Postman接口测试之Mock快速入门

一、Mock简介

1.Mock定义

    Mock是一种比较特殊的测试技巧,可以在没有依赖项的情况下进行接口或单元测试。通常情况下,Mock与其他方法的区别是,用于模拟代码依赖对象,并允许设置对应的期望值。简单一点来讲,就是Mock创建了一个对象,模拟真实对象的行为。

2.Mock目的

    因项目中任务的不同分工,会出现每个人的任务进度不一样的情况。就会出现模块A开发完成,但其依赖项模块B还未完成,这时候如果进行集成测试时,就会出现两个模块无法有效完成工作。针对这种情况,Mock服务便应运而生。Postman中的Mock服务器可以减轻团队开发中这种不同步的情况。

3.Mock意义

    在API开发的前期,构建Mock集合可以帮助团队之间进行清晰有效沟通,并尽快就预期结果达成一致。在实际开发过程中,所有人员可以同步并行工作,减少因相互依赖而导致延期的风险。

4.Mock服务

    Mock不是一个真实的服务,仅是一个被伪装成真实服务的假服务。通过Mock,可以测试我们API并检验结果是否正确。

    Postman可以创建两种类型的Mock服务

  • 私有Mock

    私有Mock服务需要在请求头中添加Postman API key,如X-Api-Key:postman API key

  • 公有Mock

    公有Mocke服务可以被任何人访问,在使用过程中不需要添加Postman API key

二、Postman 创建Mock服务

1.创建Mock服务

  • 方法一:通过菜单创建

  • 方法二:通过左侧任务栏创建

2.Postman创建Mock服务

2.2.1 Postman 创建Mock服务器参数

Request Method:请求方法
    HTTP请求方法,如GET、POST、PUT等

Request URL
    Mock服务器地址

Response Code:
    Mock服务器请求成功后返回的状态码

Response Body:
    Mock服务器返回的消息体

2.2.2 Postman创建Mock步骤

  • 1.在左侧点击Mock Servers,点击Create Mock Server,在右侧填写相应的Mock服务器参数,并点击Next,如下所示:

  • 2.填写Mock服务器的相关信息并点击Create Mock Server,如下所示:

  • 3.在创建Mock Server成功后,会出现如下界面:

三、访问Postman Mock服务

    切换至Collections,发送请求,如下所示:

  • GET请求Mock示例

  • POST请求Mock示例

最后感谢每一个认真阅读我文章的人,礼尚往来总是要有的,虽然不是什么很值钱的东西,如果你用得到的话可以直接拿走:

在这里插入图片描述

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内容概要:本文档详细介绍了在三台CentOS 7服务器(IP地址分别为192.168.0.157、192.168.0.158和192.168.0.159)上安装和配置Hadoop、Flink及其他大数据组件(如Hive、MySQL、Sqoop、Kafka、Zookeeper、HBase、Spark、Scala)的具体步骤。首先,文档说明了环境准备,包括配置主机名映射、SSH免密登录、JDK安装等。接着,详细描述了Hadoop集群的安装配置,包括SSH免密登录、JDK配置、Hadoop环境变量设置、HDFS和YARN配置文件修改、集群启动与测试。随后,依次介绍了MySQL、Hive、Sqoop、Kafka、Zookeeper、HBase、Spark、Scala和Flink的安装配置过程,包括解压、环境变量配置、配置文件修改、服务启动等关键步骤。最后,文档提供了每个组件的基本测试方法,确保安装成功。 适合人群:具备一定Linux基础和大数据组件基础知识的运维人员、大数据开发工程师以及系统管理员。 使用场景及目标:①为大数据平台建提供详细的安装指南,确保各组件能够顺利安装和配置;②帮助技术人员快速掌握Hadoop、Flink等大数据组件的安装与配置,提升工作效率;③适用于企业级大数据平台的建与维护,确保集群稳定运行。 其他说明:本文档不仅提供了详细的安装步骤,还涵盖了常见的配置项解释和故障排查建议。建议读者在安装过程中仔细阅读每一步骤,并根据实际情况调整配置参数。此外,文档中的命令和配置文件路径均为示例,实际操作时需根据具体环境进行适当修改。
在无线通信领域,天线阵列设计对于信号传播方向和覆盖范围的优化至关重要。本题要求设计一个广播电台的天线布局,形成特定的水平面波瓣图,即在东北方向实现最大辐射强度,在正东到正北的90°范围内辐射衰减最小且无零点;而在其余270°范围内允许出现零点,且正西和西南方向必须为零。为此,设计了一个由4个铅垂铁塔组成的阵列,各铁塔上的电流幅度相等,相位关系可自由调整,几何布置和间距不受限制。设计过程如下: 第一步:构建初级波瓣图 选取南北方向上的两个点源,间距为0.2λ(λ为电磁波波长),形成一个端射阵。通过调整相位差,使正南方向的辐射为零,计算得到初始相位差δ=252°。为了满足西南方向零辐射的要求,整体相位再偏移45°,得到初级波瓣图的表达式为E1=cos(36°cos(φ+45°)+126°)。 第二步:构建次级波瓣图 再选取一个点源位于正北方向,另一个点源位于西南方向,间距为0.4λ。调整相位差使西南方向的辐射为零,计算得到相位差δ=280°。同样整体偏移45°,得到次级波瓣图的表达式为E2=cos(72°cos(φ+45°)+140°)。 最终组合: 将初级波瓣图E1和次级波瓣图E2相乘,得到总阵的波瓣图E=E1×E2=cos(36°cos(φ+45°)+126°)×cos(72°cos(φ+45°)+140°)。通过编程实现计算并绘制波瓣图,可以看到三个阶段的波瓣图分别对应初级波瓣、次级波瓣和总波瓣,最终得到满足广播电台需求的总波瓣图。实验代码使用MATLAB编写,利用polar函数在极坐标下绘制波瓣图,并通过subplot分块显示不同阶段的波瓣图。这种设计方法体现了天线阵列设计的基本原理,即通过调整天线间的相对位置和相位关系,控制电磁波的辐射方向和强度,以满足特定的覆盖需求。这种设计在雷达、卫星通信和移动通信基站等无线通信系统中得到了广泛应用。
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