iOS开发ASIHTTPRequest中Cookie的使用

本文详细介绍了在iOS开发中如何使用ASIHTTPRequest管理Cookie,包括如何持久化Cookie以便于全局共享,以及如何自行处理Cookie。

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本文为大家介绍了iOS开发ASIHTTPRequest中Cookie的使用的内容,其中包括持久化cookie,自己处理cookie等等内容,希望对大家有所帮助。

本文为大家介绍了iOS开发ASIHTTPRequest中Cookie的使用的内容,其中包括持久化cookie,自己处理cookie等等内容,希望对大家有所帮助。

持久化cookie

ASIHTTPRequest允许你使用全局存储来和所有使用CFNetwork或者NSURLRequest接口的程序共享cookie。

如果设置useCookiePersistence为YES(默认值),cookie会被存储在共享的 NSHTTPCookieStorage 容器中,并且会自动被其他request重用。值得一提的是,ASIHTTPRequest会向服务器发送其他程序创建的cookie(如果这些cookie对特定request有效的话)。

你可以清空session期间创建的所有cookie:

[ASIHTTPRequest setSessionCookies:nil]; 

这里的‘session cookies’指的是一个session中创建的所有cookie,而非没有过期时间的cookie(即通常所指的会话cookie,这种cookie会在程序结束时被清除)。

另外,有个方便的函数 clearSession可以清除session期间产生的所有的cookie和缓存的授权数据。 

自己处理cookie

如果你愿意,你大可以关闭useCookiePersistence,自己来管理某个request的一系列cookie:

//创建一个cookie 
NSDictionary *properties = [[[NSMutableDictionary alloc] init] autorelease]; 
[properties setValue:[@"Test Value" encodedCookieValue] forKey:NSHTTPCookieValue]; 
[properties setValue:@"ASIHTTPRequestTestCookie" forKey:NSHTTPCookieName]; 
[properties setValue:@".dreamingwish.com" forKey:NSHTTPCookieDomain]; 
[properties setValue:[NSDate dateWithTimeIntervalSinceNow:60*60] forKey:NSHTTPCookieExpires]; 
[properties setValue:@"/asi-http-request/tests" forKey:NSHTTPCookiePath]; 
NSHTTPCookie *cookie = [[[NSHTTPCookie alloc] initWithProperties:properties] autorelease]; 
 
//这个url会返回名为'ASIHTTPRequestTestCookie'的cookie的值 
url = [NSURL URLWithString:@"http://www.dreamingwish.com/"]; 
request = [ASIHTTPRequest requestWithURL:url]; 
[request setUseCookiePersistence:NO]; 
[request setRequestCookies:[NSMutableArray arrayWithObject:cookie]]; 
[request startSynchronous]; 
 
//将会打印: I have 'Test Value' as the value of 'ASIHTTPRequestTestCookie' 
NSLog(@"%@",[request responseString]); 

内容概要:本文详细探讨了基于MATLAB/SIMULINK的多载波无线通信系统仿真及性能分析,重点研究了以OFDM为代表的多载波技术。文章首先介绍了OFDM的基本原理和系统组成,随后通过仿真平台分析了不同调制方式的抗干扰性能、信道估计算法对系统性能的影响以及同步技术的实现与分析。文中提供了详细的MATLAB代码实现,涵盖OFDM系统的基本仿真、信道估计算法比较、同步算法实现和不同调制方式的性能比较。此外,还讨论了信道特征、OFDM关键技术、信道估计、同步技术和系统级仿真架构,并提出了未来的改进方向,如深度学习增强、混合波形设计和硬件加速方案。; 适合人群:具备无线通信基础知识,尤其是对OFDM技术有一定了解的研究人员和技术人员;从事无线通信系统设计与开发的工程师;高校通信工程专业的高年级本科生和研究生。; 使用场景及目标:①理解OFDM系统的工作原理及其在多径信道环境下的性能表现;②掌握MATLAB/SIMULINK在无线通信系统仿真中的应用;③评估不同调制方式、信道估计算法和同步算法的优劣;④为实际OFDM系统的设计和优化提供理论依据和技术支持。; 其他说明:本文不仅提供了详细的理论分析,还附带了大量的MATLAB代码示例,便于读者动手实践。建议读者在学习过程中结合代码进行调试和实验,以加深对OFDM技术的理解。此外,文中还涉及了一些最新的研究方向和技术趋势,如AI增强和毫米波通信,为读者提供了更广阔的视野。
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