49、快速可靠测试与代码重构指南

快速可靠测试与代码重构指南

一、测试相关要点
  1. 分离基础设施与逻辑
    • 纯逻辑代码,即不依赖任何外部世界相关事物的代码,是最容易测试的。为了让测试更快、更可靠,应将逻辑与基础设施分离,这也是保持设计简洁的好方法。
    • 有多种方法可以实现基础设施与逻辑的分离,如Alistair Cockburn的“六边形架构”、Gary Bernhard的“函数式核心,命令式外壳”以及“A - 框架架构”。这些方法通常是修改代码,使逻辑“纯净”且不依赖基础设施代码。
    • 在“A - 框架架构”中,有一个顶层的“应用”层来协调“逻辑”和“基础设施”层,这两层彼此 unaware。以下是应用层可能出现的简化代码示例:
let input = infrastructure.readData();     // 基础设施
let output = logic.processInput(input);    // 逻辑
infrastructure.writeData(output);          // 基础设施
  1. 仅将宽泛测试作为安全网
    • 如果正确使用测试驱动开发(TDD)、单元测试、狭义集成测试和社交测试,代码应该能得到全面覆盖,宽泛测试通常是不需要的。
    • 为了安全起见,可以在测试套件中添加一些宽泛测试。比如编写少量的冒烟
内容概要:本文档介绍了基于3D FDTD(时域有限差分)方法在MATLAB平台上对微带线馈电的矩形天线进行仿真分析的技术方案,重点在于模拟超MATLAB基于3D FDTD的微带线馈矩形天线分析[用于模拟超宽带脉冲通过线馈矩形天线的传播,以计算微带结构的回波损耗参数]宽带脉冲信号通过天线结构的传播过程,并计算微带结构的回波损耗参数(S11),以评估天线的匹配性能和辐射特性。该方法通过建立三维电磁场模型,精确求解麦克斯韦方程组,适用于高频电磁仿真,能够有效分析天线在宽频带内的响应特性。文档还提及该资源属于一个涵盖多个科研方向的综合性MATLAB仿真资源包,涉及通信、信号处理、电力系统、机器学习等多个领域。; 适合人群:具备电磁场微波技术基础知识,熟悉MATLAB编程及数值仿真的高校研究生、科研人员及通信工程领域技术人员。; 使用场景及目标:① 掌握3D FDTD方法在天线仿真中的具体实现流程;② 分析微带天线的回波损耗特性,优化天线设计参数以提升宽带匹配性能;③ 学习复杂电磁问题的数值建模仿真技巧,拓展在射频无线通信领域的研究能力。; 阅读建议:建议读者结合电磁理论基础,仔细理解FDTD算法的离散化过程和边界条件设置,运行并调试提供的MATLAB代码,通过调整天线几何尺寸和材料参数观察回波损耗曲线的变化,从而深入掌握仿真原理工程应用方法。
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