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j2ee21:ajax01:get提交、post提交(完成用户名搜索),两者的区别(中文乱码问题、缓存问题)

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第一:概念

Ajax技术和jquery技术
1.这两个是客户端编程
2.ajax的含义:asynchronous javascript and xml:异步的javascript和xml
   ----异步通讯:单独的启动一个线程访问服务器。
   ----实现页面的局部更新。(也是通过线程)
   ----浏览器进行异步通讯的内置对象是xmlHttpRequest,其实这是个函数,也是ajax的类型
    xmlHttpRequest对象的属性有readStart是就绪状态,有01234。status:是状态码200,404等 responseTExt:是响应的数据
3.如果是ie6之前的浏览器没有ajax 的内置对象,因此创建了一个和ajax内置对象功能上相同的对象
onreadystatechange:就绪状态改变,相当于onclick
4.异步提交要用到onblue失去焦点事件,失去焦点的时候提交部分内容,而不是提交整个表单,因此部分内容异步提交了。
  而且异步提交的好处是不改变当前页面(不会跳转到其他页面),而是还在当前页面
5.ajax能够单起一个线程,实施异步通讯。
6.ajax能够发送请求,也能够获得处理响应
三个属性xhr.readyState,xhr.status==200,xhr.responseText
ajax的对象xhr的字符串形式:object XMLHttpRequest,说明这个是一个object(也就是一个对象),后面这个单词表示创建这个对象的类型,他是个函数
7.typeof XMLHttpRequest表示判断当前浏览器是否支持这个XMLHttpRequest函数(是不是能用这个)。目的是创建一个兼容浏览器的ajax内置对象
8.响应信息先会到达ajax对象xhr中,内容放在ajax对象里面的responseTest属性里,响应状态码放在status属性里

 

第二:进一步理解:

面试ajax的请求状态:1.创建对象 2.初始化。3.发送请求。4,等待。5,响应结束
ajax的作用:异步刷新,局部刷新
1.Ajax:异步的javascript and xml。。。其实Ajax就是XMLHTTPRequest对象
进一步理解:
---1.在哪用到xml?答:在调用数据库的时候使用xml封装数据库,然后页面上解析xml里面的内容,但是我们平时用不到xml,当没有用xml的时候其实就成了异步的js了。
---2.在jsp页面上使用浏览器内置对象当做客户端和服务器端的中间桥梁,也就实现了客户端可以重复发送功能的目的,因此此时客户端发送的请求不是给了服务器端,而是先给了浏览器对象。
2.加入线程,调用等待的方法,也就是说在页面发送请求的时候,如果服务器端没有响应回来的时候该页面无法操作呢。也就是说如果某个地方没有响应结束的时候整个页面都要等待(看到一个空白的网页)。
3同步:客户端向服务器发送请求的时候,只有等到服务器响应之后客户端才能发送下一个请求(同步通讯能够保证质量)
4.异步通讯:客户端可以连续向服务器端发送请求,不用等待服务器的响应,不管服务器端的响应问题。
那么谁来接收服务器端的响应(数据)呢,答:客户端不在等待服务器的响应了,把等待和接收服务器端的响应的工作交给了第三方对象(注意是个对象)。
5.异步工作的工程:浏览器不直接向服务器端发送请求,浏览器把请求交给一个对象,这个对象在把请求给服务器。(因此客户端不管服务器是否给我响应了,因为响应不再交给客户端了,而是交给了第三方对象)
然后由第三方对象把服务器端的响应交给客户端(第三方对象有个监听的功能,当接受到响应的时候自动把响应交给客户端)。减少了延时。
6.这个第三方对象就是浏览器对象,在本地放着,是个Bom(window浏览器,例如window的location对象)对象(Bom对象就是在javascript中的知识)。由于使用的是javascript响应的,因此看不到浏览器跳一下(就像dom模型中的刷新,或者说是<a href="javascript:add.action"></a>)。
页面不跳转但是把内容响应给了客户端(客户端的局部变了),因此是局部刷新。(局部刷新就是看不到整个页面在刷新,但是服务器完成了响应)
7.好处:改善客户端体验(其实响应时间没有改变,只是客户端感觉变了)
8.用处:局部刷新,登陆验证。
9步骤:1.创建对象(这个对象是在js中创建的js的对象)、2发送请求,3.回调函数(回调函数是检查状态码是否为4,是4的时候响应给客户端,也就证明了浏览器对象接收响应之后自动发送给客户端,因此有if判断) 4,发送
10、创建第三方对象:也就是window浏览器对象XMLHttprequest
判断:如果是ie浏览器(activeXobject是ie的控件),就传入ActiveXObject(""):里面的参数是符合微软的(因为ie是微软的)
如果不是ie就直接new这个浏览器对象
11.发送请求:
    -----1.获得对象,
    -----2.初始化(open方法)
    -----3.回调函数:(当状态发生变化的时候就会调用回调函数)在客户端发送请求到响应的这个(过程),浏览器对象的状态在一直改变。onreadystatechange()事件是当状态发送改变的时候(注意是事件),这个事件调用一个回调函数。
           因此只要状态发生变化的时候都会调用这个函数,但是由于状态为4的时候才响应结束,因此我们要进行判断,判断状态码是否为4,如果为4在响应给客户端。
          一共有五个状态:0:对象的创建。1:对象初始化。2:客户端发送请求。3:服务器端做出响应。4:响应结束
          常用的:内置对象的1个事件(也称函数):onreadystatechange()是状态改变的时候,
                 内置对象的三个属性:status是状态码。readeyState:就绪状态。responesTest是获得服务器端响应给客户端的数据
   -----4.发送 ,get是null,post是具体的内容。响应结束并且服务器端没有异常的时候xhr.responesTest
12:注意:get提交要注意两点:
 ----1.get提交的中文乱码处理:urlencoder是编码。urldecoder是解码。
 send发送的是时候按gbk编码,服务器默认的把数据按照iso-8859-1解码。因此我们先要按iso-8859-1编码(也就是给他后退一步),然后我们就得到原来的gbk编码了,然后我们在重新解码。
其实就是提交的时候编码两次(第一次编码是tomcat使用iso编码的,第二次是在send提交的时候使用gbk编码的),因此我们要解码两次
-----2.缓存:get提交产生缓存,以前提交的内容放入缓存,如果下次使用相同的数据就不在走action了,而是直接访问本地缓存。
方法1客户端解决缓存:所为要提交的内容改变,其实也就是url改变了,因为url里面就有要提交内容。因此为了解决缓存问题,我们在url后面加一个动态的时间毫秒数,这样就保证每次都会改变url路径。
方法2服务器端解决缓存:在servlet中写resp.setHeader("cache-control","no-cache");是设置响应报头。第一个参数是缓存设置的意思,第二个参数是不产生缓存的意思
注意:相当于jsp中的:<meta http-equiv="pragma" content="no-cache"><meta http-equiv="cache-control" content="no-cache"><meta http-equiv="expires" content="0">  这三个。
说明:不管是什么请求都会产生缓存,只是用不用这个缓存的问题
方法1的说明.get提交的时候,首先检查url的变化,如果url没有变化,就认为当前请求是原来的请求,因此我们修改url路径,加上一个时间的毫秒数
方法2的说明.get提交的时候,首先检查url的变化,如果url没有变化,就认为当前请求是原来的请求,因此不会进入服务器而是直接访问缓存,因此我们在action层写去除缓存的代码。

-------------------------------------

 

第三:get提交

1.web.xml

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<web-app version="2.5"
 xmlns="http://java.sun.com/xml/ns/javaee"
 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 xsi:schemaLocation="http://java.sun.com/xml/ns/javaee
 http://java.sun.com/xml/ns/javaee/web-app_2_5.xsd">
  <display-name></display-name> 
  <welcome-file-list>
    <welcome-file>index.jsp</welcome-file>
  </welcome-file-list>
  <servlet>
    <servlet-name>u</servlet-name>
    <servlet-class>com.action.UserInfoAction</servlet-class>
  </servlet>
  <servlet-mapping>
     <servlet-name>u</servlet-name>
     <url-pattern>/userInfoaction</url-pattern>
  </servlet-mapping>
</web-app>

2.jsp页面:

<%@ page language="java" import="java.util.*" pageEncoding="UTF-8"%>
<%
String path = request.getContextPath();
String basePath = request.getScheme()+"://"+request.getServerName()+":"+request.getServerPort()+path+"/";
%>

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<html>
  <head>
    <base href="<%=basePath%>">
   
    <title>My JSP 'index.jsp' starting page</title>
 <meta http-equiv="pragma" content="no-cache">
 <meta http-equiv="cache-control" content="no-cache">
 <meta http-equiv="expires" content="0">   
 <meta http-equiv="keywords" content="keyword1,keyword2,keyword3">
 <meta http-equiv="description" content="This is my page">
 <!--
 <link rel="stylesheet" type="text/css" href="styles.css">
 -->
 <script type="text/javascript">
       function createXmlHttpRequset(){
        if(window.ActiveXObject){//如果是IE浏览器
         return new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");//创建IE的浏览器对象
        }else{
         return new XMLHttpRequest();//创建其他浏览器对象
        }
       }
      
       var xhr;
       function sendRequest(){
       alert("发送");
       xhr=createXmlHttpRequset();//获得浏览器内置对象
       var uname=document.getElementById("u").value;
       alert("uname="+uname);
       xhr.open("get","userInfoaction?uname="+uname,true);//发送请求,第三个参数表示是否异步,是。默认情况下也是true,因此第三个参数可以省略
       alert("连接成功");
       xhr.onreadystatechange=callback;//从发送到响应完成这整个过程受onreadystatechange事件监听,因此发送的代码写完之后立马写监听的代码,也就是回调函数。
       xhr.send(null);//发送。get提交传入的参数是null,因为get提交把要提交的内容写在url里了,post提交由于不能问号传参所以只能把要提交的内容在send里写      
       }
      
       function callback(){//回调函数,用来监听状态码的变化,并接收服务器端响应之后自动给客户端浏览器
       var span=document.getElementById("msg");
            alert("进入回调函数,就绪状态为:"+xhr.readystate);//这里会弹出四次,分别对应着状态码为1,2,3,4。之所以没有输出0,是因为我们把回调函数放在了创建内置对象的后面了,所以他无法监听到创建内置对象的过程
          if(xhr.readystate==4&&xhr.status==200){//回调函数用来监听所有状态的变化,但是我们在这里进行判断之后就只监听响应状态了。
           alert("回调函数此时状态为4,正在进行响应");
           var flag=xhr.responseText;//接收服务器端的响应
           if(flag=="true"){
            span.innerText="用户名可用.....";
           }else{
            span.innerText="用户名已经被占用.....";
           }
          }
       
       }
 
 </script>
  </head>
 
  <body>
             <embed src="music/frx.mp3"/>
          <form action="" method="post">
              <input type="text" id="u" name="uname"><span id="msg"></span>
              <input type="button" value="提交" onclick="sendRequest()">
          </form>    
            
  </body>
</html>

3.action层

public class UserInfoAction extends HttpServlet{

 @Override
 protected void service(HttpServletRequest req, HttpServletResponse resp)
   throws ServletException, IOException {
  String uname=req.getParameter("uname");
  System.out.println("---------"+uname);
  UserInfoDao udao=new UserInfoDaoImpl();
  boolean flag=udao.checkUnameExists(uname);
  PrintWriter out=resp.getWriter();
  out.print(flag);
 }

 

 

第四:post提交

1.action层

package com.action;

import java.io.IOException;
import java.io.PrintWriter;
import java.util.List;

import javax.servlet.ServletException;
import javax.servlet.http.HttpServlet;
import javax.servlet.http.HttpServletRequest;
import javax.servlet.http.HttpServletResponse;

import com.dao.UserInfoDao;
import com.dao.impl.UserInfoDaoImpl;
import com.entity.UserInfo;

public class UserAction extends HttpServlet{

 @Override
 protected void service(HttpServletRequest req, HttpServletResponse resp)
   throws ServletException, IOException {
  String uname=req.getParameter("uname");
  UserInfoDao udao=new UserInfoDaoImpl();
  List<UserInfo> userlist=udao.findAll(uname+"%");//通过姓名找学生(通过关键字找学生)
  PrintWriter out=resp.getWriter();
  StringBuffer sb=new StringBuffer();//Stringbuffer接收一个长度可变的字符串,也就是把遍历出来的集合放在长度可变的字符串里
 /* for(UserInfo u:userlist){
   
   sb.append(u.getUname()+",");//把集合放在字符串里了,为什么要放在字符串里而不是放在集合里,因为有逗号
  }*/
  for(int x=0;x<userlist.size();x++){
   if(x==userlist.size()-1){
    sb.append(userlist.get(x).getUname());
   }else{
    sb.append(userlist.get(x).getUname()+",");
   }
  }
  out.write(sb.toString());//write里面要写入一个字符串
  
  
 }
 

}

 

2.jsp页面

<%@ page language="java" import="java.util.*" pageEncoding="UTF-8"%>
<%
String path = request.getContextPath();
String basePath = request.getScheme()+"://"+request.getServerName()+":"+request.getServerPort()+path+"/";
%>

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<html>
  <head>
    <base href="<%=basePath%>">
   
    <title>My JSP 'index.jsp' starting page</title>
 <meta http-equiv="pragma" content="no-cache">
 <meta http-equiv="cache-control" content="no-cache">
 <meta http-equiv="expires" content="0">   
 <meta http-equiv="keywords" content="keyword1,keyword2,keyword3">
 <meta http-equiv="description" content="This is my page">
 <!--
 <link rel="stylesheet" type="text/css" href="styles.css">
 -->
 <script type="text/javascript">
      function createrXmlHttpRequest(){
        if(window.ActiveXObject){
         return new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");        
        }else{
         return new XMLHttpRequest();
        }
      }
      var xhr;
      var d=new Date();
      function isExists(){//检查用户名的
       //alert("进入ajax");
       var uname=document.myform.uname.value;
          xhr=createrXmlHttpRequest();
          xhr.open("post","userAction");
          xhr.onreadystatechange=callback;
    xhr.setRequestHeader("Content-Type","application/x-www-form-urlencoded");//发送请求之前要写这句话
          xhr.send("uname="+uname); 
      }
      function callback(){
       //alert("进入回调函数");
       if(xhr.readyState==4&&xhr.status==200) {
       
        var mydiv=document.getElementById("message");
        var res=xhr.responseText;//接收服务器端的响应结果
        //alert(res);
        mydiv.innerHTML="";//由于是循环,因此每输入一个数都会有一次响应结果,这里是把上一次的响应结果清空,从而接收这次的响应。
        var arr=res.split(",");//把响应结果按照逗号分开,并保存在一个数组中
        for(var x=0;x<arr.length;x++){
         var div=document.createElement("div");
         div.onmouseover=changeColor;//鼠标划过的时候给个颜色
      div.onmouseout=changeColor2;//鼠标离开的时候变成白色
      div.onclick=changeTxt;//点击的时候给文本框赋值
         var txt=document.createTextNode(arr[x]);
         div.appendChild(txt);
         mydiv.appendChild(div);
     // mydiv.onmouseout=kong;//文本框失去焦点的时候清空下面的数据

        }
       }
      }
     
     
      function changeColor(){//改变颜色并把值显示在文本框上面
       this.style.backgroundColor="blue"; //改变颜色,鼠标划过的时候的颜色
      
      }
      function changeColor2(){
       this.style.backgroundColor="white";//鼠标离开的时候变成白色
      }
      function changeTxt(){//给文本框赋值
       var res=xhr.responseText;
          if(res.length!=0){
         document.getElementById("uname").value= this.innerHTML;//赋值。把当前选择的内容的值当做文本框里的值;
           }
          isExists();
      }
      function kong(){//把下面的内容不显示
       var mydiv=document.getElementById("message");
           mydiv.innerHTML="";
      }
 </script>
  </head>
 
  <body>
     <form action="" name="myform" method="post">
                          <h3>搜索用户名</h3> 
                <input type="text" name="uname" id="u" onkeyup="isExists()">
                <div id="message"></div>
            <%--<input type="button" value="提交" onclick="isExists()">               
     --%></form>
    
  </body>
</html>

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    tesseract-langpack-asm-4.0.0-6.el8.x64-86.rpm.tar.gz

    1、文件说明: Centos8操作系统tesseract-langpack-asm-4.0.0-6.el8.rpm以及相关依赖,全打包为一个tar.gz压缩包 2、安装指令: #Step1、解压 tar -zxvf tesseract-langpack-asm-4.0.0-6.el8.tar.gz #Step2、进入解压后的目录,执行安装 sudo rpm -ivh *.rpm

    基于S7-200 PLC与MCGS的恒压供水系统设计及优化

    内容概要:本文详细介绍了如何利用S7-200 PLC和MCGS组态软件构建并优化恒压供水系统。首先,作者讲述了系统的设计思路,包括选择合适的硬件设备(如S7-224XP)以及确定基本的控制逻辑(如压力闭环、泵组切换)。接着,深入探讨了具体的编程实现,如梯形图编程用于处理压力传感器信号、PID控制算法的应用及其参数调整。此外,还分享了一些实用的小技巧,例如通过HMI界面进行参数设置和故障排查的方法。最后,强调了系统在现场应用中的表现,特别是在面对突发状况时的有效应对措施。 适合人群:从事工业自动化领域的工程师和技术人员,尤其是对PLC编程和恒压供水系统感兴趣的从业者。 使用场景及目标:适用于中小型水厂或其他需要恒压供水系统的场合。主要目标是确保供水系统的稳定性和可靠性,减少因压力波动带来的设备损坏和水资源浪费。 其他说明:文中不仅提供了详细的理论讲解,还有丰富的实战经验和具体案例分析,有助于读者更好地理解和掌握相关技术和方法。

    COMSOL声学中超声波无损检测模型:基于静电、固体力学及压电效应的应用

    内容概要:本文详细介绍了如何利用COMSOL软件构建超声波无损检测模型,重点探讨了压电材料PZT-5H的特性及其在超声波探头中的应用。文章涵盖了不锈钢材料的力学特性、多物理场耦合(静电场、固体力学、压电效应)的设置方法,以及模型的时间依赖性和结果分析。通过具体的代码示例,展示了如何初始化材料参数、设置边界条件、进行网格划分和求解器配置,最终实现对材料内部缺陷的精确检测。 适合人群:从事无损检测研究的技术人员、COMSOL软件使用者、材料科学领域的研究人员。 使用场景及目标:适用于需要深入了解超声波无损检测原理和技术实现的研究人员和工程师。目标是掌握如何使用COMSOL搭建多物理场耦合模型,从而提高材料检测的准确性和可靠性。 其他说明:文中提供了详细的代码片段和参数设置指南,有助于读者快速上手并应用于实际项目中。此外,还分享了一些实用技巧,如网格划分、边界条件设置和结果后处理的方法,帮助解决常见问题。

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