计算机网络:HTML框架分层设计

计算机网络中的OSI七层模型

计算机网络中的OSI(Open Systems Interconnection)七层模型是一种理论框架,用于描述计算机网络中数据通信的过程。OSI模型将计算机网络通信过程划分为七个层次,每个层次都有其特定的功能和协议。这种分层结构有助于研究和理解计算机网络中的通信原理。以下是OSI七层模型的各个层次及其主要功能:

image.png

应用层是OSI模型的第七层,也是网络应用程序网络协议之间的接口。应用层主要负责为用户提供各类应用服务,如文件传输、电子邮件、Web浏览等。

表示层是OSI模型的第六层,主要负责处理在网络中传输的数据的表示方式,如数据加密、解密、压缩、解压缩等。表示层确保了不同系统之间的数据兼容性

会话层是OSI模型的第五层,主要负责建立、维护和终止应用程序之间的通信会话。会话层提供了数据交换的同步和确认机制。

传输层是OSI模型的第四层,主要负责在源主机和目标主机之间提供可靠的、端到端的数据传输服务。传输层通过分段、封装和重组数据来实现可靠的数据传输。常见的传输层协议包括TCP(传输控制协议)UDP(用户数据报协议)

网络层是OSI模型的第三层,主要负责将数据包从源主机路由到目标主机。网络层主要负责逻辑寻址、路由选择和分组转发。常见的网络层协议包括IP(互联网协议)ICMP(互联网控制报文协议)

数据链路层是OSI模型的第二层,主要负责将网络层传来的数据包封装成帧(Frame),并在同一局域网内进行传输。数据链路层主要负责物理寻址、数据成帧、错误检测和流量控制。常见的数据链路层协议包括以太网(Ethernet)、令牌环(Token Ring)和无线局域网(Wi-Fi)等。

物理层是OSI模型的第一层,主要负责在物理介质上实现比特流的透明传输。物理层主要关注硬件接口、电气特性、光纤、无线传输等方面的问题。

OSI七层模型提供了一个通用的框架,帮助研究和理解计算机网络中的通信原理。实际应用中,我们通常使用TCP/IP四层模型,它包括了应用层、传输层、网络层和链路层,与OSI模型有一定的对应关系。

HTML框架的必要性

HTML框架进行分层设计的主要原因是为了提高代码的可读性、可维护性和可重用性。将HTML框架分层可以提高整体项目的结构和逻辑,便于开发者更好地理解和修改代码。分层设计具有以下优点:

  1. 提高可读性:通过将HTML框架划分为不同的层次,可以使代码结构更清晰,有助于开发者快速理解代码的功能。
  2. 便于维护:分层设计有助于将功能模块化,这样可以方便地修改或替换某个模块,而不会影响其他部分的代码。这有助于提高项目的可维护性。
  3. 可重用性:将HTML框架分层可以将公共部分提取为可重用的组件,这样可以在不同项目中重复使用这些组件,提高开发效率。
  4. 适应性:分层设计可以让HTML框架更容易适应不同的设备和屏幕尺寸,提高项目的兼容性。
  5. 便于协作:在大型项目中,通常会有多个开发者参与。通过分层设计,开发者可以专注于自己的模块,减少代码冲突和沟通成本。

HTML框架的组成

HTML框架包括Application层``middleware层``route层``codec层``transport层 Application层 应用层通常包括与业务逻辑相关的代码,如Web应用程序的控制器(Controller)、视图(View)和模型(Model)。应用层的主要作用是处理用户请求并返回相应的响应。

Middleware层 中间件层是介于应用层和底层框架之间的一层,负责处理一些通用的功能,如身份验证、授权、缓存、日志记录等。中间件层有助于将业务逻辑与通用功能分离,使得应用层更加简洁和易于维护。

Route层 路由层负责处理HTTP请求的URL和HTTP方法(如GET、POST等),将请求分发到相应的控制器和方法。路由层的主要作用是根据URL映射来定位具体的功能代码。

Codec层 编解码层负责处理数据的编码和解码。在Web开发中,编码和解码通常涉及到HTML、CSS、JavaScript等前端技术的处理,以及JSON、XML等数据交换格式的处理。编解码层的主要作用是将数据转换为特定的格式,以便在不同层之间进行传输和处理。

Transport层 传输层负责处理底层的网络通信,如TCP、UDP等协议的使用。在Web开发中,传输层通常涉及到HTTP协议的处理,包括请求和响应的创建、发送和接收。传输层的主要作用是确保数据的可靠传输和在网络中的正确路由。

image.png 这些层次在实际应用中可能因框架和场景的不同而有所差异。但是,从您提供的描述来看,它们分别负责处理Web应用程序中的不同功能,共同构成了一个完整的Web开发框架。

HTML框架和服务端客户端之间的通信对比

image.png

Application层应用层设计

应用层设计主要是设置各种接口,用于路由使用。

例如在字节后端进阶版中的大项目中的注册接口

/douyin/user/register/ - 用户注册接口

新用户注册时提供用户名,密码,昵称即可,用户名需要保证唯一。创建成功后返回用户 id 和权限token.

接口类型

POST

接口定义

go
复制代码
syntax = "proto2";
package douyin.core;

message douyin_user_register_request {
  required string username = 1; // 注册用户名,最长32个字符
  required string password = 2; // 密码,最长32个字符
}

message douyin_user_register_response {
  required int32 status_code = 1; // 状态码,0-成功,其他值-失败
  optional string status_msg = 2; // 返回状态描述
  required int64 user_id = 3; // 用户id
  required string token = 4; // 用户鉴权token
}
go
复制代码
func Register(username, password string) (id int64, token int64, err error) {
   if len(username) > 32 {
      return 0, 0, errors.New("用户名过长,不可超过32位")
   }
   if len(password) > 32 {
      return 0, 0, errors.New("密码过长,不可超过32位")
   }
   // 先查布隆过滤器,不存在直接返回错误,降低数据库的压力
   if userNameFilter.TestString(username) {
      return 0, 0, errors.New("用户名已经存在!")
   }
   //雪花算法生成token
   node, err := snowflake.NewNode(1) //这里的userIdInt64就是 User.Id(主键)
   if err != nil {
      log.Println("雪花算法生成id错误!")
      log.Println(err)
   }
   token1 := node.Generate().Int64()
   tokenStr := strconv.FormatInt(token1, 10)
   user := domain.User{}
   // 再查缓存
   data, err := dao.RedisClient.Get(context.Background(), tokenStr).Result()
   if err == redis.Nil {
      fmt.Println("token does not exist")
   } else if err != nil {
      fmt.Println("Error:", err)
   } else {
      num, err := strconv.ParseInt(data, 10, 64)
      if err != nil {
         fmt.Println("Error:", err)
         return num, 0, err
      }

      return num, token1, nil
   }
   //在查数据库
   user = domain.User{}
   dao.DB.Model(&domain.User{}).Where("name = ?", username).Find(&user)
   if user.Id != 0 {
      return 0, 0, errors.New("用户已存在")
   }
   user.Name = username
   // 加密存储用户密码
   user.Salt = randSalt()
   buf := bytes.Buffer{}
   buf.WriteString(username)
   buf.WriteString(password)
   buf.WriteString(user.Salt)
   pwd, err1 := bcrypt.GenerateFromPassword(buf.Bytes(), bcrypt.MinCost)
   if err1 != nil {
      return 0, 0, err
   }
   user.Pwd = string(pwd)

   //存在mysql里边
   dao.DB.Model(&domain.User{}).Create(&user)
   //再把用户id作为键 用户的所有信息作为值存在其中
   //用户信息的缓存是 保存在redis中 一个以id为键 user json为值
   jsonuser, err1 := MarshalUser(user)
   if err1 != nil {
      fmt.Println("err1", err1)
      return 0, 0, err1
   }
   err = dao.RedisClient.Set(context.Background(), strconv.FormatInt(user.Id, 10), jsonuser, 0).Err()
   if err != nil {
      fmt.Println("err", err)
      return 0, 0, err
   }
   // 布隆过滤器中加入新用户
   userIdFilter.AddString(strconv.FormatInt(user.Id, 10))
   userNameFilter.AddString(username)
   return user.Id, token1, nil
}

本接口注册功能实现:把所有信息存在mysql里边当然redis里边也存在这些信息,当然username也存在了布容过滤器中去,当接收到用户的username的时候我们现在布容过滤器中先查询是否存在如果存在则直接返回err,不存在然后再在redis里边查询,因为redis相比于mysql是更为轻量级的所以我们要先在redis里边进行查,如果查不到再进mysql里边查去,查不到说明没有注册过,可以注册。

命名规范

image.png 遵循命名规范原则。

Middleware层中间件

gin框架里的中间件分为全局中间件,局部中间件。那么什么是中间件?中间件是为应用提供通用服务和功能的软件。数据管理、应用服务、消息传递、身份验证和 API 管理通常都要通过中间件。在gin框架里,就是我们的所有API接口都要经过我们的中间件,我们可以在中间件做一些拦截处理。

中间件常用模型

image.png

全局中间件

这个是在服务启动就开始注册,全局意味着所有API接口都会经过这里。Gin的中间件是通过Use方法设置的,它接收一个可变参数,所以我们同时可以设置多个中间件。

首先定义如下

go
复制代码
// 1.创建路由
r := gin.Default()  //默认带Logger(), Recovery()这两个内置中间件
r:= gin.New()      //不带任何中间件
// 注册中间件  
r.Use(MiddleWare())
r.Use(MiddleWare2())

注意的是

gin.Default()默认使用了LoggerRecovery中间件,其中:Logger中间件将日志写入gin.DefaultWriter,即使配置了GIN_MODE=release。Recovery中间件会recover任何panic。如果有panic的话,会写入500响应码。如果不想使用上面两个默认的中间件,可以使用gin.New()新建一个没有任何默认中间件的路由。

go
复制代码
// 定义中间
func MiddleWare() gin.HandlerFunc {
    return func(c *gin.Context) {
        t := time.Now()
        fmt.Println("中间件开始执行了")
        // 设置变量到Context的key中,可以通过Get()取
        c.Set("request", "这是中间件设置的值")
        status := c.Writer.Status()
        fmt.Println("中间件执行完毕", status)        
        t2 := time.Since(t)
        fmt.Println("time:", t2)
    }
}

然后启动我们的服务,访问任意一个接口可以看到输出如下

这是请求先到了中间件,然后在到我们的API接口。在中间件里可以设置变量到Context的key中,然后在我们的API接口取值。

go
复制代码
        r.GET("/", func(c *gin.Context) {
            // 取值
            req, _ := c.Get("request")
            fmt.Println("request:", req)
            // 页面接收
            c.JSON(200, gin.H{"request": req})
        })

这时候在访问就可以看到中间件设置的值是

next方法是在中间件里面使用,这个是执行后续中间件请求处理的意思(含没有执行的中间件和我们定义的GET方法处理,如果连续注册几个中间件则会是按照顺序先进后出的执行,遇到next就去执行下一个中间件里的next前面方法

go
复制代码
        // 执行函数
        c.Next()
        // 中间件执行完后续的一些事情

局部中间件

局部中间件意味着部分接口才会生效,只在局部使用,这时候访问http:127.0.0.1:8000/ 才会看到中间件的日志打印,其他API接口则不会出现。

go
复制代码
   //局部中间件使用
    r.GET("/", MiddleWare(), func(c *gin.Context) {
        // 取值
        req, _ := c.Get("request")
        fmt.Println("request:", req)
        // 页面接收
        c.JSON(200, gin.H{"request": req})
    })

gin内置中间件

go
复制代码

func BasicAuth(accounts Accounts) HandlerFunc

func BasicAuthForRealm(accounts Accounts, realm string) HandlerFunc

func Bind(val interface{}) HandlerFunc

func ErrorLogger() HandlerFunc

func ErrorLoggerT(typ ErrorType) HandlerFunc

func Logger() HandlerFunc

func LoggerWithConfig(conf LoggerConfig) HandlerFunc

func LoggerWithFormatter(f LogFormatter) HandlerFunc

func LoggerWithWriter(out io.Writer, notlogged ...string) HandlerFunc

func Recovery() HandlerFunc

func RecoveryWithWriter(out io.Writer) HandlerFunc

func WrapF(f http.HandlerFunc) HandlerFunc

func WrapH(h http.Handler) HandlerFunc

总结

通过自定义中间件,我们可以很方便的拦截请求,来做一些我们需要做的事情,比如日志记录、授权校验、各种过滤等等。

题外话

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