struts 中自定义action访问方法

struts中action类继承了ActionSupport  默认实现了execute()方法

struts.xml配置文件中

然后可以配置如下映射:

<package name ="ActionDemo" extends ="struts-default">   

    <action name ="HelloWorld" class ="tutorial.HelloWorld">   

        <result> /HelloWorld.jsp</result>   

    </action>   

</package>

 

 

public class TestAction extends ActionSupport {

    private static final long serialVersionUID = 1L;
    private String helo;
    private String hehe;
    private String message;

    public String aliasAction() {  
        setMessage("自定义Action调用方法");  
        return SUCCESS;  
    }
    
    public String getHelo() {
        return helo;
    }

    public void setHelo(String helo) {
        this.helo = helo;
    }

    @Override
    public String execute() throws Exception {
        helo = "hello,world";
        hehe = "haha";
        return SUCCESS;
    }

    public void setHehe(String hehe) {
        this.hehe = hehe;
    }

    public String getHehe() {
        return hehe;
    }

    public void setMessage(String message) {
        this.message = message;
    }

    public String getMessage() {
        return message;
    }
}

在默认情况下,当请求HelloWorld.do发生时,Struts 2会根据struts.xml里的Action映射集(Mapping)实例化tutoiral.HelloWorld类,并调用其execute()方法。当然,我们可以通过以下两种方法改变这种默认调用,这个功能(Feature)有点类似Struts 1中的LookupDispathAction。

在sturts.xml中新建Action,并指明其调用的方法。

访问Action时,在Action名后加上"!xxx"(xxx为方法名)。

 

然后可以在sturts.xml中指定method来设置请求的函数名:

    <action name="AliasHelloWorld" class="  
    tutorial.HelloWorld" method="aliasAction">  
       <result>/HelloWorld.jsp</result>  
    </action>

也可以直接在URL地址栏中使用"!method"来设置请求的函数名:

    http://localhost:8080/Struts 2Test  
    /HelloWorld!aliasAction.action

 上面为第一种方法是通过在struts.xml文件中对应的action声明method,然后在对应的action中写对应的方法。

下面介绍第二种方式,大同小异

<struts>

  
    <package name="default" namespace="/" extends="struts-default">
      
        <action name="hello" class="com.action.TestAction" method="aliasAction">
            <result>/success.jsp</result>
            <result name="add">/add.jsp</result>
            <result name="update">/update.jsp</result>
        </action>
    </package>
    <constant name="struts.enable.DynamicMethodInvocation" value="true"></constant>
</struts>

 

TestAction的action为

public class TestAction extends ActionSupport {

    private static final long serialVersionUID = 1L;
    
    public String add(){
        
        return "add";
    }
    
    public String update(){
        return "update";
    }

    public String aliasAction() {  
        setMessage("自定义Action调用方法");  
        return SUCCESS;  
    }
    
    public String getHelo() {
        return helo;
    }

    public void setHelo(String helo) {
        this.helo = helo;
    }

    @Override
    public String execute() throws Exception {
        helo = "hello,world";
        hehe = "haha";
        return SUCCESS;
    }

 
    public void setMessage(String message) {
        this.message = message;
    }

    public String getMessage() {
        return message;
    }
}

 

 

贴出请求:http://admin-pc:8080/StrutsDemo/hello!update.action

第二个与第一个的异同:都声明了方法,第一个声明的方法的返回值为SUCCESS,第二个声明的方法的返回值为返回的为struts.xml中

  <result name="add">/add.jsp</result> 的name相同。

 第二个struts.xml中必须有    <constant name="struts.enable.DynamicMethodInvocation" value="true"></constant>方可使用

 

 

 

 

 

 

 

 

转载于:https://www.cnblogs.com/zhaoleigege/p/5848466.html

内容概要:本文档详细介绍了在三台CentOS 7服务器(IP地址分别为192.168.0.157、192.168.0.158和192.168.0.159)上安装和配置Hadoop、Flink及其他大数据组件(如Hive、MySQL、Sqoop、Kafka、Zookeeper、HBase、Spark、Scala)的具体步骤。首先,文档说明了环境准备,包括配置主机名映射、SSH免密登录、JDK安装等。接着,详细描述了Hadoop集群的安装配置,包括SSH免密登录、JDK配置、Hadoop环境变量设置、HDFS和YARN配置文件修改、集群启动与测试。随后,依次介绍了MySQL、Hive、Sqoop、Kafka、Zookeeper、HBase、Spark、Scala和Flink的安装配置过程,包括解压、环境变量配置、配置文件修改、服务启动等关键步骤。最后,文档提供了每个组件的基本测试方法,确保安装成功。 适合人群:具备一定Linux基础和大数据组件基础知识的运维人员、大数据开发工程师以及系统管理员。 使用场景及目标:①为大数据平台建提供详细的安装指南,确保各组件能够顺利安装和配置;②帮助技术人员快速掌握Hadoop、Flink等大数据组件的安装与配置,提升工作效率;③适用于企业级大数据平台的建与维护,确保集群稳定运行。 其他说明:本文档不仅提供了详细的安装步骤,还涵盖了常见的配置项解释和故障排查建议。建议读者在安装过程中仔细阅读每一步骤,并根据实际情况调整配置参数。此外,文档中的命令和配置文件路径均为示例,实际操作时需根据具体环境进行适当修改。
在无线通信领域,天线阵列设计对于信号传播方向和覆盖范围的优化至关重要。本题要求设计一个广播电台的天线布局,形成特定的水平面波瓣图,即在东北方向实现最大辐射强度,在正东到正北的90°范围内辐射衰减最小且无零点;而在其余270°范围内允许出现零点,且正西和西南方向必须为零。为此,设计了一个由4个铅垂铁塔组成的阵列,各铁塔上的电流幅度相等,相位关系可自由调整,几何布置和间距不受限制。设计过程如下: 第一步:构建初级波瓣图 选取南北方向上的两个点源,间距为0.2λ(λ为电磁波波长),形成一个端射阵。通过调整相位差,使正南方向的辐射为零,计算得到初始相位差δ=252°。为了满足西南方向零辐射的要求,整体相位再偏移45°,得到初级波瓣图的表达式为E1=cos(36°cos(φ+45°)+126°)。 第二步:构建次级波瓣图 再选取一个点源位于正北方向,另一个点源位于西南方向,间距为0.4λ。调整相位差使西南方向的辐射为零,计算得到相位差δ=280°。同样整体偏移45°,得到次级波瓣图的表达式为E2=cos(72°cos(φ+45°)+140°)。 最终组合: 将初级波瓣图E1和次级波瓣图E2相乘,得到总阵的波瓣图E=E1×E2=cos(36°cos(φ+45°)+126°)×cos(72°cos(φ+45°)+140°)。通过编程实现计算并绘制波瓣图,可以看到三个阶段的波瓣图分别对应初级波瓣、次级波瓣和总波瓣,最终得到满足广播电台需求的总波瓣图。实验代码使用MATLAB编写,利用polar函数在极坐标下绘制波瓣图,并通过subplot分块显示不同阶段的波瓣图。这种设计方法体现了天线阵列设计的基本原理,即通过调整天线间的相对位置和相位关系,控制电磁波的辐射方向和强度,以满足特定的覆盖需求。这种设计在雷达、卫星通信和移动通信基站等无线通信系统中得到了广泛应用。
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