Selenium-WebDriver for Java で待機期間を効果的に処理する方法
Selenium-WebDriver for Java では、Web が要素の読み込みに時間がかかります。これに対処するために、開発者は多くの場合、待機メカニズムを利用して、WebDriver が目的の要素を見つけて操作するのに十分な時間を確保します。 Java で使用される 2 つの主な方法は、暗黙的待機と明示的待機です。
暗黙的待機
暗黙的待機は、次のコード スニペットで例示されているように、デフォルトの待機を設定します。後続のすべての要素検索の時間:
<code class="java">driver.manage().timeouts().implicitlyWait(2, TimeUnit.SECONDS);</code>
ただし、指定された時間枠内に対象の要素が出現しない場合は、例外がスローされます。このアプローチでは、暗黙的な待機がすべての要素ロケーターに適用され、不必要な遅延が発生する可能性があるため、ペーシングの問題が発生する可能性があります。
明示的な待機
fluentWait などの明示的な待機は、特定の要素を待機するためのより詳細なアプローチ。これらは Wait インターフェイスを実装し、時間制限とポーリング間隔の定義を可能にします。次の例は、fluentWait の使用法を示しています。
<code class="java">public WebElement fluentWait(final By locator) { Wait<webdriver> wait = new FluentWait<webdriver>(driver) .withTimeout(30, TimeUnit.SECONDS) .pollingEvery(5, TimeUnit.SECONDS) .ignoring(NoSuchElementException.class); WebElement foo = wait.until(new Function<webdriver webelement>() { public WebElement apply(WebDriver driver) { return driver.findElement(locator); } }); return foo; }</webdriver></webdriver></webdriver></code>
fluentWait 関数内では、30 秒の制限時間と 5 秒のポーリング間隔が指定されています。待機は、要素が見つからない場合に発生する NoSuchElementExceptions を無視するように構成されています。このアプローチにより、特定の要素を対象とした待機が可能になり、待機プロセスをより詳細に制御できるようになります。
暗黙的な待機と比較して、明示的な待機はより高い柔軟性と精度を提供します。これらにより、さまざまな要素のカスタム待機時間を定義でき、待機エラーに関する詳細なレポートが提供されるため、トラブルシューティングが容易になります。
したがって、Selenium-WebDriver for Java で Web 要素の可視性の問題に直面した場合は、次のことをお勧めします。暗黙的な待機ではなく、fluentWait などの明示的な待機を採用して、テスト自動化スクリプトのより詳細な制御と信頼性の向上を実現します。
以上がSelenium-WebDriver の暗黙的待機と明示的待機: 要素の読み込み時間の処理にはどちらが最適ですか?の詳細内容です。詳細については、PHP 中国語 Web サイトの他の関連記事を参照してください。

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Javaでプラットフォーム固有のコードを作成する理由には、特定のオペレーティングシステム機能へのアクセス、特定のハードウェアとの対話、パフォーマンスの最適化が含まれます。 1)JNAまたはJNIを使用して、Windowsレジストリにアクセスします。 2)JNIを介してLinux固有のハードウェアドライバーと対話します。 3)金属を使用して、JNIを介してMacOSのゲームパフォーマンスを最適化します。それにもかかわらず、プラットフォーム固有のコードを書くことは、コードの移植性に影響を与え、複雑さを高め、パフォーマンスのオーバーヘッドとセキュリティのリスクをもたらす可能性があります。

Javaは、クラウドネイティブアプリケーション、マルチプラットフォームの展開、および言語間の相互運用性を通じて、プラットフォームの独立性をさらに強化します。 1)クラウドネイティブアプリケーションは、GraalvmとQuarkusを使用してスタートアップ速度を向上させます。 2)Javaは、埋め込みデバイス、モバイルデバイス、量子コンピューターに拡張されます。 3)Graalvmを通じて、JavaはPythonやJavaScriptなどの言語とシームレスに統合して、言語間の相互運用性を高めます。

Javaの強力なタイプ化されたシステムは、タイプの安全性、統一タイプの変換、多型を通じてプラットフォームの独立性を保証します。 1)タイプの安全性は、コンパイル時間でタイプチェックを実行して、ランタイムエラーを回避します。 2)統一された型変換ルールは、すべてのプラットフォームで一貫しています。 3)多型とインターフェイスメカニズムにより、コードはさまざまなプラットフォームで一貫して動作します。

JNIはJavaのプラットフォームの独立を破壊します。 1)JNIは特定のプラットフォームにローカルライブラリを必要とします。2)ローカルコードをターゲットプラットフォームにコンパイルおよびリンクする必要があります。3)異なるバージョンのオペレーティングシステムまたはJVMは、異なるローカルライブラリバージョンを必要とする場合があります。

新しいテクノロジーは、両方の脅威をもたらし、Javaのプラットフォームの独立性を高めます。 1)Dockerなどのクラウドコンピューティングとコンテナ化テクノロジーは、Javaのプラットフォームの独立性を強化しますが、さまざまなクラウド環境に適応するために最適化する必要があります。 2)WebAssemblyは、Graalvmを介してJavaコードをコンパイルし、プラットフォームの独立性を拡張しますが、パフォーマンスのために他の言語と競合する必要があります。

JVMの実装が異なると、プラットフォームの独立性が得られますが、パフォーマンスはわずかに異なります。 1。OracleHotspotとOpenJDKJVMは、プラットフォームの独立性で同様に機能しますが、OpenJDKは追加の構成が必要になる場合があります。 2。IBMJ9JVMは、特定のオペレーティングシステムで最適化を実行します。 3. Graalvmは複数の言語をサポートし、追加の構成が必要です。 4。AzulzingJVMには、特定のプラットフォーム調整が必要です。

プラットフォームの独立性により、開発コストが削減され、複数のオペレーティングシステムで同じコードセットを実行することで開発時間を短縮します。具体的には、次のように表示されます。1。開発時間を短縮すると、1セットのコードのみが必要です。 2。メンテナンスコストを削減し、テストプロセスを統合します。 3.展開プロセスを簡素化するための迅速な反復とチームコラボレーション。


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