java
如何用Java实现Web服务器?
一、如何用Java实现Web服务器?
WEB容器工作原理
市面上的java web容器常见的有两种,一种是jetty,一种是tomcat。要想用java实现web容器,首先要知道其工作原理。
以Tomcat为例,我们通常开发出来的war包,会放在tomcat中的webapp下面,tomcat会自动解压war包。解压完成后,其实就是一个servlet应用!换句话说,我们写的war包中的servlet应用只需要关注业务层面的,处理http等网络链接的事情交给都交给tomcat了, 一个请求到达tomcat的流程如下图:
所以其实我们也可以手写一个web容器,只要能接收请求并转发给相应的servlet请求即可。
手写一个小的web容器
整体结构大致如下
1、写一个处理网络请求连接请求实体类、一个和网络请求连接响应实体类
2、写一个容器主类,包括启动监听端口等
3、写容器的接口,以及注解相关的url附加类便于让应用servlet
4、写一个app测试servlet,类似tomcat中跑的war包
如果你监听的端口是8888,那么就可以访问localhost:8888/app,就可以测试了
结语
java写web容器,其实没什么难的,简单的写一下了解一下原理即可,真实工作中是不建议自己写的,有很多问题会考虑不周的。关于web容器网上也有很多例子,可以借鉴了解一下。祝你学习愉快。
二、Java实现彩票程序?
import java.util.ArrayList;import java.util.Collections;import java.util.List;import java.util.Random;public class Main { public static void main(String[] args) { //红球 33 选6 List<Integer> redBall = new ArrayList<Integer>(); for(int i=0;i<33;i++){ redBall.add(i+1); } System.out.println("开奖红球:" + select(redBall, 6)); //篮球16选1 List<Integer> blueBall = new ArrayList<Integer>(); for(int i=0;i<16;i++){ blueBall.add(i+1); } System.out.println("开奖蓝球:" + select(blueBall, 1)); } public static List<Integer> select(List<Integer> list,int count){ List<Integer> selectedList = new ArrayList<Integer>(); Random random = new Random(); for(int i=0;i<count;i++){ int index = random.nextInt(list.size()); Integer number = list.get(index); selectedList.add(number); list.remove(index); } Collections.sort(selectedList); return selectedList; }}
三、JAVA实现报表打印?
采用报表打印插件是最好的方式。报表插件优势:报表插件在服务器端不驻留程序,服务器只要提供约定格式的 XML 数据就行了。所以有如下优势:
1、支持所有的WEB服务器平台。
2、报表的生成是在各自客户端电脑上,这样大大减轻了服务器的负载压力,能够做到更大的并发访问。
3、插件在客户端运行是电脑原生程序,与桌面程序具有一样的运行性能,并能开发出桌面程序类似的报表功能。
4、能驱动打印机直接进行打印,是WEB软件实现打印功能的最好方式。
四、java远程调用,具体实现?
1、使用java代码通过ssh登陆linux并执行命令,正常情况下sshd服务都会有,知道用户密码就可以使用这种方式了。
2、要在远程linux服务器上执行命令,可以在linux服务器上启动一个服务做执行脚本的代理,不断接受来自你这个项目发来的脚本信息,然后执行,再把结果返回给你项目中去。
第一种:以消息队列的方式发送这些脚本信息,linux代理不断接受,并返回结果。项目同时要不断接受结果。
第二种:项目中产生的脚本,直接记录到数据库,linux上的代理访问这个数据库,获取脚本信息,并将执行结果写入数据库。项目中轮询执行结果。上面我说的消息队列可以采用activemq,或者rabbitmq这些。命令执行,java中直接Runtime.getRuntime().exec(command);就行了。
五、JAVA怎么实现循环输入?
您好,很高兴能回答你的问题。
java实现循环输入方法。
双for
Scanner sc = new Scanner(System.in);
int i,a,t = sc.nextInt();
for(;0<t;t--){
for(i=0;(i<n)&&(a<=10);i++) a = sc.nextInt();
if(10<a) System.out.println(n);
}
用getLine() 或者其他流类的getLine() 来读取就行了
六、java如何实现填充算法?
import javax.swing.JFrame;
public class EdgeFill {
public static void main(String args[]) {
// A(3,3)B(6,20)C(15,18)D(20,3)
// AB BD AC CD
new EdgeFill();
}
private TwoDimen env;
public EdgeFill() {
JFrame frame = new JFrame();
env = new TwoDimen();
frame.getContentPane().add(env);
frame.setBounds(100, 100, 600, 600);
frame.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
frame.setResizable(false);
frame.setVisible(true);
int[] x = new int[] { 3, 6, 20, 15 };
int[] y = new int[] { 3, 20, 3, 18 };
for (int i = 0; i < x.length; i++) {
if (i < x.length - 1)
edgeFillOnce(x[i], y[i], x[i + 1], y[i + 1]);
else
edgeFillOnce(x[i], y[i], x[0], y[0]);
}
}
private void edgeFillOnce(int x1, int y1, int x2, int y2) {
int k, i, j;
float x, y, dx, dy;
k = Math.abs(x2 - x1);
if (Math.abs(y2 - y1) > k) {
k = Math.abs(y2 - y1);
}
dx = (float) (x2 - x1) / k;
dy = (float) (y2 - y1) / k;
x = (float) x1;
y = (float) y1;
for (i = 0; i < k+1; i++) {
// env.drawPoint((int)(x+0.5), (int)(y+0.5));
for (j = (int)
七、APP如何实现推送通知?
几乎没有一家app是不做push推送的,不管你的app有没再前台运行,如果是在进行,则不做任何提示;如果不在前台运行,则会在手机锁屏屏幕上展示消息内容,同时会会在图标上展示消息个数,有些还可能会有一个消息提示音。
八、java离线消息推送
Java离线消息推送的实现方法
Java离线消息推送对于需要及时和准确传达消息的应用程序至关重要。在实际开发中,有时候用户可能处于离线状态,此时如何保证用户下线后能够接收到消息,成为了开发者需要解决的一个重要问题。本文将介绍在Java应用程序中实现离线消息推送的几种方法,帮助开发者更好地解决这一难题。
1. 使用数据库作为消息存储
一种常见的实现离线消息推送的方法是将消息存储在数据库中。开发者可以在消息发送时将消息保存在数据库中,然后在用户上线时,再从数据库中获取并推送这些消息给用户。这种方法简单可行,适用于大多数场景下。
2. 使用消息队列
另一种实现离线消息推送的方法是使用消息队列。开发者可以将用户未在线时发送的消息放入消息队列中进行存储,然后当用户上线时再从消息队列中获取并推送消息给用户。消息队列可以有效地管理消息的顺序和传递,保证消息的及时性和完整性。
3. 结合WebSocket实现实时消息推送
除了传统的拉取消息方式,开发者还可以结合WebSocket技术实现实时消息推送。通过WebSocket建立长连接,即使用户处于离线状态,也能够在用户上线时主动推送消息给用户。这种方法可以让用户更加及时地获取消息,提升用户体验。
4. 使用第三方推送服务
如果应用程序需要处理大量用户并且对消息推送有较高的要求,开发者可以考虑使用第三方推送服务。这些推送服务通常提供了稳定可靠的消息推送服务,能够满足各种复杂的消息推送需求,并且能够支持离线消息的存储和推送。
5. 数据同步与消息确认机制
在实现离线消息推送过程中,开发者需要考虑数据同步和消息确认机制。数据同步能够保证消息的准确性和一致性,避免消息丢失或重复发送的情况发生。消息确认机制则可以确保消息成功发送到用户端,保证消息的可靠性。
结语
通过本文的介绍,相信读者对于在Java应用程序中实现离线消息推送有了更深入的了解。不同的场景和需求可能适合不同的方法,开发者可以根据实际情况选择合适的实现方式。在实现离线消息推送时,需要考虑到消息的存储、推送方式以及数据的准确性和可靠性,从而提供更好的用户体验和服务质量。
九、Java中如何实现数字水印?
直接在图片上画呗,导入一张背景图片,在背景图片上画一个水印用graphics g,也就是frame的paint还是draw方法就可以实现
十、如何使用Java实现单链表?
单链表结构:
Java中单链表采用Node实体类类标识,其中data为存储的数据,next为下一个节点的指针:
package com.algorithm.link;
/**
* 链表结点的实体类
*
*/
public class Node {
Node next = null;//下一个结点
int data;//结点数据
public Node(int data){
this.data = data;
}
}
链表常见操作:
package com.algorithm.link;
import java.util.Hashtable;
/**
* 单链表常见算法
*
*/
public class MyLinkedList {
/**链表的头结点*/
Node head = null;
/**
* 链表添加结点:
* 找到链表的末尾结点,把新添加的数据作为末尾结点的后续结点
* @param data
*/
public void addNode(int data){
Node newNode = new Node(data);
if(head == null){
head = newNode;
return;
}
Node temp = head;
while(temp.next != null){
temp = temp.next;
}
temp.next = newNode;
}
/**
* 链表删除结点:
* 把要删除结点的前结点指向要删除结点的后结点,即直接跳过待删除结点
* @param index
* @return
*/
public boolean deleteNode(int index){
if(index<1 || index>length()){//待删除结点不存在
return false;
}
if(index == 1){//删除头结点
head = head.next;
return true;
}
Node preNode = head;
Node curNode = preNode.next;
int i = 1;
while(curNode != null){
if(i==index){//寻找到待删除结点
preNode.next = curNode.next;//待删除结点的前结点指向待删除结点的后结点
return true;
}
//当先结点和前结点同时向后移
preNode = preNode.next;
curNode = curNode.next;
i++;
}
return true;
}
/**
* 求链表的长度
* @return
*/
public int length(){
int length = 0;
Node curNode = head;
while(curNode != null){
length++;
curNode = curNode.next;
}
return length;
}
/**
* 链表结点排序,并返回排序后的头结点:
* 选择排序算法,即每次都选出未排序结点中最小的结点,与第一个未排序结点交换
* @return
*/
public Node linkSort(){
Node curNode = head;
while(curNode != null){
Node nextNode = curNode.next;
while(nextNode != null){
if(curNode.data > nextNode.data){
int temp = curNode.data;
curNode.data = nextNode.data;
nextNode.data = temp;
}
nextNode = nextNode.next;
}
curNode = curNode.next;
}
return head;
}
/**
* 打印结点
*/
public void printLink(){
Node curNode = head;
while(curNode !=null){
System.out.print(curNode.data+" ");
curNode = curNode.next;
}
System.out.println();
}
/**
* 去掉重复元素:
* 需要额外的存储空间hashtable,调用hashtable.containsKey()来判断重复结点
*/
public void distinctLink(){
Node temp = head;
Node pre = null;
Hashtable<Integer, Integer> hb = new Hashtable<Integer, Integer>();
while(temp != null){
if(hb.containsKey(temp.data)){//如果hashtable中已存在该结点,则跳过该结点
pre.next = temp.next;
}else{//如果hashtable中不存在该结点,将结点存到hashtable中
hb.put(temp.data, 1);
pre=temp;
}
temp = temp.next;
}
}
/**
* 返回倒数第k个结点,
* 两个指针,第一个指针向前移动k-1次,之后两个指针共同前进,
* 当前面的指针到达末尾时,后面的指针所在的位置就是倒数第k个位置
* @param k
* @return
*/
public Node findReverNode(int k){
if(k<1 || k>length()){//第k个结点不存在
return null;
}
Node first = head;
Node second = head;
for(int i=0; i<k-1; i++){//前移k-1步
first = first.next;
}
while(first.next != null){
first = first.next;
second = second.next;
}
return second;
}
/**
* 查找正数第k个元素
*/
public Node findNode(int k){
if(k<1 || k>length()){//不合法的k
return null;
}
Node temp = head;
for(int i = 0; i<k-1; i++){
temp = temp.next;
}
return temp;
}
/**
* 反转链表,在反转指针钱一定要保存下个结点的指针
*/
public void reserveLink(){
Node curNode = head;//头结点
Node preNode = null;//前一个结点
while(curNode != null){
Node nextNode = curNode.next;//保留下一个结点
curNode.next = preNode;//指针反转
preNode = curNode;//前结点后移
curNode = nextNode;//当前结点后移
}
head = preNode;
}
/**
* 反向输出链表,三种方式:
* 方法一、先反转链表,再输出链表,需要链表遍历两次
* 方法二、把链表中的数字放入栈中再输出,需要维护额外的栈空间
* 方法三、依据方法2中栈的思想,通过递归来实现,递归起始就是将先执行的数据压入栈中,再一次出栈
*/
public void reservePrt(Node node){
if(node != null){
reservePrt(node.next);
System.out.print(node.data+" ");
}
}
/**
* 寻找单链表的中间结点:
* 方法一、先求出链表的长度,再遍历1/2链表长度,寻找出链表的中间结点
* 方法二、:
* 用两个指针遍历链表,一个快指针、一个慢指针,
* 快指针每次向前移动2个结点,慢指针一次向前移动一个结点,
* 当快指针移动到链表的末尾,慢指针所在的位置即为中间结点所在的位置
*/
public Node findMiddleNode(){
Node slowPoint = head;
Node quickPoint = head;
//quickPoint.next == null是链表结点个数为奇数时,快指针已经走到最后了
//quickPoint.next.next == null是链表结点数为偶数时,快指针已经走到倒数第二个结点了
//链表结点个数为奇数时,返回的是中间结点;链表结点个数为偶数时,返回的是中间两个结点中的前一个
while(quickPoint.next != null && quickPoint.next.next != null){
slowPoint = slowPoint.next;
quickPoint = quickPoint.next.next;
}
return slowPoint;
}
/**
* 判断链表是否有环:
* 设置快指针和慢指针,慢指针每次走一步,快指针每次走两步
* 当快指针与慢指针相等时,就说明该链表有环
*/
public boolean isRinged(){
if(head == null){
return false;
}
Node slow = head;
Node fast = head;
while(fast.next != null && fast.next.next != null){
slow = slow.next;
fast = fast.next.next;
if(fast == slow){
return true;
}
}
return false;
}
/**
* 返回链表的最后一个结点
*/
public Node getLastNode(){
Node temp = head;
while(temp.next != null){
temp = temp.next;
}
return temp;
}
/**
* 在不知道头结点的情况下删除指定结点:
* 删除结点的重点在于找出其前结点,使其前结点的指针指向其后结点,即跳过待删除结点
* 1、如果待删除的结点是尾结点,由于单链表不知道其前结点,没有办法删除
* 2、如果删除的结点不是尾结点,则将其该结点的值与下一结点交换,然后该结点的指针指向下一结点的后续结点
*/
public boolean deleteSpecialNode(Node n){
if(n.next == null){
return false;
}else{
//交换结点和其后续结点中的数据
int temp = n.data;
n.data = n.next.data;
n.next.data = temp;
//删除后续结点
n.next = n.next.next;
return true;
}
}
/**
* 判断两个链表是否相交:
* 两个链表相交,则它们的尾结点一定相同,比较两个链表的尾结点是否相同即可
*/
public boolean isCross(Node head1, Node head2){
Node temp1 = head1;
Node temp2 = head2;
while(temp1.next != null){
temp1 = temp1.next;
}
while(temp2.next != null){
temp2 = temp2.next;
}
if(temp1 == temp2){
return true;
}
return false;
}
/**
* 如果链表相交,求链表相交的起始点:
* 1、首先判断链表是否相交,如果两个链表不相交,则求相交起点没有意义
* 2、求出两个链表长度之差:len=length1-length2
* 3、让较长的链表先走len步
* 4、然后两个链表同步向前移动,没移动一次就比较它们的结点是否相等,第一个相等的结点即为它们的第一个相交点
*/
public Node findFirstCrossPoint(MyLinkedList linkedList1, MyLinkedList linkedList2){
//链表不相交
if(!isCross(linkedList1.head,linkedList2.head)){
return null;
}else{
int length1 = linkedList1.length();//链表1的长度
int length2 = linkedList2.length();//链表2的长度
Node temp1 = linkedList1.head;//链表1的头结点
Node temp2 = linkedList2.head;//链表2的头结点
int len = length1 - length2;//链表1和链表2的长度差
if(len > 0){//链表1比链表2长,链表1先前移len步
for(int i=0; i<len; i++){
temp1 = temp1.next;
}
}else{//链表2比链表1长,链表2先前移len步
for(int i=0; i<len; i++){
temp2 = temp2.next;
}
}
//链表1和链表2同时前移,直到找到链表1和链表2相交的结点
while(temp1 != temp2){
temp1 = temp1.next;
temp2 = temp2.next;
}
return temp1;
}
}
}
测试类:
package com.algorithm.link;
/**
* 单链表操作测试类
* @author bjh
*
*/
public class Test {
public static void main(String[] args){
MyLinkedList myLinkedList = new MyLinkedList();
//添加链表结点
myLinkedList.addNode(9);
myLinkedList.addNode(8);
myLinkedList.addNode(6);
myLinkedList.addNode(3);
myLinkedList.addNode(5);
//打印链表
myLinkedList.printLink();
/*//测试链表结点个数
System.out.println("链表结点个数为:" + myLinkedList.length());
//链表排序
Node head = myLinkedList.linkSort();
System.out.println("排序后的头结点为:" + head.data);
myLinkedList.printLink();
//去除重复结点
myLinkedList.distinctLink();
myLinkedList.printLink();
//链表反转
myLinkedList.reserveLink();
myLinkedList.printLink();
//倒序输出/遍历链表
myLinkedList.reservePrt(myLinkedList.head);
//返回链表的中间结点
Node middleNode = myLinkedList.findMiddleNode();
System.out.println("中间结点的数值为:"+middleNode.data);
//判断链表是否有环
boolean isRinged = myLinkedList.isRinged();
System.out.println("链表是否有环:" + isRinged);
//将链表的最后一个结点指向头结点,制造有环的效果
Node lastNode = myLinkedList.getLastNode();
lastNode.next = myLinkedList.head;
isRinged = myLinkedList.isRinged();
System.out.println("链表是否有环:" + isRinged);
//删除指定结点
Node nk = myLinkedList.findReverNode(3);
System.out.println(nk.data);
myLinkedList.deleteSpecialNode(nk);
myLinkedList.printLink();
//链表是否相交
//新链表
MyLinkedList myLinkedList1 = new MyLinkedList();
myLinkedList1.addNode(1);
myLinkedList1.addNode(2);
myLinkedList1.printLink();
System.out.println("链表一和链表二是否相交"+myLinkedList.isCross(myLinkedList.head, myLinkedList1.head));
//把第二个链表从第三个结点开始接在第二个链表的后面,制造相交的效果
myLinkedList1.findNode(2).next = myLinkedList.findNode(3);
myLinkedList1.printLink();
System.out.println("链表一和链表二是否相交"+myLinkedList.isCross(myLinkedList.head, myLinkedList1.head));
*/
//如果两个链表相交求链表相交的结点的值
MyLinkedList myLinkedList1 = new MyLinkedList();
myLinkedList1.addNode(1);
myLinkedList1.addNode(2);
myLinkedList1.findNode(2).next = myLinkedList.findNode(3);
myLinkedList1.printLink();
Node n = myLinkedList1.findFirstCrossPoint(myLinkedList, myLinkedList1);
if(n == null){
System.out.println("链表不相交");
}else{
System.out.println("两个链表相交,第一个交点的数值为:" + n.data);
}
}
}
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