Delphi6开发Web Service程序

本文详细介绍使用Delphi6开发WebService的过程,包括服务程序的编写、部署及客户端调用方法。文章分为服务端开发与客户端调用两部分,涵盖具体步骤与代码示例。
本文介绍的是如何用Delphi6开发Web Service程序,并把服务程序放在IIS Web服务器上提供给各种客户程序调用。

一编写服务程序

第一步:File----->New----->Other------>WebServices----->Soap Server Application

选择ISAPI/NSAPI Dynamic Link Library然后确定。生成一个框架。后面的大部分原代码都需要自己手工添加

第二步:定义一个接口单元。先通过向导生成一个空的单元文件,然后在此单元中实现基本的接口(Iinvokable)和定义以后客户端程序可以调用的方法,原代码如下:

unit unit1;
interface
uses InvokeRegistry;//基本的结构和方法的定义都在此单元中,必须引用
type
IWebTest=interface(Iinvokable)//自定义的一个结构,继承自Iinvokable
['{A436B0D2-D490-4C80-820A-355D979E8704}']//通过Ctrl+Shift+G生成的一个GUID
function gettext():widestring;stdcall;//自定义的一个方法,也是以后客户可以调用的方法
end;
implementation

initialization//初始化
InvRegistry.RegisterInterface(Typeinfo(IWebTest));//通过此方法来注册接口
end.

第三步:实现第二步中所定义的接口和方法。先通过向导生成一个空的单元文件,然后定义自定义接口(IWebtest)的实现类。原代码如下:

unit Unit2;

interface
uses InvokeRegistry,Unit1;//引用自定义的接口单元
type
TWebTest=class(TInvokableClass,IWebTest)//定义实现类,此类必须继承自TInvokableClass,并实现自定义接口
protected
function gettext():widestring;stdcall;//申明在自定义接口中所定义的方法
end;
implementation

{ Test }
procedure createwebtest(out obj:tobject);//此过程为创建类实例,必须手工添加
begin
obj:=TWebTest.Create;//创建类实例
end;
function TWebTest.gettext: widestring;//实现自定义方法
begin
Result:='Success';
end;
initialization//初始化
InvRegistry.RegisterInvokableClass(TWebTest,createwebtest);//注册自定义类
end.

第四步:编译整个应用程序,即产生一个*.dll的程序,把此程序拷贝到IIS的Cgi-bin目录下(或者其他可执行的目录,要根据自己的目录来选择),然后即可通过以下方式的链接访问到Wsdl:http://192.168.1.222/cgi-bin/*.dll/wsdl访问到以XML方式编码的Wsdl文件了,这就是客户端程序调用需要的文件。其中*.dll为你自己的应用程序的名字。192.168.1.222为你的Web服务器地址。Cgi-bin为你的Web服务器的可以执行Cgi程序的目录名称。



二编写客户程序:

第一步:新建一个Application。

第二步:File----->New----->Other------>WebServices----->Soap Services Importer

然后在Wsdl or Xml Schema Location中填入:http://192.168.1.222/cgi-bin/*.dll/wsdl/IWebTest,然后确定即生成了一个新的接口定义单元。

第二步:在主form上放上一个按钮和一个Httprio组件(在WebServices页上),并引用第二个单元(即通过Soap Services Importer自动生成的单元)

在Httprio的属性页上的WsdlLocation里面填上http://192.168.1.222/cgi-bin/*.dll/wsdl/IWebTest;然后在Httprio属性页上的Port和Service上选择上相应的数据即可。

第三步:书写客户调用程序,原代码如下:

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
testobj:IWebTest;//定义对象
begin
testobj:=Httprio1 as IWebTest;//创建对象
showmessage(testobj.gettext);//调用方法
end;

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在开发WebService 时,客户端调用出现Received content of invalid Content-Type setting:text/html - SOAP expects "text/xml"服务类型为ISAPI解决方法:将服务器webservice .dpr 文件 ISAPIThreadPool,ISAPIApp,调换一下位置.开发环境为: Delphi7 + MS SQL2000+WINDOWS 2K PRO 
基于实时迭代的数值鲁棒NMPC双模稳定预测模型(Matlab代码实现)内容概要:本文介绍了基于实时迭代的数值鲁棒非线性模型预测控制(NMPC)双模稳定预测模型的研究与Matlab代码实现,重点在于通过数值方法提升NMPC在动态系统中的鲁棒性与稳定性。文中结合实时迭代机制,构建了能够应对系统不确定性与外部扰动的双模预测控制框架,并利用Matlab进行仿真验证,展示了该模型在复杂非线性系统控制中的有效性与实用性。同时,文档列举了大量相关的科研方向与技术应用案例,涵盖优化调度、路径规划、电力系统管理、信号处理等多个领域,体现了该方法的广泛适用性。; 适合人群:具备一定控制理论基础和Matlab编程能力,从事自动化、电气工程、智能制造等领域研究的研究生、科研人员及工程技术人员。; 使用场景及目标:①用于解决非线性动态系统的实时控制问题,如机器人控制、无人机路径跟踪、微电网能量管理等;②帮助科研人员复现论文算法,开展NMPC相关创新研究;③为复杂系统提供高精度、强鲁棒性的预测控制解决方案。; 阅读建议:建议读者结合提供的Matlab代码进行仿真实践,重点关注NMPC的实时迭代机制与双模稳定设计原理,并参考文档中列出的相关案例拓展应用场景,同时可借助网盘资源获取完整代码与数据支持。
UWB-IMU、UWB定位对比研究(Matlab代码实现)内容概要:本文介绍了名为《UWB-IMU、UWB定位对比研究(Matlab代码实现)》的技术文档,重点围绕超宽带(UWB)与惯性测量单元(IMU)融合定位技术展开,通过Matlab代码实现对两种定位方式的性能进行对比分析。文中详细阐述了UWB单独定位与UWB-IMU融合定位的原理、算法设计及仿真实现过程,利用多传感器数据融合策略提升定位精度与稳定性,尤其在复杂环境中减少信号遮挡和漂移误差的影响。研究内容包括系统建模、数据预处理、滤波算法(如扩展卡尔曼滤波EKF)的应用以及定位结果的可视化与误差分析。; 适合人群:具备一定信号处理、导航定位或传感器融合基础知识的研究生、科研人员及从事物联网、无人驾驶、机器人等领域的工程技术人员。; 使用场景及目标:①用于高精度室内定位系统的设计与优化,如智能仓储、无人机导航、工业巡检等;②帮助理解多源传感器融合的基本原理与实现方法,掌握UWB与IMU互补优势的技术路径;③为相关科研项目或毕业设计提供可复现的Matlab代码参考与实验验证平台。; 阅读建议:建议读者结合Matlab代码逐段理解算法实现细节,重点关注数据融合策略与滤波算法部分,同时可通过修改参数或引入实际采集数据进行扩展实验,以加深对定位系统性能影响因素的理解。
本系统基于MATLAB平台开发,适用于2014a、2019b及2024b等多个软件版本,并提供了可直接执行的示例数据集。代码采用模块化设计,关键参数均可灵活调整,程序结构逻辑分明且附有详细说明注释。主要面向计算机科学、电子信息工程、数学等相关专业的高校学生,适用于课程实验、综合作业及学位论文等教学与科研场景。 水声通信是一种借助水下声波实现信息传输的技术。近年来,多输入多输出(MIMO)结构与正交频分复用(OFDM)机制被逐步整合到水声通信体系中,显著增强了水下信息传输的容量与稳健性。MIMO配置通过多天线收发实现空间维度上的信号复用,从而提升频谱使用效率;OFDM方案则能够有效克服水下信道中的频率选择性衰减问题,保障信号在复杂传播环境中的可靠送达。 本系统以MATLAB为仿真环境,该工具在工程计算、信号分析与通信模拟等领域具备广泛的应用基础。用户可根据自身安装的MATLAB版本选择相应程序文件。随附的案例数据便于快速验证系统功能与性能表现。代码设计注重可读性与可修改性,采用参数驱动方式,重要变量均设有明确注释,便于理解与后续调整。因此,该系统特别适合高等院校相关专业学生用于课程实践、专题研究或毕业设计等学术训练环节。 借助该仿真平台,学习者可深入探究水声通信的基础理论及其关键技术,具体掌握MIMO与OFDM技术在水声环境中的协同工作机制。同时,系统具备良好的交互界面与可扩展架构,用户可在现有框架基础上进行功能拓展或算法改进,以适应更复杂的科研课题或工程应用需求。整体而言,该系统为一套功能完整、操作友好、适应面广的水声通信教学与科研辅助工具。 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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