域名与用户代理

本文介绍了浏览器资源地址的形成,以https://www.baidu.com/为例,说明了URL各部分含义及网站域名组成结构。还讲述了浏览器识别用户代理的方法,指出UA并非固定,可通过插件修改,且使用window.navigator.userAgent可能被欺骗,推荐用对象/功能检测识别浏览器差异。

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说下浏览器的的资源地址的形成

首先举个例子拿https://www.baidu.com/ 来举例;

http://这个是Http协议,

www指的是服务器的地址,

baidu.com指的是域名,

(www.baidu.com指的是网站名称,)

/指的是根目录,

https://www.baidu.com/这个是URl,统一资源定位符,全球性地址;

以上即使网站域名组成结构

平常我们输入网站名称就能定位到这个网站中去,是因为浏览器会自动给你加上http://协议,并通过你域名下的根目录找到你要打开的文件;

用户代理:

浏览器识别用户代理方法(又名浏览器嗅探)

一些网站可以通过判断UA(用户代理)来给不同的操作系统,(每个浏览器都会有自己的特定用户代理(ua)字符串)不同的浏览器发送不同的页面,

如何分辨浏览器

var ua = window.navigator.userAgent;
alert(ua);//打印出Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.110 Safari/537.36
//这是是我的计算机ua标识;

可以通过上述方法来找到用户代理,

但是Ua并不是一成不变,

下面以谷歌为例子;

可以通过User-Agent Switch插件来修改Ua

通过插件修改过后 我的alert为(ua)

Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:65.0) Gecko/20100101 Firefox/65.0;

 

使用window。navigator。userAgent可能会被浏览器所欺骗,执行欺骗的代码;

虽然用户代理来检测不靠谱,但是可以通过一下方法来识别各种浏览器之间的差异。

对象/功能检测;

function test() {
  if ( document.getElementById &&//判断浏览器是否支持js的基层语法
       document.getElementById("id") && //同样是检测浏览器是否可以通过基层语法来获得值
       document.getElementById("id").style//判断浏览器是否支持通过.style来修改属性;)
        {
         //如果结果为true将执行一下代码
         document.getElementById("id").style.visibility = "hidden";
        };
     }

document.getElementById是js中获取标签的一种方法,通过浏览器对这种基层代码兼容性问题来解决是否支持以下方式,是一种比较靠谱的方法。

上述总结,是最近对这方面知识有些接触所以就保存下来与大家分享。

如有言误,麻烦指正。

转载于:https://www.cnblogs.com/Tmode/p/10942014.html

内容概要:本文详细介绍了扫描单分子定位显微镜(scanSMLM)技术及其在三维超分辨体积成像中的应用。scanSMLM通过电调透镜(ETL)实现快速轴向扫描,结合4f检测系统将不同焦平面的荧光信号聚焦到固定成像面,从而实现快速、大视场的三维超分辨成像。文章不仅涵盖了系统硬件的设计实现,还提供了详细的软件代码实现,包括ETL控制、3D样本模拟、体积扫描、单分子定位、3D重建和分子聚类分析等功能。此外,文章还比较了循环扫描常规扫描模式,展示了前者在光漂白效应上的优势,并通过荧光珠校准、肌动蛋白丝、线粒体网络和流感A病毒血凝素(HA)蛋白聚类的三维成像实验,验证了系统的性能和应用潜力。最后,文章深入探讨了HA蛋白聚类病毒感染的关系,模拟了24小时内HA聚类的动态变化,提供了从分子到细胞尺度的多尺度分析能力。 适合人群:具备生物学、物理学或工程学背景,对超分辨显微成像技术感兴趣的科研人员,尤其是从事细胞生物学、病毒学或光学成像研究的科学家和技术人员。 使用场景及目标:①理解和掌握scanSMLM技术的工作原理及其在三维超分辨成像中的应用;②学习如何通过Python代码实现完整的scanSMLM系统,包括硬件控制、图像采集、3D重建和数据分析;③应用于单分子水平研究细胞内结构和动态过程,如病毒入侵机制、蛋白质聚类等。 其他说明:本文提供的代码不仅实现了scanSMLM系统的完整工作流程,还涵盖了多种超分辨成像技术的模拟和比较,如STED、GSDIM等。此外,文章还强调了系统在硬件改动小、成像速度快等方面的优势,为研究人员提供了从理论到实践的全面指导。
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