利用PHP SOAP实现WEB SERVICE

php有两个扩展可以实现web service,一个是NuSoap,一个是php 官方的soap扩展,由于soap是官方的,所以我们这里以soap来实现web service.由于默认是没有打开soap扩展的,所以自己先看一下soap扩展有没有打开。

 在soap编写web service的过程中主要用到了SoapClient,SoapServer,SoapFault三个类。

SoapClient类

这个类用来使用Web services。SoapClient类可以作为给定Web services的客户端。
它有两种操作形式:

* WSDL 模式

* Non-WSDL 模式

在WSDL模式中,构造器可以使用WSDL文件名作为参数,并从WSDL中提取服务所使用的信息。

non-WSDL模式中使用参数来传递要使用的信息。

SoapServer类

这个类可以用来提供Web services。与SoapClient类似,SoapServer也有两种操作模式:WSDL模式和non-WSDL模式。这两种模式的意义跟 SoapClient的两种模式一样。在WSDL模式中,服务实现了WSDL提供的接口;在non-WSDL模式中,参数被用来管理服务的行为。

在SoapServer类的众多方法中,有三个方法比较重要。它们是SoapServer::setClass(),SoapServer::addFunction()和SoapServer::handle()。 

下面给出实例:

定义一个提供服务的php类,这个类所提供的函数就是web service对外提供的服务


<?php
Class PersonInfo
{
    /**
     *    返回姓名
     *    @return string 
     *
     */
    public function getName(){
        return "My Name is Chance";
    }
}
?>



下面给出服务器端的代码:


<?php

//包含提供服务的类进来
require_once('PersonInfo.php');

//wsdl方式提供web service,如果生成了wsdl文件则可直接传递到//SoapServer的构造函数中
//$s = new SoapServer('PersonInfo.wsdl');
//doesn't work 只有location不能提供web service
//output:looks like we got no XML document
//$s = new SoapServer(null,array("location"=>"http://localhost/Test/MyService/Server.php"));
//下面两种方式均可以工作,只要指定了相应的uri
//$s = new SoapServer(null,array("uri"=>"Server.php"));
$s = new SoapServer(null, array("location" => "http://localhost/Test/MyService/Server.php", "uri" => "Server.php"));

$s->setClass("PersonInfo");

$s->handle();
?>

下面是客户端代码:

<?php

try {
    //wsdl方式调用web service
    //wsdl方式中由于wsdl文件写定了,如果发生添加删除函数等操作改动,不会反应到wsdl,相对non-wsdl方式
    //来说不够灵活
    //$soap = new SoapClient("http://localhost/Test/MyService/PersonInfo.wsdl");
    //non-wsdl方式调用web service    
    //在non-wsdl方式中option location系必须提供的,而服务端的location是选择性的,可以不提供
    $soap = new SoapClient(null, array('location' => "http://localhost/Test/MyService/Server.php", 'uri' => 'Server.php'));

    //两种调用方式,直接调用方法,和用__soapCall简接调用
    $result1 = $soap->getName();
    $result2 = $soap->__soapCall("getName", array());
    echo $result1 . "<br/>";
    echo $result2;
} catch (SoapFault $e) {
    echo $e->getMessage();
} catch (Exception $e) {
    echo $e->getMessage();
}
?>




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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