


Comment gérer les erreurs 404 pour les routes frontales dans un serveur Go ?
Gestion des erreurs 404 pour les routes frontales non résolues dans Go
Dans une configuration de serveur avec à la fois une application frontale React et une API Go, accès à une interface inexistante route (par exemple, http://localhost:8090/my_frontend_path) entraîne une erreur 404. Pour résoudre ce problème, il existe plusieurs approches, dont l'une consiste à utiliser une stratégie « fourre-tout » sur le serveur.
Approche « Catch-All »
Cette La méthode garantit que pour tout chemin non explicitement géré ailleurs, le serveur renvoie la page index.html. Comme l'application frontend est chargée avec index.html, elle peut alors gérer elle-même le routage.
Une implémentation simple dans Go :
const FSPATH = "./build/" func main() { fs := http.FileServer(http.Dir(FSPATH)) http.HandleFunc("/my_api", func(w http.ResponseWriter, _ *http.Request) { w.Write([]byte("API CALL")) }) http.HandleFunc("/", func(w http.ResponseWriter, r *http.Request) { // Return index.html if the requested file doesn't exist if r.URL.Path != "/" { fullPath := FSPATH + strings.TrimPrefix(path.Clean(r.URL.Path), "/") _, err := os.Stat(fullPath) if err != nil { if !os.IsNotExist(err) { panic(err) } r.URL.Path = "/" } } fs.ServeHTTP(w, r) }) http.ListenAndServe(":8090", nil) }
En vérifiant l'existence du fichier et en revenant à index.html s'il n'est pas trouvé, ce code garantit que le routeur React prend le relais et gère le routage pour tous les chemins. Cette approche fournit une solution simple côté serveur pour rediriger toutes les routes non résolues vers le frontend.
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Il n'est pas difficile de créer un serveur Web écrit en Go. Le noyau réside dans l'utilisation du package net / http pour implémenter des services de base. 1. Utilisez Net / HTTP pour démarrer le serveur le plus simple: enregistrez les fonctions de traitement et écoutez les ports via quelques lignes de code; 2. Gestion du routage: utilisez Servmux pour organiser plusieurs chemins d'interface pour une gestion structurée facile; 3. Pratiques communes: routage de groupe par modules fonctionnels et utiliser des bibliothèques tierces pour prendre en charge l'appariement complexe; 4. Service de fichiers statique: Fournissez des fichiers HTML, CSS et JS via HTTP.FileServer; 5. Performances et sécurité: activer HTTPS, limiter la taille du corps de la demande et définir le délai d'attente pour améliorer la sécurité et les performances. Après avoir maîtrisé ces points clés, il sera plus facile d'élargir les fonctionnalités.

Le cœur du traitement audio et vidéo consiste à comprendre le processus de base et les méthodes d'optimisation. 1. Le processus de base comprend l'acquisition, le codage, la transmission, le décodage et la lecture, et chaque lien a des difficultés techniques; 2. Des problèmes courants tels que l'audio et l'aberration vidéo, le retard de latence, le bruit sonore, l'image floue, etc. peuvent être résolues par ajustement synchrone, optimisation de codage, module de réduction du bruit, ajustement des paramètres, etc.; 3. Il est recommandé d'utiliser FFMPEG, OpenCV, WebBrTC, GStreamer et d'autres outils pour atteindre des fonctions; 4. En termes de gestion des performances, nous devons prêter attention à l'accélération matérielle, à la définition raisonnable des fréquences d'images de résolution, à des problèmes de concurrence et de fuite de mémoire de contrôle. La maîtrise de ces points clés contribuera à améliorer l'efficacité du développement et l'expérience utilisateur.

La façon la plus efficace d'écrire un kubernetesoperator est d'utiliser Go pour combiner kubebuilder et contrôleur-runtime. 1. Comprendre le modèle de l'opérateur: définir les ressources personnalisées via CRD, écrivez un contrôleur pour écouter les changements de ressources et effectuer des boucles de réconciliation pour maintenir l'état attendu. 2. Utilisez KubeBuilder pour initialiser le projet et créer des API pour générer automatiquement les CRD, les contrôleurs et les fichiers de configuration. 3. Définissez la structure de spécification et de statut de CRD dans API / V1 / MYAPP_TYPES.go, et exécutez MakeManifests pour générer CRDYAML. 4. Réconcilier dans le contrôleur

TooptimizeGoapplications interagissant avec unpostgresqlorysql, focusonindexing, sélectiveQueries, connexion-standling, cache, andorfifficiency.1) useproperIndexing - identifier la présence de coloconnes et les composites de ligne et les colomnquer

Les canaux GO sont divisés en deux types: tamponné et non tamponné. Le canal non tamponné nécessite à la fois l'envoi et la réception pour être préparés en même temps, adaptés aux opérations coordonnées et synchrones; Bien que le canal tamponné permet aux données d'être stockées temporairement, adaptées aux composants du système de découplage. Lorsque vous l'utilisez, veillez à éviter de bloquer en écrivant sur le canal tampon complet ou en lisant à partir du canal vide, et en fermant le canal à temps pour informer le récepteur de l'extrémité des données.

L'implémentation OAuth2 est divisée en client et serveur. Le client utilise le package golang.org/x/oauth2. Les étapes sont: 1. Présentez le package; 2. Configurez les informations du client et créez un objet de configuration; 3. Générer un lien d'autorisation; 4. Traitez le rappel pour obtenir le jeton; 5. Construisez un client HTTP avec autorisation. Le serveur prend GO-OAUTH2 / OAuth2 comme exemple, et le processus comprend: 1. Initialiser le stockage; 2. Définir les informations du client; 3. Créer une instance de service OAuth2; 4. Écrire l'autorisation de traitement des itinéraires et les demandes de jetons. Les notes incluent: les problèmes de domaine croisé, la vérification du statut, les HTTPs activés, la gestion de la validité des jetons et la granularité du contrôle de la portée.

Utilisez fmt.scanf pour lire l'entrée formatée, adaptée aux données structurées simples, mais la chaîne est coupée lors de la rencontre des espaces; 2. Il est recommandé d'utiliser Bufio.Scanner pour lire la ligne par ligne, prend en charge les entrées multi-lignes, la détection EOF et l'entrée du pipeline et peut gérer les erreurs de numérisation; 3. Utilisez io.readall (os.stdin) pour lire toutes les entrées à la fois, adapté au traitement de grandes données de bloc ou de flux de fichiers; 4. La réponse clé en temps réel nécessite des bibliothèques tierces telles que golang.org/x/term, et Bufio est suffisant pour les scénarios conventionnels; Suggestions pratiques: utilisez fmt.scan pour une entrée simple interactive, utilisez bufio.scanner pour une entrée de ligne ou un pipeline, utilisez io.readall pour les données de gros bloc et gérez toujours

Le langage GO peut être utilisé pour les calculs scientifiques et l'analyse numérique, mais il faut comprendre. L'avantage réside dans le support et les performances de la concurrence, qui conviennent aux algorithmes parallèles tels que la solution distribuée, la simulation Monte Carlo, etc.; Les bibliothèques communautaires telles que Gonum et MAT64 offrent des fonctions de calcul numérique de base; La programmation hybride peut être utilisée pour appeler C / C et Python via CGO ou Interface pour améliorer la praticité. La limitation est que l'écosystème n'est pas aussi mature que Python, la visualisation et les outils avancés sont plus faibles et certains documents de bibliothèque sont incomplets. Il est recommandé de sélectionner des scénarios appropriés en fonction des fonctionnalités GO et de se référer aux exemples de code source pour les utiliser en profondeur.
