我正在尝试将byte []转换为字符串,将byte []的字符串表示形式转换为byte []的转换...我将byte []转换为要发送的字符串,然后我期望我的Web服务(用python编写)将数据直接回显给客户端。
前言 前段时间使用Python解析IDX文件格式的MNIST数据集,需要对二进制文件进行读取操作,其中我使用的是struct模块。查了网上挺多教程都写的挺好的,不过对新手不是很友好,所以我重新整理了一些笔记以供快速上手。 注:教程中以下四个名词同义:二进制流、二进制数组、字节流、字节数组 快速上手 在struct模块中,将一个整型数字、浮点型数字或字符流(字符数组)转换为字节流(字节数组)时,需要使用格式化字符串fmt告诉struct模块被转换的对象是什么类型,比如整型数字是'i',浮点型数字是'f',一个
P35 、Solidity Types - 字符串(String Literals)
在进行Modbus协议通信和网络编程时,有时需要将从串口或者网络中接收的数据从字节数组转换成对应的int,float,double等数据,有时还要考虑大小端字节序以及Swap的问题,发现在C++中需要自己写相关的转换函数,于是/写了一个函数,用于从输入的byte数组中获取指定类型的数据,目前支持int16,int32,int64,float,double,对应的代码如下:
在《C# 基础知识系列- 13 常见类库(二)》中,我们介绍了一下DateTime和TimeSpan这两个结构体的内容,也就是C#中日期时间的简单操作。本篇将介绍Guid和Nullable这两个内容。
P50 、1-Solidity Types - 动态大小字节数组、固定大小字节数组 、string之间的转换关系
在实践中经常会遇到两个btye数组合并成一个,或者多个byte数组合并成一个,以及int类型转byte数组,逆向的byte数组转int类型。
为了选出最优的解决方案,我搭建了一个简单的命令行工程,准备了两个大小为912MB的文件,并且这两个文件内容完全相同.在本文的最后,你可以看到该工程的Main方法的代码.
ascii编码,即美国标准协会制定的编码规范,采用一个字节表示的128个字符,其中95个可见字符,33个不可见字符。
Java虚拟机(JVM)是Java语言的核心,它负责将Java字节码文件加载到内存中,并将其转换为可执行的机器码。在Java中,类的加载是由Java类加载器完成的,它是Java虚拟机的重要组成部分。在本文中,我们将深入探讨Java类加载机制,自定义类加载器,以及findClass和loadClass的区别,并通过Java代码示例来演示它们之间的差异。
今天为啥要盘它呢?我的Rust IDE使用的是Clion + Rust插件,使用起来非常方便,但是有一个问题,就是在使用数字相关的函数时,例如 checked_mul、max_value() 这样的函数的时候,IDE并没有给我输入提示和补全功能,所以本期想盘一下数字这部分功能。
而对于字符的序列,也就是多个char, 这么一种东西, 使用CharSequence这个接口来描述
在HpUnix 的C++近日深感孤独,想找远在Windows上的C#小弟聊聊天,双方决定通过 Socket进行通信。协议是只有他们自己能够了解的内部协议,说白了就是自定义的结构体。^_^
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//C#文件流写文件,默认追加FileMode.Append string msg = “okffffffffffffffff”; byte[] myByte = System.Text.Encoding.UTF8.GetBytes(msg); using (FileStream fsWrite = new FileStream(@”D:\1.txt”, FileMode.Append)) { fsWrite.Write(myByte, 0, myByte.Length); }; //c#文件流读文件 using (FileStream fsRead = new FileStream(@”D:\1.txt”, FileMode.Open)) { int fsLen = (int)fsRead.Length; byte[] heByte = new byte[fsLen]; int r = fsRead.Read(heByte, 0, heByte.Length); string myStr = System.Text.Encoding.UTF8.GetString(heByte); Console.WriteLine(myStr); Console.ReadKey(); }
本文转载自CodeProject上的一篇博文适用于 VS 2022 .NET 6.0(版本 3.1.0)的二维码编码器和解码器 C# 类库,作者是Uzi Granot QR Code库允许程序创建二维码图像或读取(解码)包含一个或多个二维码的图像。 QR Code库允许程序创建(编码)二维码图像,或读取(解码)包含一个或多个二维码的图像。代码已升级到 VS 2022 和 .NET 6.0。
ByteArrayInputStream 和 ByteArrayOutputStream
现在的Solidity中文文档,要么翻译的太烂,要么太旧,决定重新翻译下。 写在前面 Solidity是以太坊智能合约编程语言,阅读本文前,你应该对以太坊、智能合约有所了解, 如果你还不了解,建议你先看以太坊是什么 Solidity教程会是一系列文章,本文是第一篇:介绍Solidity的变量类型。 本文前半部分是参考Solidity官方文档(当前最新版本:0.4.20)进行翻译,后半部分是结合实际合约代码实例说明类型的使用(仅针对专栏订阅用户)。 类型 Solidity是一种静态类型语言,意味着每个变量(
生活中,你肯定经历过这样的场景。当你编辑一个文本文件,忘记了ctrl+s ,可能文件就白白编辑了。当你电脑上插入一个U盘,可以把一个视频,拷贝到你的电脑硬盘里。那么数据都是在哪些设备上的呢?键盘、内存、硬盘、外接设备等等。
最近在处理密钥相关的项目,需要将java代码转换为python,其中java有个函数是getBytes(),需要转换成python的函数,经查找资料发现python用的是bytearray()。
[TEA(Tiny Encryption Algorithm) ](https://en.wikipedia.org/wiki/Tiny_Encryption_Algorithm)是一种简单高效的加密算法,以加密解密速度快,实现简单著称。算法真的很简单,TEA算法每一次可以操作64-bit(8-byte),采用128-bit(16-byte)作为key,算法采用迭代的形式,推荐的迭代轮数是64轮,最少32轮。
概述 最近,我们曾发表过一篇关于Chimera勒索软件密钥泄漏的文章。但是在这篇文章中,我们将会披露更多相关的技术细节,我们将会给大家介绍如何利用这些泄漏出来的密钥来解密文件。除此之外,我们还会对这些泄漏密钥的有效性进行测试。 实验数据和分析方法 一般而言,编写一款勒索软件的解密程序往往需要开发人员拥有较强的能力,他们不仅需要对加密算法有较深层次的理解,而且还得从勒索软件中寻找漏洞。不同的漏洞则意味着开发人员需要用不同的思维理念来开发破解工具。 某些时候,我们需要对有漏洞的加密算法进行一定的改造,并且
TEA(Tiny Encryption Algorithm) 是一种简单高效的加密算法,以加密解密速度快,实现简单著称。算法真的很简单,TEA算法每一次可以操作64-bit(8-byte),采用128-bit(16-byte)作为key,算法采用迭代的形式,推荐的迭代轮数是64轮,最少32轮。 TEA 算法最初是由剑桥计算机实验室的 David Wheeler 和 Roger Needham 在 1994 年设计的。该算法使用 128 位的密钥为 64 位的信息块进行加密,它需要进行 64 轮迭代,尽管作者认为 32 轮已经足够了。该算法使用了一个神秘常数δ作为倍数,它来源于黄金比率,以保证每一轮加密都不相同。但δ的精确值似乎并不重要,这里 TEA 把它定义为 δ=「(√5 - 1)231」(也就是程序中的 0×9E3779B9)。 下面是维基百科中个关于该算法的C语言描述的代码片段,如下:
1. 返回值为一个新的不可修改字节数组,每个数字元素都必须在0 - 255范围内,是bytearray函数的具有相同的行为,差别仅仅是返回的字节数组不可修改。
字符串在java中统一用unicode表示( 即utf-16 LE) , 对于 String s = "你好哦!";如果源码文件是GBK编码, 操作系统(windows)默认的环境编码为GBK,那么编译时, JVM将按照GBK编码将字节数组解析成字符,然后将字符转换为unicode格式的字节数组,作为内部存储。当打印这个字符串时,JVM 根据操作系统本地的语言环境,将unicode转换为GBK,然后操作系统将GBK格式的内容显示出来。 当源码文件是UTF-8, 我们需要通知编译器源码的格式,javac -encoding utf-8 ... , 编译时,JVM按照utf-8 解析成字符,然后转换为unicode格式的字节数组, 那么不论源码文件是什么格式,同样的字符串,最后得到的unicode字节数组是完全一致的,显示的时候,也是转成GBK来显示(跟OS环境有关) 乱码如何产生?本质上都是由于字符串原本的编码格式与读取时解析用的编码格式不一致导致的。 例如:String s = "你好哦!"; System.out.println( new String(s.getBytes(),"UTF-8")); //错误,因为getBytes()默认使用GBK编码, 而解析时使用UTF-8编码,肯定出错。 其中 getBytes() 是将unicode 转换为操作系统默认的格式的字节数组,即"你好哦"的 GBK格式,new String (bytes, Charset) 中的charset 是指定读取 bytes 的方式,这里指定为UTF-8,即把bytes的内容当做UTF-8 格式对待。 如下两种方式都会有正确的结果,因为他们的源内容编码和解析用的编码是一致的。 System.out.println( new String(s.getBytes(),"GBK")); System.out.println( new String(s.getBytes("UTF-8"),"UTF-8")); 那么,如何利用getBytes 和 new String() 来进行编码转换呢? 网上流传着一种错误的方法:GBK--> UTF-8: new String( s.getBytes("GBK") , "UTF-8); ,这种方式是完全错误的,因为getBytes 的编码与 UTF-8 不一致,肯定是乱码。但是为什么在tomcat 下,使用new String(s.getBytes("iso-8859-1") ,"GBK") 却可以用呢?
最近在做加密算法的研究和使用,经常会用到byte数组和十六进制字符串的转换。之前对于此类问题我一般都是使用BigInteger这个类转换一下算了,这样为了看输出不是乱码。这其实都不是根本上的解决方案。
https://www.aliyun.com/jiaocheng/851433.html
一、什么是Hex 将每一个字节表示的十六进制表示的内容,用字符串来显示。 二、作用 将不可见的,复杂的字节数组数据,转换为可显示的字符串数据 类似于Base64编码算法 区别:Base64将三个字节转换为四个字符,Hex将三个字节转换为六个字节 三、应用场景 在XML,JSON等文本中包含不可见数据(二进制数据)时使用 四、使用 1、将字节数组转换为字符串 1 /** 2 * 将字节数组转换为字符串 3 * 一个字节会形成两个字符,最终长度是原始数据的2倍 4 * @p
安全问题一直伴随着互联网的成长,如何有效地保护应用程序的数据是每一个开发者都应该考虑和努力的事情。这篇文章介绍Android平台上常用的加密方式之MD5加密。
进入java IO部分的学习,首先学习IO基础,内容如下。需要了解流的概念、分类还有其他一些如集合与文件的转换,字符编码问题等,这次先学到字节流的读写数据,剩余下次学完。
在.Net 平台下,创建一个ASP.Net的程序1、引用两个NAMESPACE usiC/C++
“长安链·ChainMaker”智能合约的开发需要经过选择开发语言、开发工具、编写合逻辑代码、编译合约、部署合约和调用合约几个过程,长安链提供了整套合约开发过程推荐的工具,如下图所示:
经测试,当使用软件创建的虚拟串口时,系统自带的serial库查询不到,所以这里同时引用了在网上找的一段代码list_ports_winreg.py,经测试可以查询到虚拟串口。
1. 标准代码(try-with-source) import java.io.*; public class TestIO { public static void main(String[] args) { try ( FileInputStream fis = new FileInputStream("d:/a.txt"); ) { StringBuilder sb = new StringBuilder();
MD5加密算法的实现原理 Java中MD5加密算法的实现: public class MD5 { // 全局数组 private final static String[] strDigit = {"1", "2", "3", "4", "5", "6", "7", "8", "9", "a", "b", "c", "d", "e", "f"}; public class MD5 { } // 返回形式为数字和字符串 private static String byteToArrayStri
PHP有两个重要的冷门函数: pack 和 unpack 。在网络编程,读写图像文件等场景,这两个函数几乎必不可少。鉴于文件读写/网络编程,或者说字节流处理的重要性,掌握这两个函数是迈向高级PHP编程的基础。
最近入职了新公司,负责实时流平台、特征系统和推荐系统的开发工作。其中特征系统通过流平台将特征指标实时处理供推荐系统使用。其中有一处关于用户是否是当天新注册用户的判断,第一反应当然是bitmap,由于我们当前在用的主要缓存为redis,于是最先采取的选型自然是从redis开始的。
流就是一个对象。所在的包java.io.*,Java I/O系统负责处理程序的输入和输出,java.io包它对各种常见的输入流和输出流进行了抽象。
本篇博文是《从0到1学习 Netty》中实战系列的第三篇博文,主要内容是围绕不同的序列化算法对聊天室的可扩展性影响展开讨论,并涉及自定义配置、可扩展测试和 BUG 解决等关键方面,往期系列文章请访问博主的 Netty 专栏,博文中的所有代码全部收集在博主的 GitHub 仓库中;
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wkcv.link是一个C++头文件,定义了一些常量、类型和函数。让我们详细分析一下:
面试中,经常会遇到这样的问题,给定字符串“abc123”,你能够想到几种方式将该字符串进行反转,得到“321cba”?
bytes.decode(encoding="utf-8", errors="strict")
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今天给团队调试一个错误,概率性的加密的数据没法做解密,现象是解密出来的结果和源数据长度不一致,很奇怪的现象,因为加密使用的数据是随机的,所以使得问题出现时表象是概率的问题;
本文介绍了Java中的IO流体系,包括字节流和字符流,以及基于缓冲区的IO流,并举例了常用的IO流类及其用法。
说明:标注?????是暂时没遇到且看不懂的,做个标记。常见的区别有print,range,open,模块改名,input,整除/,异常 except A as B
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