JSTL表达式小结

本文详细介绍了JSTL(JSP Standard Tag Library)的核心标签库,包括表达式控制标签、流程控制标签、循环标签和URL操作标签的功能与用法,并通过实验结果展示了它们的应用场景。

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JSTL(JSP Standard Tag Library,JSP标准标签库)核心标签库标签共有13个,功能上分为4类:

1.表达式控制标签:out、set、remove、catch

2.流程控制标签:if、choose、when、otherwise

3.循环标签:forEach、forTokens

4.URL操作标签:import、url、redirect


下面分别对这些标签进行说明:

表达式控制标签

1. <c:out> 用来显示数据对象(字符串、表达式)的内容或结果  
    value:要输出的值
    escapeXml:,其默认值为true,意思是是否过滤为xml文档。如果为escapeXml="false",则将其中的html、xml解析出来。如value="<font size=16>java</font>",会显示为大小为16的”java“如果为escapeXml="true",则显示<font size=16>java</font>

    default:默认值

举例:


<pre name="code" class="html"><%@ taglib uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/core" prefix="c" %>
<html>
<head>
<title>JSTL表达式测试</title>
</head>
<body>
<!-- 测试cout标签Start -->
<c:out value="这是用来测试c:out标签"></c:out>
<!-- 测试cout标签End -->
</body>



2. <c:set> 用于将变量存取于 JSP 范围中或 JavaBean 属性中。


<!-- 测试cset标签Start -->
<c:set var="number" scope="session" value="${2000+300}"/>
<c:out value="cset的结果值:${number}"/>
<!-- 测试cset标签End -->

3.<c:remove> 主要用来从指定的 jsp 范围内移除指定的变量。



<!-- 测试c:remove标签Start -->
<c:set var="number" scope="session" value="${2000+300}"/>
remove输出:<c:out value="cset的结果值:${number}"/>
<br/>
<c:remove var="number"/>
remove之后:<c:out value="cset的结果值:${number}"/></p>
<!-- 测试c:remove标签End -->


4.<c:catch> 用来处理 JSP 页面中产生的异常,并存储异常信息

<!-- 测试c:remove标签start -->
<c:catch var ="catchException">
   <% int x = 2/0;%>
</c:catch>

<c:if test = "${catchException != null}">
   <p>捕获到异常 : ${catchException} <br />
   	异常消息: ${catchException.message}</p>
</c:if>
<!-- 测试c:catch标签End -->


流程控制标签

1.<c:if>用来进行条件判断

<!-- 测试c:if标签Start -->
<c:set var="number" scope="session" value="${2000+2}"/>
<c:if test="${number > 2000}">
   <p>number值为${number},大于2000<p>
</c:if>

<!-- 测试c:if标签End -->



2. <c:choose> <c:when> <c:otherwise> 

三个标签通常嵌套使用,第一个标签在最外层,最后一个标签在嵌套中只能使用一次

<!-- 测试c:when 标签Start -->
<c:choose>
    <c:when test="${number <= 0}">
      	number小于0.
    </c:when>
    <c:when test="${salary > 1000}">
        number大于1000.
    </c:when>
    <c:otherwise>
       	 其他情况,未知
    </c:otherwise>
</c:choose>
<!-- 测试c:when标签End -->


循环标签

1.<c:forEach>


该标签根据循环条件遍历集合 Collection 中的元素。 var 用于存储从集合中取出的元素;items 指定要遍历的集合;varStatus 用于存放集合中元素的信息。

<!-- 测试c:forEach 标签Start -->
<c:forEach items="${aList}" var="a" varStatus="status">
	<tr>
		<td><div id="${status.index+1}" name="assessSelectedDiv">
		<c:out value="${status.index+1}" />、${a.assessContent}<br>
		<c:forEach items="${a.weights}" var="b">
		<input type="radio" name="${a.id}" value="${b.id}"class="answer">${b.weightContent}	        <br />
		</c:forEach>
	</div></td>
	</tr>
</c:forEach>
<!-- 测试c:forEach标签End -->


2.<c:forTokens> 

用于浏览字符串,并根据指定的字符串截取字符串


<!-- 测试c:forTokens标签Start -->
<c:forTokens items="json1#json2#json3" delims="#" var="name">
   <c:out value="${name}"/><p>
</c:forTokens>
<!-- 测试c:forTokens标签End -->


试验结果:


注:foreach的结果是在项目中,因为没有列出来

URL 操作标签

(1)<c:import> 把其他静态或动态文件包含到 JSP 页面。与<jsp:include>的区别是后者只能包含同一个web应用中的文件,前者可以包含其他web应用中的文件,甚至是网络上的资源。
语法:<c:import url="url" [context="context"] [value="value"] [scope="..."] [charEncoding="encoding"]></c:import>
 

(2)<c:redirect> 该标签用来实现请求的重定向。例如,对用户输入的用户名和密码进行验证,不成功则重定向到登录页面。或者实现Web应用不同模块之间的衔接
语法:<c:redirect url="url" [context="context"]/>  

(3)<c:url> 用于动态生成一个 String 类型的URL,可以同上个标签共同使用,也可以使用HTML的<a>标签实验超链接。
语法:
<c:url value="value" [var="name"] [scope="..."] [context="context"]/>


小结:

  JSTL表达式,给JSP中的三种脚本语言类似,原理一样,和.net中的<%=%>异曲同工




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。
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