WCF Service Configuration Editor的使用

本文详细介绍如何使用WCFServiceConfigurationEditor配置工具来简化WCF应用程序的配置过程,包括服务端与客户端的配置步骤。

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WCF Service Configuration Editor的使用

2014-06-13

通过WCF Service Configuration Editor的配置
修改Client端

参考

 

在上篇文章创建一个简单的WCF程序中, 通过编码的方式进行终结点的添加和服务行为的定义,但在进行真正的WCF应用开发时,一般会直接是通过配置的方式进行。

对于初学者来说,WCF的配置显得过于复杂,直接对配置文件进行手工编辑不太现实。在这种情况下,可以直接使用VS提供的配置工具WCF Service Configuration Editor工具生成XML文件来进行WCF的配置。

通过WCF Service Configuration Editor的配置[1]


返回

以下是使用WCF Service Configuration Editor的的操作步骤:

1.打开VS,在Hosting项目中右键,新建一个App.config文件。

2.点击菜单栏Tools选项,在下拉菜单中选择WCF Service Configuration Editor。

3.在弹出的工具窗口中选择“File->open->Config File”。找到刚才建的App.config文件,并打开。

4.新建一个服务,如下图所示,先点击“创建新的服务”链接,再找到Service项目中的WcfServices.Services.CalculatorService服务。

5.点击下一步,找到Contracts项目中的ICalculator契约。

6.下一步,选择Http的通信方式。

7.点击下一步,选择Basic Web Service Interoperability。

8.点击下一步,输入服务端Endpoint地址: http://localhost:8080/calculatorservice 。下一步Finish。

9.为服务添加行为(Behavior),这步很重要。在Advanced目录下,右键新建一个Service行为,New Service Behavior Configuraton,然后对行为重命名为CalculatorBehavior。新建一个Stack Element 'serviceMetadata', 并设置它的HttpGetEnabled为true。如下图所示:

 

10.这些做好了之后,我们回到最上面的Service目录,为Calculator服务添加刚才配的CalculatorBehavior行为配置。如下图所示:

11.接着配置Host的地址,选中Host,然后点击右下方的New Base Address,输入: http://localhost:8080/calculatorservice

12.可以新添加一个服务端的Endpoint,用于配置WS-MetadataExchange,当然也可以不加。在Services目录下的Endpoint右键,新建一个Endpoint,名字和地址随意,保证Binding是mexHttpBinding。  

13.Ctrl+S保存,这样App.config文件就自动写满了,如下:

 1 <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
 2 <configuration>
 3     <system.serviceModel>
 4         <behaviors>
 5             <serviceBehaviors>
 6                 <behavior name="CaclulaterBehavior">
 7                     <serviceMetadata httpGetEnabled="true" />
 8                 </behavior>
 9             </serviceBehaviors>
10         </behaviors>
11         <services>
12             <service behaviorConfiguration="CaclulaterBehavior" name="WcfServices.Services.CalculatorService">
13                 <endpoint address="http://localhost:8080/calculatorservice" binding="basicHttpBinding"
14                     bindingConfiguration="" contract="WcfServices.Contracts.ICalculator" />
15                 <host>
16                     <baseAddresses>
17                         <add baseAddress="http://localhost:8080/calculatorservice" />
18                     </baseAddresses>
19                 </host>
20             </service>
21         </services>
22     </system.serviceModel>
23 </configuration>
View Code

14。修改Hosting类的代码,删改后如下:

using System;
using System.ServiceModel;
using WcfServices.Services;

namespace WcfServices.Hosting
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            using (ServiceHost host = new ServiceHost(typeof(CalculatorService)))
            {
                host.Opened += delegate
                {
                    Console.WriteLine("CalculaorService have started, press any key to stop it!");
                };
 
                host.Open();
                Console.Read();
            }
        }
    }
}
View Code

 

注意

1 <endpoint address="" binding="basicHttpBinding" name="Calculator"   Contract="Contracts.ICalculator" >
2   <host>
3       <baseAddress>
4           <add baseAddress="http://localhost:8080/CalculatorService"/>
5       </baseAddress>
6   </host>

endpiont的地址为空,只是配了Host的基地址。当然也可以直接配Endpoint的地址,不配Host的基地址。但如果host了多个服务呢?有多了Endpoint挂在同一个host下,那么配基地址就显得很重要。

 

修改Client端 


返回

打开客户端的项目(服务端不要关闭),选择Client项目下的Service Reference,在你的服务命名空间上右键,点击Update Service Reference。会生成新的app.config文件。

然后Rebuild Client端项目即可,ClientApp的代码无须改变。

配置客户端[2]

在真正的WCF应用中,大都采用配置的方式进行终结点的定义。对于客户端,我们也可以通过下面的配置指定终结点的三要素,并为相应的终结点指定一个终结点配置名称(calculatorservice)。 在客户端项目添加Application Configuration file (App.config),内容如下:

1 <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
2 <configuration>
3   <system.serviceModel>
4     <client>
5       <endpoint address="http://localhost:8080/calculatorservice" binding="basicHttpBinding" contract="WcfServices.Contracts.ICalculator" name="calculatorservice" />
6     </client>
7   </system.serviceModel>
8 </configuration>
View Code

对客户端项目,我们将添加的服务引用移除,并为Client项目添加对Contracts项目的引用。借助于这个服务契约,并通过ChannelFactory<ICalculator>创建服务代理对象,直接进行相应的服务调用。

 1 using System;
 2 using System.ServiceModel;
 3 using WcfServices.Contracts;
 4 
 5 namespace WcfServices.Client
 6 {
 7     class Program
 8     {
 9         static void Main(string[] args)
10         {
11             using (ChannelFactory<ICalculator> channelFactory  = new ChannelFactory<ICalculator>("calculatorservice"))
12             {
13                 ICalculator proxy = channelFactory.CreateChannel();
14                 using (proxy as IDisposable)
15                 {
16                     Console.WriteLine("x + y = {2} when x = {0} and y = {1}", 1, 2, proxy.Add(1, 2));
17                 }
18                 Console.Read();
19             }
20         }
21     }
22 }
View Code

 

 源代码:SimpleWCFWithConfig.zip

 

参考:

[1] WCF Service Configuration Editor的使用  http://www.cnblogs.com/judastree/archive/2012/08/26/2657555.html

[2] 我的WCF之旅(1):创建一个简单的WCF程序  http://www.cnblogs.com/artech/archive/2007/06/14/782845.html 

 

 

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MPU6050是一款广泛应用在无人机、机器人和运动设备中的六轴姿态传感器,它集成了三轴陀螺仪和三轴加速度计。这款传感器能够实时监测并提供设备的角速度和线性加速度数据,对于理解物体的动态运动状态至关重要。在Arduino平台上,通过特定的库文件可以方便地与MPU6050进行通信,获取并解析传感器数据。 `MPU6050.cpp`和`MPU6050.h`是Arduino库的关键组成部分。`MPU6050.h`是头文件,包含了定义传感器接口和函数声明。它定义了类`MPU6050`,该类包含了初始化传感器、读取数据等方法。例如,`begin()`函数用于设置传感器的工作模式和I2C地址,`getAcceleration()`和`getGyroscope()`则分别用于获取加速度和角速度数据。 在Arduino项目中,首先需要包含`MPU6050.h`头文件,然后创建`MPU6050`对象,并调用`begin()`函数初始化传感器。之后,可以通过循环调用`getAcceleration()`和`getGyroscope()`来不断更新传感器读数。为了处理这些原始数据,通常还需要进行校准和滤波,以消除噪声和漂移。 I2C通信协议是MPU6050与Arduino交互的基础,它是一种低引脚数的串行通信协议,允许多个设备共享一对数据线。Arduino板上的Wire库提供了I2C通信的底层支持,使得用户无需深入了解通信细节,就能方便地与MPU6050交互。 MPU6050传感器的数据包括加速度(X、Y、Z轴)和角速度(同样为X、Y、Z轴)。加速度数据可以用来计算物体的静态位置和动态运动,而角速度数据则能反映物体转动的速度。结合这两个数据,可以进一步计算出物体的姿态(如角度和角速度变化)。 在嵌入式开发领域,特别是使用STM32微控制器时,也可以找到类似的库来驱动MPU6050。STM32通常具有更强大的处理能力和更多的GPIO口,可以实现更复杂的控制算法。然而,基本的传感器操作流程和数据处理原理与Arduino平台相似。 在实际应用中,除了基本的传感器读取,还可能涉及到温度补偿、低功耗模式设置、DMP(数字运动处理器)功能的利用等高级特性。DMP可以帮助处理传感器数据,实现更高级的运动估计,减轻主控制器的计算负担。 MPU6050是一个强大的六轴传感器,广泛应用于各种需要实时运动追踪的项目中。通过 Arduino 或 STM32 的库文件,开发者可以轻松地与传感器交互,获取并处理数据,实现各种创新应用。博客和其他开源资源是学习和解决问题的重要途径,通过这些资源,开发者可以获得关于MPU6050的详细信息和实践指南
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