array(2) { ["docs"]=> array(10) { [0]=> array(10) { ["id"]=> string(9) "308660876" ["text"]=> string(45) "安全测试前置实践1-白盒&黑盒扫描" ["intro"]=> string(411) "本文我们将以围绕系统安全质量提升为目标,讲述在安全前置扫描上实践开展过程。希望通过此篇文章,帮助大家更深入、透彻地了解安全测试,能快速开展安全测试。 作者:京东物流 陈维 一、引言 G.J.Myers在《软件测试的艺术》中提出:从心理学角度来说,测试是一个为了寻找错误而运行程序的过程。 " ["username"]=> string(12) "jingdongkeji" ["tagsname"]=> string(39) "前端|安全|黑盒测试|白盒测试" ["tagsid"]=> string(29) "["160","2823","14120","5741"]" ["catesname"]=> string(0) "" ["catesid"]=> string(2) "[]" ["createtime"]=> string(10) "1681206002" ["_id"]=> string(9) "308660876" } [1]=> array(10) { ["id"]=> string(9) "308660875" ["text"]=> string(24) "vulnhub靶场之ORASI: 1" ["intro"]=> string(256) "准备: 攻击机:虚拟机kali、本机win10。 靶机:Orasi: 1,下载地址:https://download.vulnhub.com/orasi/Orasi.ova,下载后直接vbox打开即可。 知识点:hex编码、ida逆向、AndroidKiller逆向、ffuf爆破、ssti漏洞、s" ["username"]=> string(6) "upfine" ["tagsname"]=> string(0) "" ["tagsid"]=> string(2) "[]" ["catesname"]=> string(0) "" ["catesid"]=> string(2) "[]" ["createtime"]=> string(10) "1681204802" ["_id"]=> string(9) "308660875" } [2]=> array(10) { ["id"]=> string(9) "308660874" ["text"]=> string(92) "C# Kafka重置到最新的偏移量,即从指定的Partition订阅消息使用Assign方法" ["intro"]=> string(428) "在使用Kafka的过程中,消费者断掉之后,再次开始消费时,消费者会从断掉时的位置重新开始消费。 场景再现:比如昨天消费者晚上断掉了,今天上午我们会发现kafka消费的数据不是最新的,而是昨天晚上的数据,由于数据量比较多,也不会及时的消费到今天上午的数据,这个时候就需要我们对偏移量进行重置为最新的,以" ["username"]=> string(15) "Poetwithapistol" ["tagsname"]=> string(10) ".NET|Kafka" ["tagsid"]=> string(13) "["300","440"]" ["catesname"]=> string(4) ".NET" ["catesid"]=> string(7) "["119"]" ["createtime"]=> string(10) "1681203303" ["_id"]=> string(9) "308660874" } [3]=> array(10) { ["id"]=> string(9) "308660873" ["text"]=> string(129) "迁移学习()《Attract, Perturb, and Explore: Learning a Feature Alignment Network for Semi-supervised Domain Adaptation》" ["intro"]=> string(194) "论文信息 论文标题:Attract, Perturb, and Explore: Learning a Feature Alignment Network for Semi-supervised Domain Adaptation论文作者:Taekyung Kim论文来源:2020 ECCV论文地" ["username"]=> string(12) "BlairGrowing" ["tagsname"]=> string(0) "" ["tagsid"]=> string(2) "[]" ["catesname"]=> string(0) "" ["catesid"]=> string(2) "[]" ["createtime"]=> string(10) "1681203302" ["_id"]=> string(9) "308660873" } [4]=> array(10) { ["id"]=> string(9) "308660872" ["text"]=> string(92) "C# Kafka重置到最新的偏移量,即从指定的Partition订阅消息使用Assign方法" ["intro"]=> string(428) "在使用Kafka的过程中,消费者断掉之后,再次开始消费时,消费者会从断掉时的位置重新开始消费。 场景再现:比如昨天消费者晚上断掉了,今天上午我们会发现kafka消费的数据不是最新的,而是昨天晚上的数据,由于数据量比较多,也不会及时的消费到今天上午的数据,这个时候就需要我们对偏移量进行重置为最新的,以" ["username"]=> string(10) "goodboydcc" ["tagsname"]=> string(10) ".NET|Kafka" ["tagsid"]=> string(13) "["300","440"]" ["catesname"]=> string(4) ".NET" ["catesid"]=> string(7) "["119"]" ["createtime"]=> string(10) "1681202402" ["_id"]=> string(9) "308660872" } [5]=> array(10) { ["id"]=> string(9) "308660870" ["text"]=> string(42) "Django怎么使用原生SQL查询数据库" ["intro"]=> string(392) "这篇文章主要介绍“Django怎么使用原生SQL查询数据库”,在日常操作中,相信很多人在Django怎么使用原生SQL查询数据库问题上存在疑惑,小编查阅了各式资料,整理出简单好用的操作方法,希望对大家解答”Django怎么使用原生SQL查询数据库”的疑惑有所帮助!接下来,请跟着小编一起来学习吧! D" ["username"]=> NULL ["tagsname"]=> string(20) "django|sql|数据库" ["tagsid"]=> NULL ["catesname"]=> string(0) "" ["catesid"]=> NULL ["createtime"]=> string(10) "1681201981" ["_id"]=> string(9) "308660870" } [6]=> array(10) { ["id"]=> string(9) "308660871" ["text"]=> string(37) "Express怎么实现定时发送邮件" ["intro"]=> string(432) "今天小编给大家分享一下Express怎么实现定时发送邮件的相关知识点,内容详细,逻辑清晰,相信大部分人都还太了解这方面的知识,所以分享这篇文章给大家参考一下,希望大家阅读完这篇文章后有所收获,下面我们一起来了解一下吧。 在开发中我们有时候需要每隔 一段时间发送一次电子邮件,或者在某个特定的时间进行发" ["username"]=> NULL ["tagsname"]=> string(7) "express" ["tagsid"]=> NULL ["catesname"]=> string(0) "" ["catesid"]=> NULL ["createtime"]=> string(10) "1681201981" ["_id"]=> string(9) "308660871" } [7]=> array(10) { ["id"]=> string(9) "308660869" ["text"]=> string(29) "mysql运维------分库分表" ["intro"]=> string(412) "1. 介绍 问题分析: 随着互联网以及移动互联网的发展,应用系统的数据量也是成指数式增长,若采用单数据库进行数据存储,存在以下性能瓶颈: IO瓶颈:热点数据太多,数据库缓存不足,产生大量磁盘IO,效率较低。请求数据太多,带宽不够,网络IO瓶颈。CPU瓶颈:排序、分组、连接查询、聚合统计等SQL会耗费" ["username"]=> string(13) "qds1401744017" ["tagsname"]=> string(5) "mysql" ["tagsid"]=> string(7) "["237"]" ["catesname"]=> string(0) "" ["catesid"]=> string(2) "[]" ["createtime"]=> string(10) "1681200304" ["_id"]=> string(9) "308660869" } [8]=> array(10) { ["id"]=> string(9) "308660868" ["text"]=> string(41) "ASP.NET Core - 缓存之内存缓存(下)" ["intro"]=> string(292) "话接上篇 [ASP.NET Core - 缓存之内存缓存(上)],所以这里的目录从 2.4 开始。 2.4 MemoryCacheEntryOptions MemoryCacheEntryOptions 是内存缓存配置类,可以通过它配置缓存相关的策略。除了上面讲到的过期时间,我们还能够设置下面这些" ["username"]=> string(6) "wewant" ["tagsname"]=> string(12) "asp.net core" ["tagsid"]=> string(7) "["179"]" ["catesname"]=> string(25) "APS.NET Core 系列总结" ["catesid"]=> string(9) "["15288"]" ["createtime"]=> string(10) "1681200302" ["_id"]=> string(9) "308660868" } [9]=> array(10) { ["id"]=> string(9) "308660867" ["text"]=> string(9) "SPI协议" ["intro"]=> string(334) "SPI协议是由摩托罗拉公司提出的通讯协议(Serial Peripheral Interface),即串行外设接口。广泛用在ADC、LCD等设备与MCU间,要求通讯速率较高的场合。区分它与I2C协议差异以及FLASH存储器与EEPROM存储器的区别。下面我们分别对SPI协议的物理层及协议层进行讲解。" ["username"]=> string(8) "Kaelthas" ["tagsname"]=> string(5) "STM32" ["tagsid"]=> string(8) "["1311"]" ["catesname"]=> string(5) "STM32" ["catesid"]=> string(8) "["1139"]" ["createtime"]=> string(10) "1681199702" ["_id"]=> string(9) "308660867" } } ["count"]=> int(5621682) } python基础之集合,字符编码 - 爱码网

六、集合类型

1.用途:关系运算

2.定义方式:s = {1,2,’a’}

{}内用,分隔开多个元素,每个元素都必须是不可变(即可hash)类型

强调:2.1集合内的元素时无序的

           2.2集合内的元素不能重复

           2.3集合内元素必须不可变

         集合的目的是将值放在一起,无需纠结单个值

单纯用集合去重,需要注意的问题:

         1.去重的目标所包含的值必须都要为不可变类型

         2.去重的结果会打乱原来的顺序

3.常用的内置方法和操作

①长度 len     ②in/not in     

③a = {‘a’, 2, ’g’}              b = {‘a’, 5, 8}

并集 |  (a|b)           交集 & (a&b)           差集 -     (a-b)

对称差集 ^  (a^b)        等于==             父集 >   >=        子集  <   <=

④a.isdisjoint()                 没有交集就返回True

⑤a.add()  添加单个值    ⑥a.update({2,5,6})                添加一个集合

⑦a.pop()  删除随机    ⑧a.remove(5)          删除指定值       

⑨a.discard(9)  删指定值,不存在也不会报错

总结:存多个值,无序,可变

 

字符编码:

什么是字符编码?

将人类的字符编码成计算机能识别的数字,这种转换必须遵循一套固定的标准,这种对应关系称为字符编码表

 

ASCII码表:用1Bytes表示一个英文字符

GBK:用2Bytes表示一个中文字符,1Bytes去表示英文字符

unicode:2Bytes表示英文与中文等字符,内存中使用的是unicode,把全世界的字符都建立了对应关系

utf-8:用1Bytes表示英文,用3Bytes表示中文

unicode与其它各国编码都有映射关系,而utf-8没有,所以内存中都用的unicode

 

必须记住的概念:

①内存中固定使用unicode编码,我们只能改变存到硬盘时的编码

②要想保证不乱码,应保证什么编码存,就用什么编码读

③python3解释器默认编码为utf-8

  Python2解释器默认编码为ASCII

 

unicode----->encode-------->utf-8

utf-8-------->decode---------->unicode

 

 

总结:1.在python2中,字符串str类型都是按文件头编码的

           2.在python2中,unicode的字符串需在字符串前加u

           3.在python3中的字符串都是str类型,都是用unicode编码的

           4.在python3中,字符串可以编码成其他字符串类型,结果为bytes类型

相关文章:

  • 2021-11-08
  • 2021-12-12
  • 2021-08-17
  • 2021-07-27
  • 2021-11-17
  • 2021-11-14
  • 2022-02-22
  • 2021-12-22
猜你喜欢
  • 2021-05-05
  • 2022-01-04
相关资源
相似解决方案