
一个target只能被执行一次,即时有多个target依赖于它(看上面的例子)。
如果(或如果不)某些属性被设定,才执行某个target。这样,允许根据系统的状态(java version, OS, 命令行属性定义等等)来更好地控制build的过程。要想让一个target这样做,你就应该在target元素中,加入if(或unless)属性,带上target应该有所判断的属性。例如:
<target name="build-module-A" if="module-A-present"/>
<target name="build-own-fake-module-A" unless="module-A-present"/>
如果没有if或unless属性,target总会被执行。
可选的description属性可用来提供关于target的一行描述,这些描述可由-projecthelp命令行选项输出。
将你的tstamp task(见下文例子)作为一个所谓的初始化target是很好的做法,其他的target依赖这个初始化target。要确保初始化target是出现在其他target依赖表中的第一个target。在本手册中大多数的初始化target的名字是"init"。
target有下面的属性:
Attribute
Description
Required
name
target的名字
Yes
depends
用逗号分隔的target的名字列表,也就是依赖表。
No
if
执行target所需要设定的属性名。
No
unless
执行target需要清除设定的属性名。
No
description
关于target功能的简短描述。
No
 
3.3Tasks
一个task是一段可执行的代码。 一个task可以有多个属性(如果你愿意的话,可以将其称之为变量)。属性只可能包含对property的引用。这些引用会在task执行前被解析。
下面是Task的一般构造形式:
<name attribute1="value1" attribute2="value2" ... />
这里name是task的名字,attributeN是属性名,valueN是属性值。 有一套内置的(built-in)task,以及一些可选task,但你也可以编写自己的task。 所有的task都有一个task名字属性。Ant用属性值来产生日志信息。
可以给task赋一个id属性:
<taskname id="taskID" ... />
这里taskname是task的名字,而taskID是这个task的唯一标识符。通过这个标识符,你可以在脚本中引用相应的task。例如,在脚本中你可以这样:
<script ... >
task1.setFoo("bar");
</script>
设定某个task实例的foo属性。在另一个task中(用java编写),你可以利用下面的语句存取相应的实例。
project.getReference("task1").
注意1:如果task1还没有运行,就不会被生效(例如:不设定属性),如果你在随后配置它,你所作的一切都会被覆盖。
注意2:未来的Ant版本可能不会兼容这里所提的属性,因为很有可能根本没有task实例,只有proxies。
 
3.4Properties
一个project可以有很多的properties。可以在buildfile中用property task来设定,或在Ant之外设定。一个property有一个名字和一个值。property可用于task的属性值。这是通过将属性名放在"${"和"}"之间并放在属性值的位置来实现的。例如如果有一个property builddir的值是"build",这个property就可用于属性值:${builddir}/classes。这个值就可被解析为build/classes。
内置属性:
如果你使用了<property> task 定义了所有的系统属性,Ant允许你使用这些属性。例如,${os.name}对应操作系统的名字。
要想得到系统属性的列表可参考the Javadoc of System.getProperties。
除了Java的系统属性,Ant还定义了一些自己的内置属性:
basedir project基目录的绝对路径 (与<project>的basedir属性一样)。
ant.file buildfile的绝对路径。
ant.version Ant的版本。
ant.project.name 当前执行的project的名字;由<project>的name属性设定。
ant.java.version Ant检测到的JVM的版本; 目前的值有"1.1", "1.2", "1.3" and "1.4"。
 
4.ant中的HelloWorld
1)首先你要知道你要干什么,我现在想做的事情是:
-编写一些程序
-编译它们
-把它打包成jar包
-把他们放在应该放置的地方
-运行它们
这里为了简单起见,只写一个程序,就是HelloWorld.java程序代码如下:
package test.ant;
public class HelloWorld{
 public static void main(String[] args){
  System.out.println("Hello world!");
 }
}
 
2)要运行ant需要有一个build.xml。
下边就是一个完整的build.xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<project name="HelloWorld" default="rerun" basedir=".">
 <property name="src" value="src"/>
 <property name="dest" value="classes"/>
 <property name="lib"  value="lib"/>
 <property name="hello_jar" value="hello1.jar"/>
 
 <target name="init">
  <mkdir dir="${dest}"/>
 </target>
 
 <target name="compile" depends="init">
  <javac srcdir="${src}" destdir="${dest}"/>
 </target>
 
 <target name="build" depends="compile">
  <mkdir dir="${lib}"/>
  <jar jarfile="${lib}/${hello_jar}" basedir="${dest}"/>
 </target>
 
 <target name="run" depends="build">
  <java classname="test.ant.HelloWorld" classpath="${lib}/${hello_jar}"/>
 </target>
 
 <target name="clean" depends="run">
  <delete dir="${dest}" />
 </target>
 
 <target name="rerun" >
  <ant target="run" />
 </target>
</project>
 
解释:
<project name="HelloWorld" default="run" basedir=".">
</project> 
ant的所有内容必须包含在这个里边,name是你给它取的名字,basedir是工作的根目录 .代表当前目录。default代表默认要做的事情。
<property name="src" value="src"/>
类似程序中的变量。各个target的用途依次是:编译(compile),做jar包(build),运行(run)。
为了不用拷贝,我们可以在最开始定义好目标文件夹,这样ant直接把结果就放在目标文件夹中了:新建文件夹(init)。
另外两个target:删除生成的文件(clean),再次运行,这里显示了如何在一个target里边调用其他的target(rerun)。
 
测试:
1)新建一个src的文件夹,然后把HelloWorld.java按照包目录放进去。
2)做好build.xml文件。放在与src同级的目录。
3)将当前目录转换到build.xml所在目录。在命令行下键入ant,你会发现一个个任务都完成了。
当default="run"时的结果:
 run
当default="clean"时的结果:
 clean
当default="rerun"时的结果:
rerun
**项目概述:** 本资源提供了一套采用Vue.js与JavaScript技术栈构建的古籍文献文字检测与识别系统的完整源代码及相关项目文档。当前系统版本为`v4.0+`,基于`vue-cli`脚手架工具开发。 **环境配置与运行指引:** 1. **获取项目文件**后,进入项目主目录。 2. 执行依赖安装命令: ```bash npm install ``` 若网络环境导致安装缓慢,可通过指定镜像源加速: ```bash npm install --registry=https://registry.npm.taobao.org ``` 3. 启动本地开发服务器: ```bash npm run dev ``` 启动后,可在浏览器中查看运行效果。 **构建与部署:** - 生成测试环境产物: ```bash npm run build:stage ``` - 生成生产环境优化版本: ```bash npm run build:prod ``` **辅助操作命令:** - 预览构建后效果: ```bash npm run preview ``` - 结合资源分析报告预览: ```bash npm run preview -- --report ``` - 代码质量检查与自动修复: ```bash npm run lint npm run lint -- --fix ``` **适用说明:** 本系统代码经过完整功能验证,运行稳定可靠。适用于计算机科学、人工智能、电子信息工程等相关专业的高校师生、研究人员及开发人员,可用于学术研究、课程实践、毕业设计或项目原型开发。使用者可在现有基础上进行功能扩展或定制修改,以满足特定应用场景需求。 资源来源于网络分享,仅用于学习交流使用,请勿用于商业,如有侵权请联系我删除!
【EI复现】基于阶梯碳交易的含P2G-CCS耦合和燃气掺氢的虚拟电厂优化调度(Matlab代码实现)内容概要:本文介绍了基于阶梯碳交易机制的虚拟电厂优化调度模型,重点研究了包含P2G-CCS(电转气-碳捕集与封存)耦合技术和燃气掺氢技术的综合能源系统在Matlab平台上的仿真与代码实现。该模型充分考虑碳排放约束与阶梯式碳交易成本,通过优化虚拟电厂内部多种能源设备的协同运行,提升能源利用效率并降低碳排放。文中详细阐述了系统架构、数学建模、目标函数构建(涵盖经济性与环保性)、约束条件处理及求解方法,并依托YALMIP工具包调用求解器进行实例验证,实现了科研级复现。此外,文档附带网盘资源链接,提供完整代码与相关资料支持进一步学习与拓展。; 适合人群:具备一定电力系统、优化理论及Matlab编程基础的研究生、科研人员或从事综合能源系统、低碳调度方向的工程技术人员;熟悉YALMIP和常用优化算法者更佳。; 使用场景及目标:①学习和复现EI级别关于虚拟电厂低碳优化调度的学术论文;②掌握P2G-CCS、燃气掺氢等新型低碳技术在电力系统中的建模与应用;③理解阶梯碳交易机制对调度决策的影响;④实践基于Matlab/YALMIP的混合整数线性规划或非线性规划问题建模与求解流程。; 阅读建议:建议结合提供的网盘资源,先通读文档理解整体思路,再逐步调试代码,重点关注模型构建与代码实现之间的映射关系;可尝试修改参数、结构或引入新的约束条件以深化理解并拓展应用场景。
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