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How to upload files to server using JSP/Servlet?
(12个答案)
2年前关闭。
我正在编写一个从客户端接收xml文件并与之一起使用的servlet。
我的问题是,在servletinputstream(我从中获得:request.getInputStream())中,在开头和结尾处有一些上传信息:
是否有一个聪明的解决方案,可以将这些行与servletinputstream分开?
问候
再说一次,不要重塑自己的。您确实不想进行维护。
(12个答案)
2年前关闭。
我正在编写一个从客户端接收xml文件并与之一起使用的servlet。
我的问题是,在servletinputstream(我从中获得:request.getInputStream())中,在开头和结尾处有一些上传信息:
-----------------------------186292285129788
Content-Disposition: form-data; name="myFile"; filename="TASKDATA - Kopie.XML"
Content-Type: text/xml
<XML-Content>
-----------------------------186292285129788--
是否有一个聪明的解决方案,可以将这些行与servletinputstream分开?
问候
最佳答案
那是一个multipart/form-data标头(在RFC2388中指定)。抓住一个有价值的multipart/form-data解析器,而不是重新发明自己的解析器。 Apache Commons FileUpload是该作业的事实上的标准API。将所需的JAR文件拖放到/WEB-INF/lib中,然后将变得非常简单:
protected void doPost(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws ServletException, IOException {
try {
List<FileItem> items = new ServletFileUpload(new DiskFileItemFactory()).parseRequest(request);
for (FileItem item : items) {
if (item.isFormField()) {
// Process regular form field (input type="text|radio|checkbox|etc", select, etc).
String fieldname = item.getFieldName();
String fieldvalue = item.getString();
// ... (do your job here)
} else {
// Process form file field (input type="file").
String fieldname = item.getFieldName();
String filename = FilenameUtils.getName(item.getName());
InputStream filecontent = item.getInputStream();
// ... (do your job here)
}
}
} catch (FileUploadException e) {
throw new ServletException("Cannot parse multipart request.", e);
}
// ...
}
再说一次,不要重塑自己的。您确实不想进行维护。
10-04 18:21