Pour tester l'API, vous devez utiliser la bibliothèque des demandes de Python. Les étapes consistent à installer la bibliothèque, à envoyer des demandes, à vérifier les réponses, à définir des délais d'attente et à réessayer. Tout d'abord, installez la bibliothèque via des demandes d'installation PIP; Ensuite, envoyer des demandes Get ou Post en utilisant les demandes.get () ou les demandes.Post (); Vérifiez ensuite la réponse.status_code et la réponse.json () pour vous assurer que le résultat de retour est en conformité avec les attentes; Enfin, ajoutez des paramètres de délai d'expiration pour définir l'heure du délai d'expiration et combinez la bibliothèque de réessayer pour obtenir une nouvelle tentative automatique pour améliorer la stabilité.
Tester les API est un élément important du développement et du débogage des applications Web. Python est un langage puissant et syntaxique qui est parfait pour ce faire. Vous pouvez l'utiliser pour vérifier rapidement que l'interface fonctionne correctement et que la réponse est conforme aux attentes.

Installez la bibliothèque des demandes
Pour tester l'API, la bibliothèque la plus couramment utilisée et la plus pratique est requests
. Il résume la majeure partie de la logique de demande HTTP et est très intuitif à utiliser.
Si vous ne l'avez pas installé, vous pouvez l'installer via PIP:

Demandes d'installation PIP
Une fois l'installation terminée, vous pouvez importer et commencer à l'utiliser. Par exemple, envoyez une demande GET pour obtenir des données:
Demandes d'importation Response = requers.get ('https://api.example.com/data') print (réponse.status_code) imprimer (réponse.json ())
Envoyer différents types de demandes
Les opérations communes de l'API RESTful comprennent Get, Post, Put et Supprimer. Chaque type a des utilisations différentes, telles que GET pour la lecture des données et la publication pour la création de ressources.

- Obtenez : obtenir des informations
- Message : Soumettre de nouvelles données
- PUT : Mettre à jour les données existantes
- Supprimer : supprimer des données
En prenant la demande de poste comme exemple, vous devrez peut-être transmettre certains paramètres, généralement au format JSON:
data = {'username': 'test', 'mot de passe': '123456'} Response = requers.post ('https://api.example.com/login', json = data)
Notez que json=data
est utilisé ici, qui définira automatiquement le type de contenu sur Application / JSON et convertira le dictionnaire en une cha?ne JSON.
Vérifiez le résultat de la réponse
Après avoir appelé l'interface, la chose la plus importante est de vérifier si le résultat retourné répond aux attentes. Les points de jugement communs incluent le code d'état, le contenu de la réponse et l'en-tête de réponse.
- Le code d'état 200 indique que les données sont obtenues avec succès
- 404 signifie que la ressource n'existe pas
- 401 indique qu'il n'est pas autorisé
- 500 indique l'erreur du serveur
Vous pouvez ajouter une déclaration de jugement simple pour aider au test:
Si réponse.status_code == 200: imprimer ("demander réussi") autre: print (f "Demande échouée, code d'état: {réponse.status_code}")
De plus, si les données JSON renvoyées, il est recommandé de l'imprimer pour voir si la structure est correcte:
imprimer (réponse.json ())
Définir le délai d'expiration et le mécanisme de réessayer (facultatif)
Dans les tests réels, l'instabilité du réseau peut entra?ner une défaillance de la demande. Pour vous rapprocher de la scène réelle, vous pouvez ajouter un paramètre de délai d'expiration dans le code:
Response = reques.get ('https://api.example.com/data', timeout = 5)
Dans cet exemple, un temps de délai de 5 secondes est défini. Si la réponse n'est pas re?ue après cette heure, une exception sera lancée.
Si vous souhaitez rendre votre programme plus "intelligent" lorsque le réseau fluctue, vous pouvez également combiner des bibliothèques retrying
ou tenacity
pour réaliser une nouvelle tentative automatique.
Fondamentalement, c'est tout. Tester les API avec Python n'est pas compliqué, mais il est facile d'ignorer les détails, tels que le format des paramètres, la méthode d'encodage ou la gestion des erreurs. Il suffit de ma?triser quelques points clés et vous pouvez commencer rapidement.
Ce qui précède est le contenu détaillé de. pour plus d'informations, suivez d'autres articles connexes sur le site Web de PHP en chinois!

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Utilisez le plot conjoint de Seaborn pour visualiser rapidement la relation et la distribution entre deux variables; 2. Le tracé de diffusion de base est implémenté par sn.jointplot (data = pointes, x = "total_bill", y = "Tip", kind = "dispers"), le centre est un tracé de dispersion et l'histogramme est affiché sur les c?tés supérieur et inférieur et droit; 3. Ajouter des lignes de régression et des informations de densité à un kind = "reg" et combiner marginal_kws pour définir le style de tracé de bord; 4. Lorsque le volume de données est important, il est recommandé d'utiliser "Hex"

Les listes de cha?nes peuvent être fusionnées avec la méthode join (), telles que '' .join (mots) pour obtenir "HelloworldFrompython"; 2. Les listes de nombres doivent être converties en cha?nes avec MAP (STR, nombres) ou [STR (x) Forxinnumbers] avant de rejoindre; 3. Toute liste de types peut être directement convertie en cha?nes avec des supports et des devis, adaptées au débogage; 4. Les formats personnalisés peuvent être implémentés par des expressions de générateur combinées avec join (), telles que '|' .join (f "[{item}]" ForIteminitems)

Installez PYODBC: utilisez la commande PiPInstallpyodbc pour installer la bibliothèque; 2. Connectez SQLServer: utilisez la cha?ne de connexion contenant le pilote, le serveur, la base de données, l'UID / PWD ou TrustEd_Connection via la méthode pyoDBC.Connect () et prendre en charge l'authentification SQL ou l'authentification Windows respectivement; 3. Vérifiez le pilote installé: exécutez pyodbc.Drivers () et filtrez le nom du pilote contenant ?SQLServer? pour vous assurer que le nom du pilote correct est utilisé tel que ?ODBCDriver17 pour SQLServer?; 4. Paramètres clés de la cha?ne de connexion

pandas.melt () est utilisé pour convertir les données de format larges en format long. La réponse consiste à définir de nouveaux noms de colonne en spécifiant id_vars conserver la colonne d'identification, Value_Vars Sélectionnez la colonne à fondre, var_name et valeur_name, 1.id_vars = 'name' signifie que la colonne de nom reste inchangée, 2.Value_vars = [Math ',' English ',' Science '. du nom de colonne d'origine, 4.value_name = 'score' définit le nouveau nom de colonne de la valeur d'origine et génère enfin trois colonnes, notamment le nom, le sujet et le score.

Définissez d'abord un formulaire ContactForm contenant le nom, la bo?te aux lettres et les champs de message; 2. De l'avis, la soumission du formulaire est traitée en jugeant la demande de poste, et après la vérification, nettoyée_data est obtenue et la réponse est retournée, sinon le formulaire vide sera rendu; 3. Dans le modèle, utilisez {{form.as_p}} pour rendre le champ et ajouter {% csrf_token%} pour empêcher les attaques CSRF; 4. Configurer le routage d'URL vers Point / Contact / vers la vue Contact_View; Utilisez Modelform pour associer directement le modèle pour obtenir un stockage de données. Djangoforms implémente le traitement intégré de la vérification des données, le rendu HTML et les invites d'erreur, qui convient au développement rapide des fonctions de forme s?re.

PythonCanBeoptimizedFormemory-Boundoperations AdreductoverHeadHroughGenerators, EfficientDatastructures et ManagingObjectliFetimes.first, useGeneratorsInSteadofListStoproceSlargedataseSeItematatime, EvitingLoadingEnteryToMeToMeMory.

L'introduction à l'arbitrage statistique L'arbitrage statistique est une méthode commerciale qui capture l'inadéquation des prix sur le marché financier basé sur des modèles mathématiques. Sa philosophie principale découle de la régression moyenne, c'est-à-dire que les prix des actifs peuvent s'écarter des tendances à long terme à court terme, mais reviendront éventuellement à leur moyenne historique. Les traders utilisent des méthodes statistiques pour analyser la corrélation entre les actifs et rechercher des portefeuilles qui changent généralement de manière synchrone. Lorsque la relation de prix de ces actifs est anormalement déviée, des opportunités d'arbitrage se présentent. Sur le marché des crypto-monnaies, l'arbitrage statistique est particulièrement répandu, principalement en raison de l'inefficacité et des fluctuations drastiques du marché lui-même. Contrairement aux marchés financiers traditionnels, les crypto-monnaies fonctionnent 24h / 24 et leurs prix sont très susceptibles de briser les nouvelles, les sentiments des médias sociaux et les améliorations technologiques. Cette fluctuation des prix constante crée fréquemment un biais de prix et fournit aux arbitrageurs un

Iter () est utilisé pour obtenir l'objet Iterator, et Next () est utilisé pour obtenir l'élément suivant; 1. Utilisez Iterator () pour convertir des objets itérables tels que les listes en itérateurs; 2. Appelez Next () pour obtenir des éléments un par un et déclenchez l'exception de l'arrêt lorsque les éléments sont épuisés; 3. Utilisez Suivant (iterator, par défaut) pour éviter les exceptions; 4. Les itérateurs personnalisés doivent implémenter les méthodes __iter __ () et __Next __ () pour contr?ler la logique d'itération; L'utilisation de valeurs par défaut est un moyen courant de parcourir la traversée et l'ensemble du mécanisme est concis et pratique.
