Struts2学习笔记(访问Web元素和Result_Type)

本文介绍Struts2框架中的数据校验方法,包括重写validate方法进行输入检查,并展示了如何在页面上显示错误信息。此外,还详细说明了通过不同方式访问Web元素如request、session和application对象的方法,以及Struts2中结果类型如dispatcher、redirect和动态结果的应用。

Struts2简单数据校验。

INPUT为例

重写ActionSupport的validate方法


页面错误提示:

 <%@taglib prefix="s" uri="/struts-tags" %>

<s:fielderror name="use"></s:fielderror>

可以通过:

<s:fielderror fieldName="name" theme="simple"></s:fielderror>
<s:property value="errors.name"/>
<s:debug></s:debug>

访问Web元素:

1.通过ActionContext

   private Map <String,Object>request;  
     
    private Map <String,Object>session;  
     
    private Map <String,Object>application;  
	
	@SuppressWarnings("unchecked")
	@Override
	public String execute() throws Exception {
		System.out.println("通过ActionContext来访问request,session,application对象");
		request = (Map<String, Object>) ActionContext.getContext().get("request");
		session = ActionContext.getContext().getSession();  
        application = ActionContext.getContext().getApplication(); 
        
        request.put("R1", "request");
        session.put("S1", "session");
        application.put("Q1", "application");
		return SUCCESS;
		
	}


2.通过实现接口 RequestAware,SessionAware,ApplicationAware

    private Map <String,Object>request;  
    
    private Map <String,Object>session;  
     
    private Map <String,Object>application;  
    
    @Override
    public String execute() throws Exception {
        request.put("R1", "request");
        session.put("S1", "session");
        application.put("Q1", "application");
        System.out.println("通过实现RequestAware、SessionAware、ApplicationAware接口来访问request,session,application对象");
    	return SUCCESS;
    }
    
	@Override
	public void setApplication(Map<String, Object> application) {
		this.application=application;
	}

	@Override
	public void setSession(Map<String, Object> session) {
		this.session=session;
	}

	@Override
	public void setRequest(Map<String, Object> request) {
		this.request=request;		
	}


3.通过实现接口 ServletRequestAware

    private HttpServletRequest request;  
    
    private HttpSession session;  
     
    private ServletContext application;  
	@Override
	public String execute() throws Exception {
        request.setAttribute("R1", "request");
        session.setAttribute("S1", "session");
        application.setAttribute("Q1", "application");
        System.out.println("通过实现ServletRequestAware接口来访问request,session,application对象");
    	return SUCCESS;
	}
	@Override
	public void setServletRequest(HttpServletRequest Request) {
		this.request = Request;
		this.session = Request.getSession();
		this.application = Request.getServletContext();
		// TODO Auto-generated method stub
		
	}
共用jsp
<body>
<h1>通过ActionContext来访问request,session,application对象</h1>
<s:property  value="#request.R1"/>|<%=request.getAttribute("R1") %>
<s:property  value="#session.S1"/>|<%=session.getAttribute("S1") %>
<s:property  value="#application.Q1"/>|<%=application.getAttribute("Q1") %>
<br/>
<s:property value="#attr.Q1"/><br/>
<s:property value="#attr.R1"/><br/>
<s:property value="#attr.S1"/><br/>

Struts2 Result----Type

dispacher:运用服务器跳转 jsp forward

不可跳转action,只可以跳转视图

redirect:

客户端重定向

chain 跳转action(访问时不用添加“/”)

forward action

redirectAction

重定向action


全局结果集(Globle Result)

当用多个action使用同一个结果时

<global-results>
<result name="main">/common_warrn.jsp</result>
</global-results>

动态结果集(${})

	private int d;
	private String r;
	
	public int getD() {
		return d;
	}

	public void setD(int d) {
		this.d = d;
	}

	public String getR() {
		return r;
	}

	public void setR(String r) {
		this.r = r;
	}

	@Override
	public String execute() throws Exception {
		if(d==1)
			r="/dynamic_type_result.jsp";
		else if(d==2)
			r="/update.jsp";
		return SUCCESS;
	}

带参数结果集:

<s:property value="d"/><br/>
<s:property value="#parameters.d"/>
<s:debug></s:debug>


<action name="DynamicTypeResult" class="com.zxj.action.DynamicTypeResult">
<result type="redirect">/dynamic_type_result.jsp?r=${d}</result>
</action> 







基于STM32 F4的永磁同步电机无位置传感器控制策略研究内容概要:本文围绕基于STM32 F4的永磁同步电机(PMSM)无位置传感器控制策略展开研究,重点探讨在不依赖物理位置传感器的情况下,如何通过算法实现对电机转子位置速度的精确估计与控制。文中结合嵌入式开发平台STM32 F4,采用如滑模观测器、扩展卡尔曼滤波或高频注入法等先进观测技术,实现对电机反电动势或磁链的估算,进而完成无传感器矢量控制(FOC)。同时,研究涵盖系统建模、控制算法设计、仿真验证(可能使用Simulink)以及在STM32硬件平台上的代码实现与调试,旨在提高电机控制系统的可靠性、降低成本并增强环境适应性。; 适合人群:具备一定电力电子、自动控制理论基础嵌入式开发经验的电气工程、自动化及相关专业的研究生、科研人员及从事电机驱动开发的工程师。; 使用场景及目标:①掌握永磁同步电机无位置传感器控制的核心原理与实现方法;②学习如何在STM32平台上进行电机控制算法的移植与优化;③为开发高性能、低成本的电机驱动系统提供技术参考与实践指导。; 阅读建议:建议读者结合文中提到的控制理论、仿真模型与实际代码实现进行系统学习,有条件者应在实验平台上进行验证,重点关注观测器设计、参数整定及系统稳定性分析等关键环节。
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