JDK+MyEclipse+Tomcat的配置

本文详细介绍了Java环境变量的配置方法,包括JDK的安装与环境变量设置,并指导如何在MyEclipse中配置JDK及Tomcat,确保开发环境顺利搭建。

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     Java环境配置方法,折腾的厉害。趁着现在还比较清醒,记录一下,为自己也为大家提供些方便。

        1. 安装配置JDK

        为了管理方便,此处安装jdk1.6.0_10到C:\Program Files\Java文件夹下,下面进行环境变量的配置。

        右键我的电脑—属性—高级—环境变量:

        (1) 首先,为了指定命令搜索路径,在系统变量的PATH变量中增加C:\Program Files\Java\jdk1.6.0_10\bin;。由于PATH变量中原本含有许多项,所以只需在最前面添加上述路径即可,注意末尾用分号隔开。

        (2) 然后,为了指定类搜索路径,在系统变量中新建JAVA_HOME变量,变量名JAVA_HOME,变量值为C:\Program Files\Java\jdk1.6.0_10。

        (3) 最后,在系统变量中新建classpath变量,用来指向jdk的安装目录,变量名为classpath,变量值为.;%JAVA_HOME%\lib \tools.jar;%JAVA_HOME%\lib\dt.jar;,注意最前面的.不可省略。

        这样配置之后,单击开始菜单—运行—输入cmd—确定,键盘输入java -version(注意java与-之间有一空格)显示出版本信息,则证明配置成功。

        2. 安装配置myeclipse

        安装就不要讲了,这个比较简单,配置的话就按照以下步骤进行。(只有将JDK配置到Myeclipse中,Myeclipse才能使用)。

        (1) 打开MyEclipse,在菜单拦中可以看到有Window一项,单击打开下拉菜单,找到Preferences一项,单击打开开始配置,如下图所示。

JDK+MyEclipse+Tomcat的配置 - cc - DreaM*梦*MaerD

        (2) 首先,在MyEclipse中配置JDK。从Preferences左侧菜单下找到Java,打开该项中的Installed JREs,如下图所示,点击Add进行添加。

JDK+MyEclipse+Tomcat的配置 - cc - DreaM*梦*MaerD

        (3) 在弹出的Add JRE对话框中,找到JRE name,在此可以填入你想取的名字,如JDK;单击Browse..,选择JDK所在的目录,此处我选择的是C:\Program Files\Java\jre6(也就是JDK主目录中两个文件jdk1.7.0_51和jre7中的jdk1.7.0_51文件),则自动生成JRE system libraries,如下图所示,点击OK完成此项配置。

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        (4) 返回Preferences,将刚刚配置的JRE选中。

JDK+MyEclipse+Tomcat的配置 - cc - DreaM*梦*MaerD

        (5) 然后,在MyEclipse中配置Tomcat。从Preferences左侧菜单下找到MyEclipse Enterprise Workbench,打开其中的Servers项,找到Tomcat,选择自己安装的版本,此处我选择Tomcat 6.x,将其设为Enable,在Browse..目录下选择Tomcat的安装目录,如下图所示。(MyEclipse只带tomcat,可以将自带的tomcat关掉)

JDK+MyEclipse+Tomcat的配置 - cc - DreaM*梦*MaerD

        (6) 打开Tomcat 6.x下的JDK选项,选择刚刚配置好的JDK,如下图所示,点击OK,整个配置工作就完成了。

JDK+MyEclipse+Tomcat的配置 - cc - DreaM*梦*MaerD

        (7) 现在就可以开启Tomcat服务了,大功告成,嘿嘿。

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          3. 安装Tomcat时的注意事项:

        安装Tomcat应在配置MyEclipse之前进行,由于过程比较简单,便不再详述。此处只需注意安装过程中可将默认的端口号8080修改为8081,否则以后安装Oracle后会发生端口冲突,当然以后修改也可以,只是会比较麻烦。

 

       (1)如何判断myeclipse配置tomcat成功与否

     第一步:启动tomcat  第二部:地址栏输入访问  http://localhost:8080
     看有没有tomcat的那个猫页面出现(注意:只有启动了tomcat之后,输入以上网址,如果正确的话,就出现那个猫界面,没有启动tomcat肯定,直接输入以上网址http://localhost:8080,不会出现我们想要的那个界面,肯定是报错界面

     

          (2)如果在myeclipse中启动tomcat时,出现报错或者无法启动的问题怎么办?

            如果出现这种情况,多半可能就是tomcat默认的8080端口号,被占用了。这个情况经常发生,很烦人。如果不是这种情况,最好看看tomcat启动时,报的是什么错误。看看以下的内容。

         

tomcat6.0启动不了

 

一般就是这三种情况吧,一个一个试试最好。我昨天刚弄好,耗费了好多心血,最后发现即使tomcat成功安装,IE8的默认设置是无法打开localhost:8080的,有很多细节问题

1.首先确定JDK的环境变量设置正确与否。
方法:右击“我的电脑”,打开“属性”,选择“高级”里面的“环境变量”。在新打开的界面中系统变量需要设置三个属性。在没安装过JDK的电脑中path属性是本来存在的。
点击“新建”,然后变量名写上"java_home",顾名思义就是java的安装路径,然后在变量值写上刚才的安装路径,如"c:\Program Files\Java\jdk1.6.0"。
在系统变量里找到path,点击编辑。path的含义就是系统在任何路径下都可以识别java命令。添加变量值";%java_home%\bin;%java_home%\jre\bin"。(其中"%java_home%"的意思是刚才设置的java_home的值)
点击“新建”,然后变量名写上"classpath",该变量的含义为java加载类(bin or lib)的路径,只有类在classpath中,java命令才能识别。其值为".;%java_home%\lib;%java_home%\lib\tools.jar"(要加圆点.表示当前路径)。

2.端口号可能被其他资源占用了,比如oracle会占用端口8080.修改tomcat安装目录里的tomcat->conf->server.xml(貌似是这个文件),修改端口号试试

3.把JAVA虚拟机安装文件夹jre->bin里的msvcr71.dll文件拷贝到C:\windows\system32下面,重新启动tomcat

 

 

 

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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