Silverlight3动态访问wcf (修正版)

本文介绍了一种简便的方法来实现在Silverlight中动态访问WCF服务。通过配置文件动态修改服务地址,使得即使WCF服务绑定发生变化,也不需要修改代码。适用于不同环境下固定地址或公网局域网双地址访问。
网络上设置Silverlight 动态访问 WCF服务,大多是抛开 Service References.ClientConfig 文件,完全以 代码方式实现对WCF的动态访问。但这种做法存在实现复杂和局限性。在实际使用的过程中,出于安全等原因,很多时候需要通过自 定义 绑定,设置很多内容。通过VS中的向导生成Silverlight对WCF的访问,能够自动识别这些内容,并自动生成ServiceReferences.ClientConfig文件,简单地实现对服务的访问,但手动通过代码实现这些绑定,显然难度比VS向导方式大了很多,而且一旦服务的绑定等发生变化,Silverlight端代码的修改也非常麻烦。
我们知道,WCF服务是通过ABC三种要素进行设置的,VS向导能自动生成ABC三种要素。程序部署到服务器上,唯一变化的就是A——地址。因此,通过一定的方式,依托自动生成的配置文件,只是动态地修改A,显然是最简单的方式。
程序在 开发环境和部署到服务器上时,主要会面临两种情况:
1、Silverlight始终以一个固定的服务器地址访问WCF服务,例如,其中一个服务的地址是http://my Services.com/MyService.svc。
2、服务器提供公网和局域网两种访问方式,WCF服务和承载Silverlight的Web程序在同一个站点上,两者可能在同一个Web程序中,也可能是两个不同的程序。例如,在局域网中,分别是 http://192.168.1.4/myServices/myService.svchttp://192.168.1.4/webUI/aaa.aspx。在公网中,又分别是 http://Mytest.com/myServices/myService.svchttp://Mytest.com/webUI/aaa.aspx
显然,两种情况需要不同的处理方式。为了同时满足两种情况,可以使用下面的方式进行处理。
1、Web程序端
对于第一种情况,由于Silverlight的配置文件都打包在xap文件中,因此可以通过承载Silverlight的Web程序为其传递服务地址,这个地址最好的存放处就是Web程序的web.config文件。例如在web.config的appSettings节中增加一个键值对<add key="WcfServiceAddress" value="http://myServices.com "/>。然后在承载Silverlighgt的aspx页面文件中调用Silverlight处,增加下面的内容:
<param name="InitParams" value='WcfServiceAddress=<%= System.Configuration.ConfigurationManager.AppSettings["WcfServiceAddress"] %>' />
对于第二种情况,则不需要在web.config中增加内容。
2、Silverlight端
1)在App.Xaml.cs的Application_Startup方法中,增加下面的代码:
//读取Web程序传递的WCF服务地址
var slServicePath = e.InitParams["WcfServiceAddress"];
            //如果没有值,说明为第二种情况,则读取承载的Web程序的地址信息,以适应公网和局域网两种情况
            if (string.IsNullOrEmpty(slServicePath))
            {
                var tmp = HtmlPage.Document.DocumentUri;
                slServicePath = string.Format("{0}://{1}:{2}", tmp.Scheme, tmp.Host, tmp.Port);
            }
            if (slServicePath.Trim().EndsWith("/"))
            {
                slServicePath=slServicePath.Substring(0, slServicePath.Length - 1);
            }
            //将读取到的WCF地址保存到资源中。
            Application.Current.Resources.Add("WcfServiceAddress", slServicePath);

//将读取到的WCF地址保存到资源中。
Application.Current.Resources.Add("WcfServiceAddress",slServicePath);
2)建立一个公用的Utility类,并在其中增加一个方法,代码如下:
public static EndpointAddress ProcessServiceAddress(EndpointAddress originalEndpointAddress)
{
    var newUri = Application.Current.Resources["WcfServiceAddress"] + originalEndpointAddress.Uri.AbsolutePath;
    return new EndpointAddress(newUri);
}   
3)使用WCF服务:
MyServiceClient myService = new MyServiceClient();
myService .Endpoint.Address = Utility.ProcessServiceAddress(myService.Endpoint.Address);
//调用服务方法的代码……
这样,就能轻松地实现Silverlight对WCF的动态访问。即使WCF服务的绑定等内容发生变化,也只需要简单地通过VS的向导更新服务引用即可,代码不需要任何修改

转载于:https://www.cnblogs.com/888h/archive/2010/08/22/1805725.html

内容概要:本文系统介绍了算术优化算法(AOA)的基本原理、核心思想及Python实现方法,并通过图像分割的实际案例展示了其应用价值。AOA是一种基于种群的元启发式算法,其核心思想来源于四则运算,利用乘除运算进行全局勘探,加减运算进行局部开发,通过数学优化器加速函数(MOA)和数学优化概率(MOP)动态控制搜索过程,在全局探索与局部开发之间实现平衡。文章详细解析了算法的初始化、勘探与开发阶段的更新策略,并提供了完整的Python代码实现,结合Rastrigin函数进行测试验证。进一步地,以Flask框架搭建前后端分离系统,将AOA应用于图像分割任务,展示了其在实际工程中的可行性与高效性。最后,通过收敛速度、寻优精度等标评估算法性能,并提出自适应参数调整、模型优化和并行计算等改进策略。; 适合人群:具备一定Python编程基础和优化算法基础知识的高校学生、科研人员及工程技术人员,尤其适合从事人工智能、图像处理、智能优化等领域的从业者;; 使用场景及目标:①理解元启发式算法的设计思想与实现机制;②掌握AOA在函数优化、图像分割等实际问题中的建模与求解方法;③学习如何将优化算法集成到Web系统中实现工程化应用;④为算法性能评估与改进提供实践参考; 阅读建议:建议读者结合代码逐行调试,深入理解算法流程中MOA与MOP的作用机制,尝试在不同测试函数上运行算法以观察性能差异,并可进一步扩展图像分割模块,引入更复杂的预处理或后处理技术以提升分割效果。
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