MyEclipse+Tomcat+MAVEN+SVN项目完整环境搭建

本文详细介绍了如何在MyEclipse环境下搭建完整的Maven项目开发环境,包括JDK、MyEclipse、Tomcat、Maven等软件的安装与配置步骤。

MyEclipse下搭建Maven项目完整开发环境

1.JDK的安装

       安装JDK,版本及64/32位自己根据实际情况选择安装,一路下一步完成。安装完成之后配置环境变量了。

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      1.1新建变量名:JAVA_HOME   变量值:C:\Program Files\Java\jdk1.7.0_67(这是我的jdk安装路径)

1.2编辑变量名:Path  在后面加上:%JAVA_HOME%\bin;%JAVA_HOME%\jre\bin

1.3新建变量名:CLASSPATH 变量值: .;%JAVA_HOME%\lib;%JAVA_HOME%\lib\dt.jar;%JAVA_HOME%\lib\tools.jar

(注意:在JAVA_HOME变量的末尾时不要加上“;”)

1.4检查环境变量是否设置成功:

打开“运行”-->输入“CMD"-->在命令行上面输入:java,然后回车;输入javac,回车,输入java -version,回车,如果出现下列三个画面,那么JDK配置成功,否则就需要检查环境变量的配置。







2.MyEclipse的安装

        我是用的是MyEclipse2013,这个大家下载了之后也是一路安装到底,中间可以选择是安装32位还是64位。完成之后我们启动MyEclipse,设置好工作路径,也可以直接默认。我们打开window-->preference输入jdk,安装下图,选择Eclipse默认的JRE为自己安装的,而不是eclipse自带的。


        此时我们可以随便建立一个JAVA项目,然后编写一个helloworld来测试一下是否正确。

3.Tomcat安装

        我是用的tomcat7.0.59


4.MyEclipse配置Tomcat

项目开发的时候最好不要是用MyEclipse自带的Tomcat,所以需要配置我们安装好的tomcat。打开window-->preference输入tomcat,按照下图进行配置即可,其他版本的tomcat对应着配置就可以了。




5.Maven安装配置



5.1 maven配置环境变量      

  下载maven,就是一个包:apache-maven-3.2.5,我用的版本是3.2.5,解压到一个路径,然后配置环境变量:

       5.1.1 新建变量名:MAVEN_HOME  变量值:D:\Maven\apache-maven-3.2.5(这是我的maven路径)

      5.1.2 编辑变量名:Path  在最前面加上:%MAVEN_HOME%\bin;(注意,最后要有个";"作为分隔符)

完成之后,在命令行输入:mvn -version查看是否有以下内容,如果有表示配置成功。



5.2Maven数据仓库的配置     

MAVEN中还有一个重要的配置就是数据仓库的路径配置,我们找到MAVEN的安装路径,进入conf-->打开settings.xml,找到localRepository标签,此时是被注释掉的,我们解除注释,然后配置一个路径,例如:<localRepository>D:/repomaven</localRepository>,这样以后MAVEN管理下载的jar包都会在这个路径下。当然我们需要建这样一个目录结构,然后还要讲settings.xml复制一份到d:/server/MavenRepository下,这个在与MyEclipse集成时会用到。


5.3MyEclipse中集成Maven

      一样在preferences中进行配置,如下图:



       此时,点击File-->new-->other-->MyEclipse-->Maven4MyEclipse-->Maven Project,如果可以看到这些,证明配置成功,已经可以建立Maven项目了。


6.SVN安装

      SVN是代码版本管理器,首先在本地安装一个SVN管理器,然后配置MyEclipse的SVN插件,将插件下载下来解压后,直接复制到MyEclipse安装目录下dropins中即可。任意建立一个项目,右键项目-->team-->share Project..,打开后如果看到了SVN代表插件安装成功。


7. JAVA代码提示

        经过以上过程,整个项目需要的环境差不多搭建完成了。接下来一个小技巧,如下图进行配置之后就可以将只在.出现时进行代码提示换成任意字母+.出现时的代码提示了(.abcdefghijklmnopqrstuvwxyz):




基于遗传算法的新的异构分布式系统任务调度算法研究(Matlab代码实现)内容概要:本文档围绕基于遗传算法的异构分布式系统任务调度算法展开研究,重点介绍了一种结合遗传算法的新颖优化方法,并通过Matlab代码实现验证其在复杂调度问题中的有效性。文中还涵盖了多种智能优化算法在生产调度、经济调度、车间调度、无人机路径规划、微电网优化等领域的应用案例,展示了从理论建模到仿真实现的完整流程。此外,文档系统梳理了智能优化、机器学习、路径规划、电力系统管理等多个科研方向的技术体系与实际应用场景,强调“借力”工具与创新思维在科研中的重要性。; 适合人群:具备一定Matlab编程基础,从事智能优化、自动化、电力系统、控制工程等相关领域研究的研究生及科研人员,尤其适合正在开展调度优化、路径规划或算法改进类课题的研究者; 使用场景及目标:①学习遗传算法及其他智能优化算法(如粒子群、蜣螂优化、NSGA等)在任务调度中的设计与实现;②掌握Matlab/Simulink在科研仿真中的综合应用;③获取多领域(如微电网、无人机、车间调度)的算法复现与创新思路; 阅读建议:建议按目录顺序系统浏览,重点关注算法原理与代码实现的对应关系,结合提供的网盘资源下载完整代码进行调试与复现,同时注重从已有案例中提炼可迁移的科研方法与创新路径。
【微电网】【创新点】基于非支配排序的蜣螂优化算法NSDBO求解微电网多目标优化调度研究(Matlab代码实现)内容概要:本文提出了一种基于非支配排序的蜣螂优化算法(NSDBO),用于求解微电网多目标优化调度问题。该方法结合非支配排序机制,提升了传统蜣螂优化算法在处理多目标问题时的收敛性和分布性,有效解决了微电网调度中经济成本、碳排放、能源利用率等多个相互冲突目标的优化难题。研究构建了包含风、光、储能等多种分布式能源的微电网模型,并通过Matlab代码实现算法仿真,验证了NSDBO在寻找帕累托最优解集方面的优越性能,相较于其他多目标优化算法表现出更强的搜索能力和稳定性。; 适合人群:具备一定电力系统或优化算法基础,从事新能源、微电网、智能优化等相关领域研究的研究生、科研人员及工程技术人员。; 使用场景及目标:①应用于微电网能量管理系统的多目标优化调度设计;②作为新型智能优化算法的研究与改进基础,用于解决复杂的多目标工程优化问题;③帮助理解非支配排序机制在进化算法中的集成方法及其在实际系统中的仿真实现。; 阅读建议:建议读者结合Matlab代码深入理解算法实现细节,重点关注非支配排序、拥挤度计算和蜣螂行为模拟的结合方式,并可通过替换目标函数或系统参数进行扩展实验,以掌握算法的适应性与调参技巧。
项目是一个以经典51系列单片机——STC89C52为核心,设计实现的一款高性价比数字频率计。它集成了信号输入处理、频率测量及直观显示的功能,专为电子爱好者、学生及工程师设计,旨在提供一种简单高效的频率测量解决方案。 系统组成 核心控制器:STC89C52单片机,负责整体的运算和控制。 信号输入:兼容多种波形(如正弦波、三角波、方波)的输入接口。 整形电路:采用74HC14施密特触发器,确保输入信号的稳定性和精确性。 分频电路:利用74HC390双十进制计数器/分频器,帮助进行频率的准确测量。 显示模块:LCD1602液晶显示屏,清晰展示当前测量的频率值(单位:Hz)。 电源:支持标准电源输入,保证系统的稳定运行。 功能特点 宽频率测量范围:1Hz至12MHz,覆盖了从低频到高频的广泛需求。 高灵敏度:能够识别并测量幅度小至1Vpp的信号,适合各类微弱信号的频率测试。 直观显示:通过LCD1602液晶屏实时显示频率值,最多显示8位数字,便于读取。 扩展性设计:基础版本提供了丰富的可能性,用户可根据需要添加更多功能,如数据记录、报警提示等。 资源包含 原理图:详细的电路连接示意图,帮助快速理解系统架构。 PCB设计文件:用于制作电路板。 单片机程序源码:用C语言编写,适用于Keil等开发环境。 使用说明:指导如何搭建系统,以及基本的操作方法。 设计报告:分析设计思路,性能评估和技术细节。
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