session的信息入库

session_set_save_handler(callback open,callback close,callback read,call write,callback destroy,callback gc)

 

各个参数的的执行时机以及使用说明

回调函数

描述

open()

在运行session_start()时执行,该函数的声明需要两个参数,系统会自动的将php.ini中session.save_path选项值传递给第一个参数,将session名自动的传递到第二个参数中,返回true则继续往下执行

close()

该函数不需要参数,在脚本执行完成或调用session_write_close(),session_destroy()时被执行,即在所有session操作完成后被执行,如果不需要处理直接返回true

read()

在运行session_start()时执行,因为在开启会话时,会去read当前的session数据并且写入$_SESSION变量。需要声明一个参数,系统会自动的将SessionId传递给该函数,用于通过sessionId获取对应的用户数据,返回当前的用户数据写入$_SESSION数据

write()

该函数在脚本结束和对$_SESSION变量赋值时执行,需要声明两个参数,分别是sessionid和串行化后session信息字符串,在对$_SESSION变量赋值时,就可以通过Sessionid找到存储位置,并且将信息写入,存储成功可以返回true继续向下执行

 

destroy()

在运行session_destroy时执行,需要声明一个参数,系统会自动将sessionId传递给该函数,去除对应的回话信息

gc()

垃圾回收程序启动时执行。需要声明一个参数,系统自动将php.ini中

session.gc_maxlifetime选项的值传递给该函数,用户删除超过这个时间的session信息,返回true可以继续向下执行

 

Session入库就是将session的信息保存到表中,需要设置session.save_handler = user

 

新建session表

DROP TABLE IF EXISTS `session`;

CREATE TABLE `session` (

`sid` char(32) NOT NULL,

`update_time` int(11) default NULL,

`data` text,

PRIMARY KEY (`sid`)

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8;

需要存储 sessionid ,更新时间,格式化数据

 

然后写功能性代码:

$link=mysql_connect("127.0.0.1","root","root");

mysql_select_db("session");

mysql_query("set names utf8");



function open($save_path,$session_name){

return true;

}



function close(){

return true;

}



function read($sid){



/*通过sid先从数据库中查找当前用户的信息*/

$sql="select * from session where sid='$sid'";

//echo $sql;

$re=mysql_query($sql);

/*如果没有结果返回空字符串给$_SESSION变量*/

if(!$result=mysql_fetch_array($re)){

return "";

}

/*如果有数据返回结果*/



return $result["data"];

}



function write($sid,$data){



/*每次写之前先从数据库中获取一下是否已经存在该用户的session信息*/

$sql="select * from session where sid='$sid'";

$re=mysql_query($sql);

$time=time();

/*如果存在该用户的信息则去修改,如果不存在要重新添加一行数据*/

if($result=mysql_fetch_array($re)){

//存在的情况

$sql1="update session set update_time='$time',data='$data' where sid='$sid'";

mysql_query($sql1);

}else{

//不存在的情况

if(!empty($data)){

$sql1="insert into session(sid,update_time,data) values('$sid','$time','$data')";

$sth1=mysql_query($sql1);



}

}

return true;



}



function destroy($sid){

//通过sessionid来删除当前用户的记录

$sql="delete from session where sid='$sid'";

mysql_query($sql);

return true;

}



function gc($maxfiletime){

//通过sessionid来删除当前用户的记录

$sql="delete * from session where update_time<$maxfiletime";

mysql_query($sql);

return true;



}

session_set_save_handler("open","close","read","write","destroy","gc");

session_start();

?>
内容概要:本文围绕直流微电网中带有恒功率负载(CPL)的DC/DC升压转换器的稳定控制问题展开研究,提出了一种复合预设性能控制策略。首先,通过精确反馈线性化技术将非线性不确定的DC转换器系统转化为Brunovsky标准型,然后利用非线性扰动观测器评估负载功率的动态变化和输出电压的调节精度。基于反步设计方法,设计了具有预设性能的复合非线性控制器,确保输出电压跟踪误差始终在预定义误差范围内。文章还对比了多种DC/DC转换器控制技术如脉冲调整技术、反馈线性化、滑模控制(SMC)、主动阻尼法和基于无源性的控制,并分析了它们的优缺点。最后,通过数值仿真验证了所提控制器的有效性和优越性。 适合人群:从事电力电子、自动控制领域研究的学者和工程师,以及对先进控制算法感兴趣的研究生及以上学历人员。 使用场景及目标:①适用于需要精确控制输出电压并处理恒功率负载的应用场景;②旨在实现快速稳定的电压跟踪,同时保证系统的鲁棒性和抗干扰能力;③为DC微电网中的功率转换系统提供兼顾瞬态性能和稳态精度的解决方案。 其他说明:文中不仅提供了详细的理论推导和算法实现,还通过Python代码演示了控制策略的具体实现过程,便于读者理解和实践。此外,文章还讨论了不同控制方法的特点和适用范围,为实际工程项目提供了有价值的参考。
内容概要:该论文介绍了一种名为偏振敏感强度衍射断层扫描(PS-IDT)的新型无参考三维偏振敏感计算成像技术。PS-IDT通过多角度圆偏振光照射样品,利用矢量多层光束传播模型(MSBP)和梯度下降算法迭代重建样品的三维各向异性分布。该技术无需干涉参考光或机械扫描,能够处理多重散射样品,并通过强度测量实现3D成像。文中展示了对马铃薯淀粉颗粒和缓步类动物等样品的成功成像实验,并提供了Python代码实现,包括系统初始化、前向传播、多层传播、重建算法以及数字体模验证等模块。 适用人群:具备一定光学成像和编程基础的研究人员,尤其是从事生物医学成像、材料科学成像领域的科研工作者。 使用场景及目标:①研究复杂散射样品(如生物组织、复合材料)的三维各向异性结构;②开发新型偏振敏感成像系统,提高成像分辨率和对比度;③验证和优化计算成像算法,应用于实际样品的高精度成像。 其他说明:PS-IDT技术相比传统偏振成像方法具有明显优势,如无需干涉装置、无需机械扫描、可处理多重散射等。然而,该技术也面临计算复杂度高、需要多角度数据采集等挑战。文中还提出了改进方向,如采用更高数值孔径(NA)物镜、引入深度学习超分辨率技术等,以进一步提升成像质量和效率。此外,文中提供的Python代码框架为研究人员提供了实用的工具,便于理解和应用该技术。
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