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中文乱码

1.字节和unicode
    java内核是unicode的,就连class文件也是,但是很多媒体,包括文件/流的保存方式是使用字节流的。因此java要对这些字节流经行转化。char是unicode的,而byte是字节。java中byte/char互转的函数在sun.io的包中间有。其中ByteToCharConverter类是中调度,可以用来告诉你,你用的convertor。其中两个很常用的静态函数是
public static ByteToCharConverter getDefault();
public static ByteToCharConverter getConverter(String encoding);
如果你不指定converter,则系统会自动使用当前的encoding,gb平台上用gbk,en平台上用8859_1。
byte ――〉char:
 "你"的gb码是:0xc4e3 ,unicode是0x4f60
  String encoding = "gb2312";
  byte b[] = {(byte)'\u00c4',(byte)'\u00e3'};
  ByteToCharConverter converter = ByteToCharConverter.getConverter(encoding);
  char c[] = converter.convertAll(b);
  for (int i = 0; i < c.length; i++) {
      System.out.println(Integer.toHexString(c[i]));
  }
 结果是什么?0x4f60
 如果encoding ="8859_1",结果又是什么?0x00c4,0x00e3
 如果代码改为
 byte b[] = {(byte)'\u00c4',(byte)'\u00e3'};
 ByteToCharConverter converter = ByteToCharConverter. getDefault();
 char c[] = converter.convertAll(b);
 for (int i = 0; i < c.length; i++) {
    System.out.println(Integer.toHexString(c[i]));
 }
 结果将又是什么?根据平台的编码而定。

 char ――〉byte:
    String encoding = "gb2312";
    char c[] = {'\u4f60'};
    CharToByteConverter converter = CharToByteConverter.getConverter(encoding);
    byte b[] = converter.convertAll(c);
    for (int i = 0; i < b.length; i++) {
       System.out.println(Integer.toHexString(b[i]));
    }
结果是什么?0x00c4,0x00e3
如果encoding ="8859_1",结果又是什么?0x3f
如果代码改为
String encoding = "gb2312";
    char c[] = {'\u4f60'};
    CharToByteConverter converter = CharToByteConverter.getDefault();
    byte b[] = converter.convertAll(c);
    for (int i = 0; i < b.length; i++) {
       System.out.println(Integer.toHexString(b[i]));
    }
结果将又是什么?根据平台的编码而定。
很多中文问题就是从这两个最简单的类派生出来的。而却有很多类不直接支持把encoding输入,这给我们带来诸多不便。很多程序难得用encoding了,直接用default的encoding,这就给我们移植带来了很多困难。

2.utf-8
utf-8是和unicode一一对应的,其实现很简单
7位的unicode: 0 _ _ _ _ _ _ _
11位的unicode: 1 1 0 _ _ _ _ _ 1 0 _ _ _ _ _ _
16位的unicode: 1 1 1 0 _ _ _ _ 1 0 _ _ _ _ _ _ 1 0 _ _ _ _ _ _
21位的unicode: 1 1 1 1 0 _ _ _ 1 0 _ _ _ _ _ _ 1 0 _ _ _ _ _ _ 1 0 _ _ _ _ _ _
大多数情况是只使用到16位以下的unicode:
"你"的gb码是:0xc4e3 ,unicode是0x4f60
    0xc4e3的二进制:
          1100 ,0100 ,1110 ,0011
由于只有两位我们按照两位的编码来排,但是我们发现这行不通,因为第7位不是0因此,返回"?"
    0x4f60的二进制:
               0100 ,1111 ,0110 ,0000
         我们用utf-8补齐,变成:
               1110 ,0100 ,1011 ,1101 ,1010 ,0000
         e4--bd-- a0
         于是返回:0xe4,0xbd,0xa0。

3.string和byte[]
string其实核心是char[],然而要把byte转化成string,必须经过编码。string.length()其实就是char数组的长度,如果使用不同的编码,很可能会错分,造成散字和乱码。
例如:
String encoding = “”;
byte [] b={(byte)'\u00c4',(byte)'\u00e3'};
String str=new String(b,encoding);  
如果encoding=8859_1,会有两个字,但是encoding=gb2312只有一个字这个问题在处理分页是经常发生 。

4.Reader,Writer / InputStream,OutputStream
Reader和Writer核心是char,InputStream和OutputStream核心是byte。但是Reader和Writer的主要目的是要把char读/写InputStream/OutputStream。
例如:
文件test.txt只有一个"你"字,0xc4,0xe3
String encoding = "gb2312";
    InputStreamReader reader = new InputStreamReader(new FileInputStream(
        "text.txt"), encoding);
    char c[] = new char[10];
    int length = reader.read(c);
    for (int i = 0; i < length; i++) {
       System.out.println(c[i]);
    }
结果是什么?你
如果encoding ="8859_1",结果是什么???两个字符,表示不认识。
反过来的例子自己做。

5.我们要对java的编译器有所了解:
javac ?encoding
我们常常没有用到encoding这个参数。其实encoding这个参数对于跨平台的操作是很重要的。如果没有指定encoding,则按照系统的默认encoding,gb平台上是gb2312,英文平台上是iso8859_1。
java的编译器实际上是调用sun.tools.javac.main的类,对文件进行编译,这个类有compile函数中间有一个encoding的变量,-encoding的参数其实直接传给encoding变量。编译器就是根据这个变量来读取java文件的,然后把用utf-8形式编译成class文件。
例子代码:
String str = "你";
    FileWriter writer = new FileWriter("text.txt");
    write.write(str);
    writer.close();

如果用gb2312编译,你会找到e4 bd a0的字段 ;
如果用8859_1编译, 00c4 00e3的二进制:
0000,0000 ,1100,0100 ,0000,0000 ,1110,0011
因为每个字符都大于7位,因此用11位编码:
1100,0001,1000,0100,1100,0011,1010,0011
c1-- 84-- c3--  a3
你会找到c1 84 c3 a3 。

但是我们往往忽略掉这个参数,因此这样往往会有跨平台的问题:
样例代码在中文平台上编译,生成zhclass
样例代码在英文平台上编译,输出enclass
  (1).  zhclass在中文平台上执行ok,但是在英文平台上不行
  (2).    enclass在英文平台上执行ok,但是在中文平台上不行
原因:
  (1).    在中文平台上编译后,其实str在运行态的char[]是0x4f60, 在中文平台上运行,filewriter的缺省编码是gb2312,因此 chartobyteconverter会自动用调用gb2312的converter,把str转化成byte输入到fileoutputstream中,于是0xc4,0xe3放进了文件。
但是如果是在英文平台下,chartobyteconverter的缺省值是8859_1, filewriter会自动调用8859_1去转化str,但是他无法解释,因此他会输出"?"
  (2).    在英文平台上编译后,其实str在运行态的char[]是0x00c4 0x00e3, 在中文平台上运行,中文无法识别,因此会出现??;
在英文平台上,0x00c4-->0xc4,0x00e3->0xe3,因此0xc4,0xe3被放进了文件。

6.    其它原因:<%@ page contentType="text/html; charset=GBK" %>
设置浏览器的显示编码,如果response的数据是utf8编码,显示将是乱码,但是乱码和上述原因还不一样。

7.    发生编码的地方:
?    从数据库到java程序 byte――〉char
?    从java程序到数据库 char――〉byte
?    从文件到java程序 byte――〉char
?    从java程序到文件 char――〉byte
?    从java程序到页面显示 char――〉byte
?    从页面form提交数据到java程序byte――〉char
?    从流到java程序byte――〉char
?    从java程序到流char――〉byte

谢志钢的解决方法:
我是使用配置过滤器的方法解决中文乱码的:

<web-app>
  <filter>
    <filter-name>RequestFilter</filter-name>
    <filter-class>net.golden.uirs.util.RequestFilter</filter-class>
    <init-param>
      <param-name>charset</param-name>
      <param-value>gb2312</param-value>
    </init-param>
  </filter>
  <filter-mapping>
    <filter-name>RequestFilter</filter-name>
    <url-pattern>*.jsp</url-pattern>
  </filter-mapping>
</web-app>


  public void doFilter(ServletRequest req, ServletResponse res,
                       FilterChain fChain) throws IOException, ServletException {
    HttpServletRequest request = (HttpServletRequest) req;
    HttpServletResponse response = (HttpServletResponse) res;
    HttpSession session = request.getSession();
    String userId = (String) session.getAttribute("userid");
req.setCharacterEncoding(this.filterConfig.getInitParameter("charset")); // 设置字符集?
实际上是设置了byte ――〉char的encoding
    try {
      if (userId == null || userId.equals("")) {
        if (!request.getRequestURL().toString().matches(
            ".*/uirs/logon/logon(Controller){0,1}\\x2Ejsp$")) {
          session.invalidate();
          response.sendRedirect(request.getContextPath() +
                                "/uirs/logon/logon.jsp");
        }
      }
      else { // 看看是否具有信息上报系统的权限
        if (!net.golden.uirs.util.UirsChecker.check(userId, "信息上报系统",
            net.golden.uirs.util.UirsChecker.ACTION_DO)) {
          if (!request.getRequestURL().toString().matches(
              ".*/uirs/logon/logon(Controller){0,1}\\x2Ejsp$")) {
            response.sendRedirect(request.getContextPath() +
                                  "/uirs/logon/logonController.jsp");
          }
        }
      }
    }
    catch (Exception ex) {
      response.sendRedirect(request.getContextPath() +
                            "/uirs/logon/logon.jsp");
    }
    fChain.doFilter(req, res);
  }

 

<B> Last Name is: .</B>

<%= cb.getLname() %>

   JSP与JavaBeans整合的特征就是可以自动把超文本标志语言的表单元素翻译成JavaBean属性。 如果有一个HTML表单并且想让它向JavaBean提交表单内容,你可以写下面的代码:

<jsp:setProperty name="cb" property="*" />

   name属性包含JSP页面已经引用Bean的值。 前面<jsp:useBean>标记设置名称为" cb "。 与设置单独的Bean属性不同,你可以使用星号来标志"全部的"属性。 JSP页面自动地映射HTML表单值为同名的Bean属性。 如果你读取每个HTML表单元素,然后调用相应属性的Bean设置方法,那么结果也将是相同的。

   可以看到,类XML的标记允许JSP页面访问JavaBeans。 我们通过尽可能多的把封装的代码转变成可重用组件(JavaBeans),就可以把JSP页面中代码优化到最小的程度。 你可以使用通用的语法分析程序,像Xerces或者JAXPI,在单独的JavaBeans里与XML文件交互作用--并且你可以在不改动JSP页面的情况下改变分析程序。 此外,Beans还可以使用XSLT来执行XML文件的转换。

   使用JSP和JavaBeans来完成的这些抽象的动作比直接在JSP页面中插入原始的Java程序要好得多,但是你仍然需要熟悉Java程序,以便随时改变JSP页面。 应用程序的一致性与条理性依靠JavaBeans合作创建一个统一的输出结果的好坏程度。 例如,Bean中的缺陷可能会造成整个XML输出无效。 依靠Beans指定资源的方法,可能同时带来执行性能的问题。

  三、通过标记库JSP与XML交互

   这也就是在前文中重点提到的,但是因为它实在太重要了,所以在本文中我必须也要提到。标记库可以定义出现在JSP页面中的作为类XML元素的自定义标签,可以把特定的Java代码与每个标记都关联起来。 例如,假定你可以访问一个天气情况数据库,而且你需要输出现在的天气状况。 那么,你可以在JSP中插入JDBC程序代码直接查询数据库(虽然这并不是一个好的选择),把这些代码封装到一个JavaBean内,或者把它包装成一个标记库。 使用最后一个选择,你的JSP页面内的程序代码看上去就像:

%@taglib uri="the TLD file" prefix="foo" %>

Current weather is <foo:Weather/>

   注意在上述程序代码中看不到任何Java代码的踪迹。 作为一个页面设计人员,你使用一种熟悉的语法就像<foo:weather/>,这些与其它的任何标记看起来非常相似。 在页面中包含现在的天气状况的HTML字符串的地方插入它。

   标记库有一个关联的XML格式的描述符文件,名叫Tag Library Descriptor(标记库描述符,TLD)。 在TLD文件中的每个标记都有一个条目,包括它的名称,版本和其它的任选信息。 在JSP页面内,你可以用" <%@_taglib prefix = " foo " %> "指令指定TLD文件。 属性" prefix "用来指定一个前缀,用来在JSP页面内使用特定的库来引用任何标记。 那为什么我们要使用标记<foo:Weather/>而不仅仅是<Weather/>。 TLD文件的精确位置依赖于正在使用的应用程序服务器。

   一个标记库标记可以代替为了完成这段程序逻辑的相应的Java程序代码。 每个标记都相当于一个相同名称的Java类。 这个类必须实现TagSupport接口,包含捕获事件触发器方法作为处理这个页面的JSP引擎。 当它第一次遇到这个标记的时候,引擎就会调用doStartTag ()方法。 可以使这个方法为空或者当需要的时候才执行应用程序逻辑。 当该方法返回SKIP_BODY时,那么引擎跳过这个标记体。 当它返回EVAL_BODY_INCLUDE时,引擎将会处理这个标记以及它的子标记。 类似地,JSP引擎在分析了结束标记之后就会调用doEndTag ()方法。 doAfterBody ()方法让你可以在引擎处理元素体之后执行动作,但是必须在doEndTag ()方法作用之前。 下面就是实现天气状况的Weather类的一个样本程序代码:

import javax.servlet.jsp.*;

import javax.servlet.jsp.tagext.*;

import java.io.*;

public class Weather extends TagSupport {

public int doStartTag() {

try {

JspWriter out = pageContext.getOut();

out.print(" sunny and cloudy mixed with " +

"rain and sunshine. ");

} catch (IOException e) {

System.out.println("Error " + e);

}

return (SKIP_BODY);

}

}  

   当引擎遇到" <somePrefix:Weather/> "标记的时候,它会在标记库内搜索一个同名的类。 如果doStartTag ()方法被实现的话(在本例中是这样的),它就会被调用。 这就使字符串包含适应显示的天气情况。 因为方法返回了SKIP_BODY,JSP读取器移动到标记的末尾。

   最简单的使用JSP和标记库的方法就是使用Apache Tomcat引擎。 这个引擎也充当Servlet和JSP应用程序接口的引用实现。

   当使用标记库时,JSP页面看上去就非常像XML文件了。 当JSP页面被处理时,引擎执行与标记相关联的程序代码(实际上,首先调用JSP引擎把JSP页面翻译成一个servlet,然后再编译servlet。 与标记库相关联的方法都被包含在servlet中。),一个熟悉XML的人就可以设计并使用各种各样的页面布局进行试验,而不必改变任何Java程序代码。当然,代码与数据的分离的程度还是主要依赖标记库元素设计的好坏程度 

posted on 2006-12-13 10:11 没有鱼的水 阅读(236) 评论(0)  编辑  收藏


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