接口测试基础

本文概述了网络协议的不同层次,包括应用层的HTTP、FTP、SOAP,传输层的TCP、UDP,以及网络层的IP等。同时,介绍了常用的接口测试工具如Fiddler、Charles、JMeter、Postman和soapUI的特点与支持的功能。

日常测试的接口 接口分类的依据

五层,七层协议:
应用层(表示层、会话层):HTTP、FTP、SOAP(封装HTTP)
传输层:TCP、UDP、Socket(封装TCP)
网络层:IP
链路层、物理层

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HTTP1.0定义了三种请求方法:GET,POST和HEAD方法
HTTP1.1新增了五种请求方法:OPTIONS,PUT,DELETE,TRACE和CONNECT方法
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Fiddler:C#,只支持windows系统;
Charles:java,支持所有系统;
JMeter:支持接口类型多样;支持断言多样;支持Bean shell(java)扩展;支持多种逻辑;没有用例的概念;
Postman:支持HTTP/HTTPS;支持JS扩展;没有用例概念;
soapUI:支持协议

本研究基于扩展卡尔曼滤波(EKF)方法,构建了一套用于航天器姿态与轨道协同控制的仿真系统。该系统采用参数化编程设计,具备清晰的逻辑结构和详细的代码注释,便于用户根据具体需求调整参数。所提供的案例数据可直接在MATLAB环境中运行,无需额外预处理步骤,适用于计算机科学、电子信息工程及数学等相关专业学生的课程设计、综合实践或毕业课题。 在航天工程实践中,精确的姿态与轨道控制是保障深空探测、卫星组网及空间设施建设等任务成功实施的基础。扩展卡尔曼滤波作为一种适用于非线性动态系统的状态估计算法,能够有效处理系统模型中的不确定性与测量噪声,因此在航天器耦合控制领域具有重要应用价值。本研究实现的系统通过模块化设计,支持用户针对不同航天器平台或任务场景进行灵活配置,例如卫星轨道维持、飞行器交会对接或地外天体定点着陆等控制问题。 为提升系统的易用性与教学适用性,代码中关键算法步骤均附有说明性注释,有助于用户理解滤波器的初始化、状态预测、观测更新等核心流程。同时,系统兼容多个MATLAB版本(包括2014a、2019b及2024b),可适应不同的软件环境。通过实际操作该仿真系统,学生不仅能够深化对航天动力学与控制理论的认识,还可培养工程编程能力与实际问题分析技能,为后续从事相关技术研究或工程开发奠定基础。 资源来源于网络分享,仅用于学习交流使用,请勿用于商业,如有侵权请联系我删除!
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