php有utf-8和gbk,PHP判断UTF-8与GBK编码

判断中文和编码有关 gbk是双字节,utf8是三字节,可以根据 中文的范围来判断

// 返回: true - 含GB编码 false - 为UTF-8编码

function is_gb2312($str) {

for($i = 0; $i < strlen ( $str ); $i ++) {

$v = ord ( $str [$i] );

if ($v > 127) {

if (($v >= 228) && ($v <= 233)) {

if (($i + 2) >= (strlen ( $str ) - 1))

return true; // not enough characters

$v1 = ord ( $str [$i + 1] );

$v2 = ord ( $str [$i + 2] );

if (($v1 >= 128) && ($v1 <= 191) && ($v2 >= 128) && ($v2 <= 191)){ // utf编码

return false;

}else{

return true;

}

}

}

}

return true;

}

编码范围1. GBK (GB2312/GB18030)

\x00-\xff GBK双字节编码范围

\x20-\x7f ASCII

\xa1-\xff 中文

\x80-\xff 中文

UTF-8 (Unicode)

\u4e00-\u9fa5 (中文)

\x3130-\x318F (韩文

\xAC00-\xD7A3 (韩文)

\u0800-\u4e00 (日文)

ps: 韩文是大于[\u9fa5]的字符

一、正则例子:

preg_replace(”/([\x80-\xff])/”,”",$str);

preg_replace(”/([u4e00-u9fa5])/”,”",$str);

二、代码例子

//判断内容里有没有中文 -GBK (PHP)

function check_is_chinese($s){

return preg_match('/[\x80-\xff]./', $s);

}

//获取字符串长度 -GBK (PHP)

function gb_strlen($str){

$count = 0;

for($i=0; $i

$s = substr($str, $i, 1);

if (preg_match("/[\x80-\xff]/", $s)) ++$i;

++$count;

}

return $count;

}

//截取字符串字 串 -GBK (PHP)

function gb_substr($str, $len){

$count = 0;

for($i=0; $i

if($count == $len) break;

if(preg_match("/[\x80-\xff]/", substr($str, $i, 1))) ++$i;

++$count;

}

return substr($str, 0, $i);

}

//统计字符串长度 -UTF8 (PHP)

function utf8_strlen($str) {

$count = 0;

for($i = 0; $i < strlen($str); $i++){

$value = ord($str[$i]);

if($value > 127) {

$count++;

if($value >= 192 && $value <= 223) $i++;

elseif($value >= 224 && $value <= 239) $i = $i + 2;

elseif($value >= 240 && $value <= 247) $i = $i + 3;

else die('Not a UTF-8 compatible string');

}

$count++;

}

return $count;

}

//截取字符串 -UTF8(PHP)

function utf8_substr($str,$position,$length){

$start_position = strlen($str);

$start_byte = 0;

$end_position = strlen($str);

$count = 0;

for($i = 0; $i < strlen($str); $i++){

if($count >= $position && $start_position > $i){

$start_position = $i;

$start_byte = $count;

}

if(($count-$start_byte)>=$length) {

$end_position = $i;

break;

}

$value = ord($str[$i]);

if($value > 127){

$count++;

if($value >= 192 && $value <= 223) $i++;

elseif($value >= 224 && $value <= 239) $i = $i + 2;

elseif($value >= 240 && $value <= 247) $i = $i + 3;

else die('Not a UTF-8 compatible string');

}

$count++;

}

return(substr($str,$start_position,$end_position-$start_position));

}

//判断是否是有韩文 -UTF- 8 (JavaScript)

function checkKoreaChar(str) {

for(i=0; i

if(((str.charCodeAt(i) > 0x3130 && str.charCodeAt(i) < 0x318F)

|| (str.charCodeAt(i) >= 0xAC00 && str.charCodeAt(i) <= 0xD7A3))) {

return true;

}

}

return false;

}

//判断是否有中文字 符 -GBK (JavaScript)

function check_chinese_char(s){

return (s.length != s.replace(/[^\x00-\xff]/g,"**").length);

}

内容概要:本文档详细介绍了在三台CentOS 7服务器(IP地址分别为192.168.0.157、192.168.0.158和192.168.0.159)上安装和配置Hadoop、Flink及其他大数据组件(如Hive、MySQL、Sqoop、Kafka、Zookeeper、HBase、Spark、Scala)的具体步骤。首先,文档说明了环境准备,包括配置主机名映射、SSH免密登录、JDK安装等。接着,详细描述了Hadoop集群的安装配置,包括SSH免密登录、JDK配置、Hadoop环境变量设置、HDFS和YARN配置文件修改、集群启动与测试。随后,依次介绍了MySQL、Hive、Sqoop、Kafka、Zookeeper、HBase、Spark、Scala和Flink的安装配置过程,包括解压、环境变量配置、配置文件修改、服务启动等关键步骤。最后,文档提供了每个组件的基本测试方法,确保安装成功。 适合人群:具备一定Linux基础和大数据组件基础知识的运维人员、大数据开发工程师以及系统管理员。 使用场景及目标:①为大数据平台建提供详细的安装指南,确保各组件能够顺利安装和配置;②帮助技术人员快速掌握Hadoop、Flink等大数据组件的安装与配置,提升工作效率;③适用于企业级大数据平台的建与维护,确保集群稳定运行。 其他说明:本文档不仅提供了详细的安装步骤,还涵盖了常见的配置项解释和故障排查建议。建议读者在安装过程中仔细阅读每一步骤,并根据实际情况调整配置参数。此外,文档中的命令和配置文件路径均为示例,实际操作时需根据具体环境进行适当修改。
在无线通信领域,天线阵列设计对于信号传播方向和覆盖范围的优化至关重要。本题要求设计一个广播电台的天线布局,形成特定的水平面波瓣图,即在东北方向实现最大辐射强度,在正东到正北的90°范围内辐射衰减最小且无零点;而在其余270°范围内允许出现零点,且正西和西南方向必须为零。为此,设计了一个由4个铅垂铁塔组成的阵列,各铁塔上的电流幅度相等,相位关系可自由调整,几何布置和间距不受限制。设计过程如下: 第一步:构建初级波瓣图 选取南北方向上的两个点源,间距为0.2λ(λ为电磁波波长),形成一个端射阵。通过调整相位差,使正南方向的辐射为零,计算得到初始相位差δ=252°。为了满足西南方向零辐射的要求,整体相位再偏移45°,得到初级波瓣图的表达式为E1=cos(36°cos(φ+45°)+126°)。 第二步:构建次级波瓣图 再选取一个点源位于正北方向,另一个点源位于西南方向,间距为0.4λ。调整相位差使西南方向的辐射为零,计算得到相位差δ=280°。同样整体偏移45°,得到次级波瓣图的表达式为E2=cos(72°cos(φ+45°)+140°)。 最终组合: 将初级波瓣图E1和次级波瓣图E2相乘,得到总阵的波瓣图E=E1×E2=cos(36°cos(φ+45°)+126°)×cos(72°cos(φ+45°)+140°)。通过编程实现计算并绘制波瓣图,可以看到三个阶段的波瓣图分别对应初级波瓣、次级波瓣和总波瓣,最终得到满足广播电台需求的总波瓣图。实验代码使用MATLAB编写,利用polar函数在极坐标下绘制波瓣图,并通过subplot分块显示不同阶段的波瓣图。这种设计方法体现了天线阵列设计的基本原理,即通过调整天线间的相对位置和相位关系,控制电磁波的辐射方向和强度,以满足特定的覆盖需求。这种设计在雷达、卫星通信和移动通信基站等无线通信系统中得到了广泛应用。
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