サーバーを捨てて自分の言葉を持とう: IPFS を使用して分散型ブログを構築する
皆さん、おかえりなさい!前回の投稿では、独自の IPFS ノードのセットアップについて詳しく説明しました。さあ、実際に手を動かして、真に力を与えるもの、つまり完全に IPFS でホストされる分散型ブログを構築しましょう!
そうです。コンテンツが検閲されたり、一夜にして消えたりする可能性のある集中サーバーに頼る必要はもうありません。 IPFS を使用すると、データを完全に制御できます。
コードを見せてください!
このプロジェクトでは、シンプルなブログ インターフェースを作成しました。 GitHub でソース コードをチェックアウトできます (ここにリンク)。
仕組み
インターフェイス: ブログ インターフェイスはどこにいてもホストできます。コンピューター上でローカルにホストすることもできます。簡単にアクセスできるように、Netlify でホストすることにしました (リンクはこちら)。 IPFS 自体でも見つけることができます (ここにリンク)。
IPFS マジック: すべてのブログ投稿は IPFS 上に一意のファイルとして保存され、コンテンツ識別子 (CID) によって識別されます。これは、投稿の一意の指紋のようなものだと考えてください。
ブログにアクセスする:
投稿 CID の選択: インターフェースの最初のドロップダウン メニューから、読みたい投稿の CID を選択します。私の投稿の CID は近々共有する予定ですので、楽しみにしていてください。私から受け取った IPFS CID を手動で貼り付けることもできます。
ゲートウェイの選択: 2 番目のドロップダウン メニューでは、IPFS ネットワークへのアクセス方法を選択できます。パブリック ゲートウェイ (Pinata のゲートウェイなど) を使用することも、冒険したい場合は、ローカルで実行されている自分の IPFS ノードに直接接続することもできます。
読んで楽しんでください!それでおしまい!インターフェースは選択された投稿を IPFS から取得して表示します。
例:
Web 開発の将来についての私の最新の考察を読みたいとします。ドロップダウン メニューから対応する CID を選択し、優先ゲートウェイを選択すると、出来上がりです。私の考えは、分散型ウェブから直接あなたに届けられます。
なぜこれが重要なのか
このシンプルなプロジェクトは、より回復力があり、検閲に強いインターネットを構築するための IPFS の計り知れない可能性を示しています。データとその共有方法を所有することで、私たちはすべての人にとってより自由でオープンなウェブに向けて一歩を踏み出します。
分散型テクノロジーの世界をさらに深く掘り下げていきますので、ご期待ください。一緒に未来を築きましょう!
もっとエキサイティングなプロジェクトやチュートリアルをご覧になるために、私をフォローすることを忘れないでください!
以上がサーバーを捨てて自分の言葉を持とう: IPFS を使用して分散型ブログを構築するの詳細内容です。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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JavaScriptの範囲は、グローバル、機能、およびブロックレベルの範囲に分割される変数のアクセシビリティ範囲を決定します。コンテキストは、この方向を決定し、関数呼び出し方式に依存します。 1.スコープには、グローバルスコープ(どこでもアクセス可能)、関数スコープ(関数内でのみ有効)、およびブロックレベルのスコープ(letとconstは{}内で有効です)が含まれます。 2。実行コンテキストには、変数オブジェクト、スコープチェーン、およびこの値が含まれます。これは、通常の関数におけるグローバルまたは未定義を指します。メソッドコールはコールオブジェクトを指し、コンストラクターは新しいオブジェクトをポイントし、call/apply/bindで明示的に指定することもできます。 3。閉鎖とは、外部スコープ変数へのアクセスと記憶の関数を指します。それらはしばしばカプセル化とキャッシュに使用されますが、引き起こす可能性があります

HTML入力ボックスの値を取得するために、コアはDOM操作を介して対応する要素を見つけて値属性を読み取ることです。 1. document.getElementByIDを使用して、最も直接的な方法です。入力にIDを追加した後、このメソッドを使用して要素を取得して値を読み取ることができます。 2。QuerySelectorを使用してより柔軟になり、名前、クラス、タイプなどの属性に基づいて要素を選択できます。 3.入力リスナーを追加または変更して、リアルタイムで入力コンテンツを取得するなど、インタラクティブな関数を達成できます。 4.スクリプトの実行タイミング、スペルミラー、null判断に注意し、値にアクセスする前に要素が存在することを確認してください。

選択したラジオボタン値を取得するための2つのコアメソッドがあります。 1. QuerySelectorを使用して選択したアイテムを直接取得し、入力[name = "your-radio-name"]を使用します:選択した要素を取得し、その値属性を読み取ります。最新のブラウザに適しており、簡潔なコードがあります。 2。document.getElementsbyNameを使用して、ループノデリストを介して最初にチェックされた無線を見つけて見つけ、その値を取得します。これは、古いブラウザーと互換性がある、またはプロセスの手動制御が必要なシナリオに適しています。さらに、名前属性の綴り、選択されていない状況の処理、およびコンテンツの動的な負荷に注意を払う必要があります

JavaScriptを使用して安全なSandbox iframeを作成するには、最初にHTMLのSandbox属性を使用して、スクリプトの実行、ポップアップウィンドウ、フォームの提出など、iFrameの動作を制限します。第二に、必要に応じて許可を緩和するために、許可を緩和するなどの特定のトークンを追加することにより。次に、PostMessage()を組み合わせて安全なクロスドメイン通信を実現しながら、メッセージソースとデータを厳密に検証します。最後に、ソースを確認しない、CSPなどをセットアップしないなど、一般的な構成エラーを避け、オンラインになる前にセキュリティテストを実行します。

VUE3のCompositapiは、複雑なロジックとタイプの導出により適しており、OptionsAPIはシンプルなシナリオや初心者に適しています。 1。OptionsAPIは、データやメソッドなどのオプションに従ってコードを整理し、明確な構造を持っていますが、複雑なコンポーネントは断片化されています。 2。CompusitionAPIは、セットアップを使用して関連ロジックを集中させます。これは、メンテナンスと再利用を助長します。 3。CompusitionAPIは、混合性機能を介して競合のないパラメーター化可能な論理再利用を実現します。これは、混合物よりも優れています。 4。CoputionAPIは、TypeScriptとより正確なタイプの派生をより適切にサポートしています。 5。2つのパフォーマンスとパッケージングのボリュームに大きな違いはありません。 6。

複雑なJavaScriptアプリケーションをデバッグするには、体系的な使用ツールが必要です。 1.ブレークポイントと条件付きブレークポイントを設定して、条件に応じて、関数入力、ループ、非同期コールバック、フィルターなどの疑わしいプロセスを傍受します。 2.ブラックボクシング機能がサードパーティライブラリの干渉をブロックできるようにします。 3.デバッガーステートメントを使用して、環境判断に基づいてデバッグエントリを制御します。 4.コールスタックを介してコールリンクをトレースし、実行パスと変数ステータスを分析し、それにより問題の根本原因を効率的に見つけます。

JavaScriptのWebworkersとJavathreadsの同時処理には本質的な違いがあります。 1。JavaScriptは、単一スレッドモデルを採用しています。 Webworkersは、ブラウザによって提供される独立したスレッドです。これは、UIをブロックしないがDOMを操作できない時間のかかるタスクを実行するのに適しています。 2。Javaは、複雑な同時ロジックとサーバー側の処理に適した、スレッドクラスを通じて作成された言語レベルからの実際のマルチスレッドをサポートしています。 3。ウェブワーカーは、PostMessage()を使用してメインスレッドと通信します。これは非常に安全で孤立しています。 Javaスレッドはメモリを共有できるため、同期の問題に注意する必要があります。 4。ウェブワーカーは、画像処理などのフロントエンドの並列コンピューティングにより適しています。

タイプキャストとは、JavaScriptの1つのタイプの値を別のタイプに自動的に変換する動作です。一般的なシナリオには次のものが含まれます。1。オペレーターを使用する場合、一方が文字列である場合、反対側も「5」などの文字列に変換されます。結果は「55」です。 2。ブールのコンテキストでは、非ブールの値は、空の文字列、0、ヌル、未定義などのブール型に暗黙的に変換されます。 3. Nullは数値操作に参加し、0に変換され、未定義はNANに変換されます。 4.暗黙の変換によって引き起こされる問題は、number()、string()、boolean()などの明示的な変換関数によって回避できます。これらのルールをマスターすることは役立ちます
