.NET Core を使用した JWT トークンのデコード
.NET Core では、JWT トークンのデコードには JwtSecurityTokenHandler の使用が含まれます。ただし、コンパクトな JSON 形式でトークンをデコードするときに一般的なエラーが発生する可能性があります。
一般的な問題: JSON 形式が無効です
発生する一般的なエラーの 1 つは、「文字列は次のとおりである必要があります」です。コンパクトな JSON 形式...」。これは、入力トークンが予期される JSON Web Token (JWT) 形式ではない場合に発生します。JSON Web Token (JWT) 形式は、ヘッダー、ペイロード、署名のドットで区切られた 3 つの部分で構成されます。
解決策:
この問題を解決するには、入力トークンがコンパクトな JSON 形式の有効な JWT であることを確認してください。 jwt.io などのオンライン ツールを使用して、トークンの形式を確認できます。
結果のキャストを忘れました:
発生する可能性のある別のエラーは、ReadToken の結果が次の場合です。にアクセスするための適切なタイプ (JwtSecurityToken など) にキャストされていません。 claim.
解決策:
JWT トークンからクレームにアクセスするには、以下に示すように、ReadToken の結果を JwtSecurityToken にキャストする必要があります。
var jsonToken = handler.ReadToken(stream); var tokenS = jsonToken as JwtSecurityToken; #region ... code to get claims ... #
または、オーバーロード メソッド ReadJwtToken を使用して、クレームを直接取得することもできます。 Casting:
var token = handler.ReadJwtToken(stream); #region ... code to get claims ... #
Access Claims
JwtSecurityToken または JwtSecurityToken オブジェクトを取得したら、その Claims プロパティを使用してクレームにアクセスできます。各クレームは、Type プロパティと Value プロパティを持つ Claim オブジェクトとして表されます。
var jti = tokenS.Claims.First(claim => claim.Type == "jti").Value; #region ... code to access other claims ... #
以上が.NET Core で JWT トークンをデコードし、一般的なエラーを回避する方法は?の詳細内容です。詳細については、PHP 中国語 Web サイトの他の関連記事を参照してください。

Cの多型をマスターすると、コードの柔軟性と保守性が大幅に向上する可能性があります。 1)多型により、異なるタイプのオブジェクトを同じベースタイプのオブジェクトとして扱うことができます。 2)継承および仮想関数を通じてランタイム多型を実装します。 3)多型は、既存のクラスを変更せずにコード拡張をサポートします。 4)CRTPを使用してコンパイル時間の多型を実装すると、パフォーマンスが向上する可能性があります。 5)スマートポインターはリソース管理に役立ちます。 6)ベースクラスには仮想デストラクタが必要です。 7)パフォーマンスの最適化には、最初にコード分析が必要です。

c Destructorsprovideprovide -rolovercemanagement、horggarbagecollectorsematememorymanagementbutintroduceunpredictability.c Destructors:1)loving customcleaNupactions whenobjectsostroyed、2)releaseReSourcesimimiontimiallyはdogootsofsopopを放出します

CプロジェクトにXMLを統合することは、次の手順を通じて達成できます。1)PUGIXMLまたはTinyXMLライブラリを使用してXMLファイルを解析および生成すること、2)解析のためのDOMまたはSAXメソッドを選択、3)ネストされたノードとマルチレベルのプロパティを処理する、4)デバッグ技術と最高の慣行を使用してパフォーマンスを最適化します。

XMLは、特に構成ファイル、データストレージ、ネットワーク通信でデータを構成するための便利な方法を提供するため、Cで使用されます。 1)tinyxml、pugixml、rapidxmlなどの適切なライブラリを選択し、プロジェクトのニーズに従って決定します。 2)XML解析と生成の2つの方法を理解する:DOMは頻繁にアクセスと変更に適しており、SAXは大規模なファイルまたはストリーミングデータに適しています。 3)パフォーマンスを最適化する場合、TinyXMLは小さなファイルに適しています。PugixMLはメモリと速度でうまく機能し、RapidXMLは大きなファイルの処理に優れています。

C#とCの主な違いは、メモリ管理、多型の実装、パフォーマンスの最適化です。 1)C#はゴミコレクターを使用してメモリを自動的に管理し、Cは手動で管理する必要があります。 2)C#は、インターフェイスと仮想方法を介して多型を実現し、Cは仮想関数と純粋な仮想関数を使用します。 3)C#のパフォーマンスの最適化は、構造と並列プログラミングに依存しますが、Cはインライン関数とマルチスレッドを通じて実装されます。

DOMおよびSAXメソッドを使用して、CのXMLデータを解析できます。1)DOMのXMLをメモリに解析することは、小さなファイルに適していますが、多くのメモリを占有する可能性があります。 2)サックス解析はイベント駆動型であり、大きなファイルに適していますが、ランダムにアクセスすることはできません。適切な方法を選択してコードを最適化すると、効率が向上する可能性があります。

Cは、高性能と柔軟性のため、ゲーム開発、組み込みシステム、金融取引、科学的コンピューティングの分野で広く使用されています。 1)ゲーム開発では、Cは効率的なグラフィックレンダリングとリアルタイムコンピューティングに使用されます。 2)組み込みシステムでは、Cのメモリ管理とハードウェア制御機能が最初の選択肢になります。 3)金融取引の分野では、Cの高性能はリアルタイムコンピューティングのニーズを満たしています。 4)科学的コンピューティングでは、Cの効率的なアルゴリズムの実装とデータ処理機能が完全に反映されています。

Cは死んでいませんが、多くの重要な領域で栄えています。1)ゲーム開発、2)システムプログラミング、3)高性能コンピューティング、4)ブラウザとネットワークアプリケーション、Cは依然として主流の選択であり、その強力な活力とアプリケーションのシナリオを示しています。


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