java调用webservice接口

本文介绍了一个使用Java实现的简单Web服务客户端示例。该客户端通过Axis2库调用了一个名为TestService的Web服务,演示了如何创建SOAP请求、设置服务端地址、发送请求并接收响应的过程。
package com.web.client;

import org.apache.axiom.om.OMAbstractFactory;
import org.apache.axiom.om.OMElement;
import org.apache.axiom.om.OMFactory;
import org.apache.axiom.om.OMNamespace;
import org.apache.axis2.AxisFault;
import org.apache.axis2.addressing.EndpointReference;
import org.apache.axis2.client.Options;
import org.apache.axis2.client.ServiceClient;
import org.apache.axis2.Constants;

public class WsClient {
private static void invokeWebService()
{
try
{
String soapBindingAddress = "http://localhost:8080/test_webservice/ws/TestService";

EndpointReference endpointReference = new EndpointReference(soapBindingAddress);

//创建一个OMFactory,下面的namespace、方法与参数均需由它创建
OMFactory factory = OMAbstractFactory.getOMFactory();

//下面创建命名空间,如果你的WebService指定了targetNamespace属性的话,就要用这个
//对应于@WebService(targetNamespace = "http://www.mycompany.com")
OMNamespace namespace = factory.createOMNamespace("http://service.web.com/", "xsd"); //可以在wsdl上找到

//下面创建的是参数对数,对应于@WebParam(name = "name")
//由于@WebParam没有指定targetNamespace,所以下面创建name参数时,用了null,否则你得赋一个namespace给它
OMElement nameElement= factory.createOMElement("param", namespace);
nameElement.addChild(factory.createOMText(nameElement, "[参数]"));



//下面创建一个method对象,"test"为方法名
OMElement method = factory.createOMElement("myService", namespace);
method.addChild(nameElement);

Options options = new Options();
options.setAction("http://service.web.com/myService"); //此处对应于@WebMethod(action = "http://www.mycompany.com/test")
options.setTo(endpointReference);
options.setTransportInProtocol(Constants.TRANSPORT_HTTP);

ServiceClient sender = new ServiceClient();
sender.setOptions(options);

//下面的输出结果为<xsd:test xmlns:xsd="http://www.mycompany.com"><name>java</name></xsd:test>
System.out.println(method.toString());

//发送并得到结果,至此,调用成功,并得到了结果
OMElement result = sender.sendReceive(method);

//下面的输出结果为<ns2:testResponse xmlns:ns2="http://www.mycompany.com"><greeting>hello java</greeting></ns2:testResponse>
System.out.println(result.toString());
}
catch (AxisFault ex)
{
ex.printStackTrace();
}

}

public static void main(String[] args)
{
WsClient.invokeWebService();
}

}
【四轴飞行器】非线性三自由度四轴飞行器模拟器研究(Matlab代码实现)内容概要:本文围绕非线性三自由度四轴飞行器模拟器的研究展开,重点介绍了基于Matlab的建模与仿真方法。通过对四轴飞行器的动力学特性进行分析,构建了非线性状态空间模型,并实现了姿态与位置的动态模拟。研究涵盖了飞行器运动方程的建立、控制系统设计及数值仿真验证等环节,突出非线性系统的精确建模与仿真优势,有助于深入理解飞行器在复杂工况下的行为特征。此外,文中还提到了多种配套技术如PID控制、状态估计与路径规划等,展示了Matlab在航空航天仿真中的综合应用能力。; 适合人群:具备一定自动控制理论基础和Matlab编程能力的高校学生、科研人员及从事无人机系统开发的工程技术人员,尤其适合研究生及以上层次的研究者。; 使用场景及目标:①用于四轴飞行器控制系统的设计与验证,支持算法快速原型开发;②作为教学工具帮助理解非线性动力学系统建模与仿真过程;③支撑科研项目中对飞行器姿态控制、轨迹跟踪等问题的深入研究; 阅读建议:建议读者结合文中提供的Matlab代码进行实践操作,重点关注动力学建模与控制模块的实现细节,同时可延伸学习文档中提及的PID控制、状态估计等相关技术内容,以全面提升系统仿真与分析能力。
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