• JS字符串截取方法全解析
    JS字符串截取方法全解析
    JavaScript中字符串的分割使用split()方法,截取使用slice(),substring(),或substr()方法。1)使用split()方法可以根据指定分隔符分割字符串,例如使用逗号分割。2)截取字符串时,slice()方法可以从指定索引开始截取到结束索引。3)复杂场景下,可以结合split()和对象存储处理URL参数。4)注意空字符串分割和负索引截取的不同处理方式。5)性能优化建议包括避免不必要的分割,使用正则表达式和提高代码可读性。
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  • PHPswitch用法详解与实战技巧
    PHPswitch用法详解与实战技巧
    在PHP中,switch语句的基本结构是通过变量的值来决定执行哪个case块,每个case块以break结束,确保只有匹配的case块被执行。switch语句的使用方法包括:1.基本结构:$variable='value';switch($variable){case'value1'://代码块1break;case'value2'://代码块2break;default://默认代码块break;}2.实际应用:根据用户角色显示欢迎信息,如$userRole='admin';switch($userRo
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  • GolangRPC超时重试与熔断机制实现
    GolangRPC超时重试与熔断机制实现
    在Golang的RPC调用中,处理超时的核心在于组合使用超时控制、重试机制和熔断策略。1.设置合理的超时时间:使用context.WithTimeout动态设置上下文超时,根据接口类型设定不同阈值,如查询类100ms~300ms,写入或计算密集型500ms~1s;2.是否要重试:仅在临时性失败(如网络连接失败、超时、5xx错误)时重试,避免在业务错误或已成功执行的情况下重试,建议最多尝试2~3次,并采用指数退避加随机抖动策略;3.熔断机制:当服务频繁失败达到阈值时暂停请求,可使用第三方库或简易实现,统计成
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  • AI证件照换背景的5种技巧
    AI证件照换背景的5种技巧
    需要使用AI来换证件照的背景,因为AI能节省时间并提供高质量的背景替换效果。1.选择合适的AI工具,如Remove.bg。2.调整背景颜色和亮度以匹配肤色和服装。3.处理边缘细节,避免模糊或伪影。4.选择专业且简洁的背景。5.保存照片时注意格式和分辨率要求。
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  • JS安全解析HTML字符串的4种方法
    JS安全解析HTML字符串的4种方法
    JS解析HTML字符串的方法有DOMParser、innerHTML、insertAdjacentHTML和手动创建元素。DOMParser是现代浏览器推荐方法,安全性高且性能好;innerHTML简单但易受XSS攻击,需谨慎使用;insertAdjacentHTML提供更精细的插入位置控制;手动创建元素最安全但代码量较大。为避免XSS攻击,应验证输入、使用DOMPurify清理内容、启用CSP策略、避免innerHTML并进行输出编码。处理特殊字符时需进行HTML实体编码以确保正确解析与安全。
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  • Golang反射原理与实际应用详解
    Golang反射原理与实际应用详解
    反射在Golang中用于动态操作结构体和类型,主要应用场景包括:1.结构体字段动态读取与赋值,如配置文件解析、ORM映射;2.实现通用函数或中间件,如数据校验、日志记录;3.构造未知类型的实例,用于插件系统和依赖注入;4.标准库和第三方库广泛应用,如encoding/json、GORM等,提升系统灵活性和扩展性。
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  • 北理工突破转角双层锑烯研究进展
    北理工突破转角双层锑烯研究进展
    近日,北京理工大学物理学院姚裕贵教授、肖文德研究员团队与北京科技大学潘斗星副教授合作,在转角电子学领域取得重要突破。他们首次成功合成转角双层锑烯,并发现其电子结构会随转角变化而发生转变。该研究成果已在国际顶尖物理期刊《NanoLetters》上发表。转角为材料结构和性质的调控提供了新的维度。例如,魔角石墨烯展现出多种奇特特性,如非常规超导性和关联绝缘态等。在转角过渡金属硫族化合物中也观察到角度依赖的电学与光学行为,包括平带和谷激子现象。值得注意的是,转角电子学的应用不仅限于平面六方晶格材料。近年来,由于
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  • Golang百万并发如何实现?epoll与goroutine解析
    Golang百万并发如何实现?epoll与goroutine解析
    Golang天生适合高并发的原因在于其基于CSP的并发模型,使用轻量级的goroutine(约2KB)和channel实现高效任务调度与通信。1.Go运行时自动管理goroutine调度,避免频繁上下文切换;2.创建百万goroutine消耗资源小,而传统线程会因内存和切换开销导致系统崩溃。但高并发还需优化I/O,关键在于epoll。epoll是Linux高效的I/O多路复用机制,1.它仅关注活跃连接,避免遍历所有连接;2.显著提升大量并发下的性能。Go的net包底层已封装epoll,开发者可直接使用,也
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  • Golang用colly做简单爬虫教程
    Golang用colly做简单爬虫教程
    实现一个简单的爬虫程序在Golang中使用colly框架非常高效。1.安装colly:执行gogetgithub.com/gocolly/colly/v2完成安装;2.创建采集器:使用colly.NewCollector()创建采集器并用OnHTML监听HTML元素提取内容,如抓取网页标题;3.抓取多个链接:通过OnHTML捕获a标签并递归访问子链接,可设置MaxDepth限制爬取深度;4.设置请求头与延迟:用OnRequest设置User-Agent模拟浏览器行为,并通过Limit控制并发和请求间隔降低
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  • Python依赖注入实现方法详解
    Python依赖注入实现方法详解
    依赖注入在Python中通过构造函数、setter和接口实现解耦。1.构造函数注入在初始化时传递依赖,确保对象创建即拥有必需资源;2.setter注入通过方法动态设置可选依赖;3.接口注入借助抽象接口提升灵活性,支持多实现替换。其核心价值在于增强代码可测试性与可维护性,便于使用mock对象进行单元测试。选择方式需根据依赖必要性及场景决定,同时Python有DependencyInjector、Injector等框架辅助实现。
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  • Golang为何用指针?指针作用与优势详解
    Golang为何用指针?指针作用与优势详解
    在Golang中使用指针主要出于实际需要,包括1.减少内存开销:通过传递结构体地址避免复制整个结构体;2.允许函数修改原始数据:实现对外部变量的直接修改;3.构建复杂数据结构:如链表、树、图等依赖指针建立动态连接;4.性能与控制:提供更底层的操作能力以优化性能并增强内存控制,这些特性使程序更高效、结构更清晰。
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  • Golang非阻塞网络通信实现详解
    Golang非阻塞网络通信实现详解
    在Go中实现非阻塞式网络通信的核心在于其运行时调度机制与底层I/O模型的协作;1.Go的net包默认使用非阻塞模式,当读写无法立即完成时返回错误,由runtime自动挂起goroutine并注册事件监听,待事件触发后唤醒goroutine继续执行;2.Go的select是语言级别的多路复用机制,虽非直接映射系统调用,但runtime在底层结合epoll管理I/O事件,实现高效并发响应;3.runtime将socket设为非阻塞并加入epoll监听,事件触发后唤醒对应goroutine执行操作,若操作未完成
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  • 指针接收者与值接收者区别详解
    指针接收者与值接收者区别详解
    在Go语言中,结构体方法的接收者可以是指针类型或值类型,核心区别在于:1.指针接收者修改原始对象,值接收者操作副本;2.方法集不同,影响接口实现,指针接收者方法仅指针变量可满足接口;3.性能考量上,大结构体应使用指针接收者避免复制开销;4.是否需要修改结构体状态决定了是否选用指针接收者。例如,修改字段需用指针接收者,仅读取信息可用值接收者;Dog{}可赋值给Speaker接口,而Cat{}必须用&Cat{}才行;LargeStruct使用指针接收者可提升性能。选择时应综合考虑接口实现、性能和状态修改需求。
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    uni-app分享插件使用与配置教程
    uni-app分享插件通过调用uni.share接口实现分享功能。1)配置分享插件:确保正确配置目标平台SDK。2)调用分享功能:使用uni.share接口指定内容、类型和平台。3)处理回调:通过success和fail回调处理分享结果。完整示例展示了如何在应用中实现分享到微信和QQ的功能。
    文章 · 前端   |  1个月前  |   454浏览 收藏
  • Golang实现gRPC双向流通信详解
    Golang实现gRPC双向流通信详解
    双向流式RPC在Golang中通过客户端和服务端持续发送多个消息实现灵活通信。定义proto接口时,使用stream关键字声明参数和返回值,如rpcBidirectionalChat(streamMessageRequest)returns(streamMessageResponse)。服务端逻辑需处理Recv()接收客户端消息并Send()回应。客户端则创建流对象后用goroutine监听服务端响应,主线程发送消息。注意上下文控制、错误处理及测试调试以确保稳定交互。
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