5.Struts2_Action 概述

本文详细介绍了Struts2框架中的Action概念,包括Action类的作用、属性命名规则、构造方法要求等,并通过示例展示了如何使用Struts2处理HTTP请求。

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action VS Action 类

  • action: 代表一个 Struts2 的请求.

  • Action 类: 能够处理 Struts2 请求的类.

    • 1.属性的名字必须遵守与 JavaBeans 属性名相同的命名规则.

      • 属性的类型可以是任意类型. 从字符串到非字符串(基本数据库类型)之间的数据转换可以自动发生
    • 2.必须有一个不带参的构造器: 通过反射创建实例

    • 3.至少有一个供 struts 在执行这个 action 时调用的方法

    • 4.同一个 Action 类可以包含多个 action 方法.

    • 5.Struts2 会为每一个 HTTP 请求创建一个新的 Action 实例, 即 Action 不是单例的, 是线程安全的.


1.属性的名字必须遵守与 JavaBeans 属性名相同的命名规则.
       //Input.jsp
       编号:<input type="text" name="dlh"/><br>
       姓名:<input type="text" name="name"/><br>
       部门:<input type="text" name="bmmc"/><br>
       <input type="submit" value="保存"/>
   
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    //GG_CZY.java
    private String id;
    private String dlh;
    private String name;
    private String bmmc;

    public String getId() {
        return id;
    }

    public void setId(String id) {
        this.id = id;
    }

    public String getDlh() {
        return dlh;
    }

    public void setDlh(String dlh) {
        this.dlh = dlh;
    }

    public String getName() {
        return name;
    }

    public void setName(String name) {
        this.name = name;
    }

    public String getBmmc() {
        return bmmc;
    }

    public void setBmmc(String bmmc) {
        this.bmmc = bmmc;
    }
   
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在Input.jsp中输入字段的值,之所以,经过GG_CZY.java的save()方法后可以在Show.jsp中再次显示出来,是因为,Input.jsp中对应的name属性:dlh、name、bmmc在GG_CZY中都有对应的set方法。如果更改相对应的set方法后,输入的值是在Show.jsp中读取不出来的。

2.必须有一个不带参的构造器: 通过反射创建实例
        <!-- struts.xml
            此处method的调用是通过反射创建class所对应的实例来完成的,所以,class所对应的类必须有一个无参构造器。
         -->
        <action name="czy_save" class="com.qbz.struts2_02.GG_CZY" method="save">
            <result name="ok">/WEB-INF/page/Show.jsp</result>
        </action>
   
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3.至少有一个供 struts 在执行这个 action 时调用的方法
        <action name="czy_save" class="com.qbz.struts2_02.GG_CZY" method="save">
            <result name="ok">/WEB-INF/page/Show.jsp</result>
        </action>
   
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如果action中class所对应的类中没有method所对应的方法,将会报异常
java.lang.NoSuchMethodException: com.qbz.struts2_02.GG_CZY.save()
   
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4.同一个 Action 类可以包含多个 action 方法.
    <package name="helloworld" extends="struts-default" namespace="/">
        <action name="czy_save" class="com.qbz.struts2_02.GG_CZY" method="save">
            <result name="ok">/WEB-INF/page/Show.jsp</result>
        </action>
        <!-- 在GG_CZY类中添加一个test方法,对应下面的action,结果是转发到index.jsp -->
        <action name="czy_test" class="com.qbz.struts2_02.GG_CZY" method="test">
            <result >/index.jsp</result>
        </action>
    </package>
   
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    //GG_CZY.java
    public String test(){
        System.out.println("the method of test ... ");
        return "success";
    }
   
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    <!-- index.jsp -->
    <a href="czy_input.action">进入Input.jsp页面</a><br>
    <a href="czy_test.action">Test测试</a>
   
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这里写图片描述


5.Struts2 会为每一个 HTTP 请求创建一个新的 Action 实例, 即 Action 不是单例的, 是线程安全的.
    //在GG_CZY的无参构造器中打印输出,并点击index.jsp中的“Test测试”进行测试,
    public GG_CZY() {
        System.out.println("this is constructor of no params ... ");
    }
   
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测试发现,每点击一次“Test测试”,就会打印输出一行“this is constructor of no params … ”
(function () {('pre.prettyprint code').each(function () { var lines = (this).text().split(\n).length;var numbering = $('
  • ').addClass('pre-numbering').hide(); (this).addClass(hasnumbering).parent().append( numbering); for (i = 1; i
内容概要:本文详细介绍了扫描单分子定位显微镜(scanSMLM)技术及其在三维超分辨体积成像中的应用。scanSMLM通过电调透镜(ETL)实现快速轴向扫描,结合4f检测系统将不同焦平面的荧光信号聚焦到固定成像面,从而实现快速、大视场的三维超分辨成像。文章不仅涵盖了系统硬件的设计与实现,还提供了详细的软件代码实现,包括ETL控制、3D样本模拟、体积扫描、单分子定位、3D重建和分子聚类分析等功能。此外,文章还比较了循环扫描与常规扫描模式,展示了前者在光漂白效应上的优势,并通过荧光珠校准、肌动蛋白丝、线粒体网络和流感A病毒血凝素(HA)蛋白聚类的三维成像实验,验证了系统的性能和应用潜力。最后,文章深入探讨了HA蛋白聚类与病毒感染的关系,模拟了24小时内HA聚类的动态变化,提供了从分子到细胞尺度的多尺度分析能力。 适合人群:具备生物学、物理学或工程学背景,对超分辨显微成像技术感兴趣的科研人员,尤其是从事细胞生物学、病毒学或光学成像研究的科学家和技术人员。 使用场景及目标:①理解和掌握scanSMLM技术的工作原理及其在三维超分辨成像中的应用;②学习如何通过Python代码实现完整的scanSMLM系统,包括硬件控制、图像采集、3D重建和数据分析;③应用于单分子水平研究细胞内结构和动态过程,如病毒入侵机制、蛋白质聚类等。 其他说明:本文提供的代码不仅实现了scanSMLM系统的完整工作流程,还涵盖了多种超分辨成像技术的模拟和比较,如STED、GSDIM等。此外,文章还强调了系统在硬件改动小、成像速度快等方面的优势,为研究人员提供了从理论到实践的全面指导。
内容概要:本文详细介绍了基于Seggiani提出的渣层计算模型,针对Prenflo气流床气化炉中炉渣的积累和流动进行了模拟。模型不仅集成了三维代码以提供气化炉内部的温度和浓度分布,还探讨了操作条件变化对炉渣行为的影响。文章通过Python代码实现了模型的核心功能,包括炉渣粘度模型、流动速率计算、厚度更新、与三维模型的集成以及可视化展示。此外,还扩展了模型以考虑炉渣组成对特性的影响,并引入了Bingham流体模型,更精确地描述了含未溶解颗粒的熔渣流动。最后,通过实例展示了氧气-蒸汽流量增加2%时的动态响应,分析了温度、流动特性和渣层分布的变化。 适合人群:从事煤气化技术研究的专业人士、化工过程模拟工程师、以及对工业气化炉操作优化感兴趣的科研人员。 使用场景及目标:①评估不同操作条件下气化炉内炉渣的行为变化;②预测并优化气化炉的操作参数(如温度、氧煤比等),以防止炉渣堵塞;③为工业气化炉的设计和操作提供理论支持和技术指导。 其他说明:该模型的实现基于理论公式和经验数据,为确保模型准确性,实际应用中需要根据具体气化炉的数据进行参数校准。模型还考虑了多个物理场的耦合,包括质量、动量和能量守恒方程,能够模拟不同操作条件下的渣层演变。此外,提供了稳态求解器和动态模拟工具,可用于扰动测试和工业应用案例分析。
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