基于CXF webservice (2)

本文介绍了如何使用wsdl2java工具将预先存在的wsdl文件转换为Java类,进而实现契约优先的CXF WebService。通过详细解析wsdl文件并生成对应的Java代码,我们可以轻松地编写测试方法并进行服务调用。

CXF webservice (1)方式属于code-first,今天我们来实现另外一种方式contract-frist(契约优先),这两个有啥区别,区别就是,wsdl由我们写代码生成,也就是说wsdl再生产之前是不知道的,这种方式适用于code-first,也就是(1)中的方式;如果wsdl已经生成,可以看到的,就采用contract-first,在CXF的bin中有个wsdl2java工具,可以根据这个wsdl文件生成我们需要的各种类,根据这些类就可以编写我们的测试方法了。

一、查看你的需要wsdl文件(我们依然采取(1)中的服务器端的wsdl)如下:

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?><wsdl:definitions xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/" xmlns:tns="http://order.demo/" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/" xmlns:ns1="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" name="OrderProcessImplService" targetNamespace="http://order.demo/">
  <wsdl:types>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:tns="http://order.demo/" elementFormDefault="unqualified" targetNamespace="http://order.demo/" version="1.0">

  <xs:element name="Order" type="tns:order"/>

  <xs:element name="processOrder" type="tns:processOrder"/>

  <xs:element name="processOrderResponse" type="tns:processOrderResponse"/>

  <xs:complexType name="processOrder">
    <xs:sequence>
      <xs:element minOccurs="0" name="arg0" type="tns:order"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>

  <xs:complexType name="order">
    <xs:sequence>
      <xs:element minOccurs="0" name="customerId" type="xs:string"/>
      <xs:element minOccurs="0" name="itemId" type="xs:string"/>
      <xs:element name="price" type="xs:double"/>
      <xs:element name="qty" type="xs:int"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>

  <xs:complexType name="processOrderResponse">
    <xs:sequence>
      <xs:element minOccurs="0" name="return" type="xs:string"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>

</xs:schema>
  </wsdl:types>
  <wsdl:message name="processOrderResponse">
    <wsdl:part element="tns:processOrderResponse" name="parameters">
    </wsdl:part>
  </wsdl:message>
  <wsdl:message name="processOrder">
    <wsdl:part element="tns:processOrder" name="parameters">
    </wsdl:part>
  </wsdl:message>
  <wsdl:portType name="OrderProcess">
    <wsdl:operation name="processOrder">
      <wsdl:input message="tns:processOrder" name="processOrder">
    </wsdl:input>
      <wsdl:output message="tns:processOrderResponse" name="processOrderResponse">
    </wsdl:output>
    </wsdl:operation>
  </wsdl:portType>
  <wsdl:binding name="OrderProcessImplServiceSoapBinding" type="tns:OrderProcess">
    <soap:binding style="document" transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http"/>
    <wsdl:operation name="processOrder">
      <soap:operation soapAction="" style="document"/>
      <wsdl:input name="processOrder">
        <soap:body use="literal"/>
      </wsdl:input>
      <wsdl:output name="processOrderResponse">
        <soap:body use="literal"/>
      </wsdl:output>
    </wsdl:operation>
  </wsdl:binding>
  <wsdl:service name="OrderProcessImplService">
    <wsdl:port binding="tns:OrderProcessImplServiceSoapBinding" name="OrderProcessImplPort">
      <soap:address location="http://localhost:8080/webService2/orderprocess"/>
    </wsdl:port>
  </wsdl:service>
</wsdl:definitions>

二、通过wsdl2java工具生成各种如下图:


myTest.java

package test;


import static org.junit.Assert.*;

import org.junit.After;
import org.junit.Before;
import org.junit.Test;

import demo.order.Order;
import demo.order.OrderProcess;
import demo.order.OrderProcessImplService;

public class myTest {

	@Before
	public void setUp() throws Exception {
		System.out.println("开始测试……");
	}

	@After
	public void tearDown() throws Exception {
		System.out.println("测试完成……");
	}

	@Test
	public void test() {
		Order od = new Order();
		od.setCustomerId("111");
		od.setItemId("222");
		od.setPrice(3);
		od.setQty(4);
		OrderProcessImplService factory = new OrderProcessImplService();
		OrderProcess op = factory.getOrderProcessImplPort();
		//System.out.println(od);
		System.out.println(op.processOrder(od));
		
	
	}

}

测试结果如下:




MATLAB主动噪声和振动控制算法——对较大的次级路径变化具有鲁棒性内容概要:本文主要介绍了一种在MATLAB环境下实现的主动噪声和振动控制算法,该算法针对较大的次级路径变化具有较强的鲁棒性。文中详细阐述了算法的设计原理与实现方法,重点解决了传统控制系统中因次级路径动态变化导致性能下降的问题。通过引入自适应机制和鲁棒控制策略,提升了系统在复杂环境下的稳定性和控制精度,适用于需要高精度噪声与振动抑制的实际工程场景。此外,文档还列举了多个MATLAB仿真实例及相关科研技术服务内容,涵盖信号处理、智能优化、机器学习等多个交叉领域。; 适合人群:具备一定MATLAB编程基础和控制系统理论知识的科研人员及工程技术人员,尤其适合从事噪声与振动控制、信号处理、自动化等相关领域的研究生和工程师。; 使用场景及目标:①应用于汽车、航空航天、精密仪器等对噪声和振动敏感的工业领域;②用于提升现有主动控制系统对参数变化的适应能力;③为相关科研项目提供算法验证与仿真平台支持; 阅读建议:建议读者结合提供的MATLAB代码进行仿真实验,深入理解算法在不同次级路径条件下的响应特性,并可通过调整控制参数进一步探究其鲁棒性边界。同时可参考文档中列出的相关技术案例拓展应用场景。
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