このブログ投稿では、Go を使用したシンプルな電子メール検証ツールの構築を示します。 これは、電子メール検証の中心的な概念とその基礎となるメカニズムを説明するために設計されたミニプロジェクトです。 すべての詳細を掘り下げることはしませんが、しっかりとした理解を提供するのに十分な範囲をカバーします。
プロセスは、電子メール アドレスから抽出されたドメイン (例: google.com
) を検証することから始まります。
Go プロジェクトのセットアップ:
ターミナルを開いて次のコマンドを実行します:
1. go mod init github.com/username/email-verifier // Replace 'username' with your GitHub username. 2. touch main.go
Go コードの実装 (main.go):
main.go
ファイルにはコア ロジックが含まれます。この最初のスニペットは、コマンド ラインからドメイン入力を読み取ります:
package main import ( "bufio" "log" "net" "os" "strings" ) func main() { scanner := bufio.NewScanner(os.Stdin) for scanner.Scan() { verifyDomain(scanner.Text()) } if err := scanner.Err(); err != nil { log.Fatal("Error: could not read from input %v\n", err) } }
verifyDomain
関数は実際の検証プロセスを処理します。 MX、SPF、DMARC レコードをチェックします:
func verifyDomain(domain string) { var hasMX, hasSPF, hasDMARC bool var spfRecord, dmarcRecord string // MX Record Check mxRecords, err := net.LookupMX(domain) if err != nil { log.Printf("Error: could not find MX record for %s due to %v\n", domain, err) } if len(mxRecords) > 0 { hasMX = true } // SPF Record Check txtRecords, err := net.LookupTXT("spf." + domain) if err != nil { log.Printf("Error: could not find SPF record for %s due to %v\n", domain, err) } for _, record := range txtRecords { if strings.HasPrefix(record, "v=spf1") { hasSPF = true spfRecord = record break } } // DMARC Record Check dmarcRecords, err := net.LookupTXT("_dmarc." + domain) if err != nil { log.Printf("Error: could not find DMARC record for %s due to %v\n", domain, err) } for _, record := range dmarcRecords { if strings.HasPrefix(record, "v=DMARC1") { hasDMARC = true dmarcRecord = record break } } log.Printf("Domain: %v,\n MX: %v,\n SPF: %v,\n DMARC: %v,\n SPF Rec: %v,\n DMARC Rec %v,\n\n", domain, hasMX, hasSPF, hasDMARC, spfRecord, dmarcRecord) }
電子メール検証コンポーネントの説明:
- MX (メール エクスチェンジャー) レコード: ドメインの電子メールの受け入れを担当するメール サーバーを識別します。
- SPF (Sender Policy Framework) レコード: ドメインに代わって電子メールを送信する許可されたメール サーバーを指定します。スプーフィングの検出に役立ちます。
- DMARC (ドメインベースのメッセージ認証、レポートおよび適合性): SPF および DKIM に基づいて構築され、電子メール認証とレポートを強化します。 SPF または DKIM チェックに失敗した電子メールの処理方法を指定します。
コードの実行:
コードを保存した後、ターミナルから実行します: go run main.go
。 ドメイン名 (例: google.com
、example.com
) を一度に 1 つずつ入力します。出力には、MX、SPF、および DMARC レコードが見つかったかどうかが表示されます。
出力例:
<code>Domain: google.com, MX: true, SPF: false, DMARC: true, SPF Rec: , DMARC Rec v=DMARC1; p=reject; rua=mailto:mailauth-reports@google.com, </code>
この出力は、ドメイン google.com
に MX レコードと DMARC レコードがあるが、この例では SPF レコードの検索が失敗したことを示しています。 結果はドメインの DNS 構成によって異なります。
"github.com/username/email-verifier"
を実際の GitHub リポジトリ情報に置き換えてください。 さらに詳しい議論が必要な場合は、LinkedIn、GitHub、Twitter/X で私と連絡を取ってください!
以上がGo を使用した電子メール検証ツールの詳細内容です。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。

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Golangは並行性がCよりも優れていますが、Cは生の速度ではGolangよりも優れています。 1)Golangは、GoroutineとChannelを通じて効率的な並行性を達成します。これは、多数の同時タスクの処理に適しています。 2)Cコンパイラの最適化と標準ライブラリを介して、極端な最適化を必要とするアプリケーションに適したハードウェアに近い高性能を提供します。

Golangを選択する理由には、1)高い並行性パフォーマンス、2)静的タイプシステム、3)ガベージ収集メカニズム、4)豊富な標準ライブラリとエコシステムは、効率的で信頼できるソフトウェアを開発するための理想的な選択肢となります。

Golangは迅速な発展と同時シナリオに適しており、Cは極端なパフォーマンスと低レベルの制御が必要なシナリオに適しています。 1)Golangは、ごみ収集と並行機関のメカニズムを通じてパフォーマンスを向上させ、高配列Webサービス開発に適しています。 2)Cは、手動のメモリ管理とコンパイラの最適化を通じて究極のパフォーマンスを実現し、埋め込みシステム開発に適しています。

Golangは、コンピレーション時間と同時処理においてより良いパフォーマンスを発揮しますが、Cはランニング速度とメモリ管理においてより多くの利点があります。 1.Golangの編集速度は速く、迅速な発展に適しています。 2.Cは速く実行され、パフォーマンスクリティカルなアプリケーションに適しています。 3. Golangは、同時処理においてシンプルで効率的で、同時プログラミングに適しています。 4.Cマニュアルメモリ管理により、パフォーマンスが高くなりますが、開発の複雑さが向上します。

WebサービスとシステムプログラミングへのGolangのアプリケーションは、主にそのシンプルさ、効率性、並行性に反映されています。 1)Webサービスでは、Golangは、強力なHTTPライブラリと同時処理機能を介して、高性能WebアプリケーションとAPIの作成をサポートしています。 2)システムプログラミングでは、Golangはハードウェアに近い機能とC言語との互換性を使用して、オペレーティングシステムの開発と組み込みシステムに適しています。

GolangとCには、パフォーマンスの比較に独自の利点と欠点があります。1。ゴーランは、高い並行性と迅速な発展に適していますが、ごみ収集はパフォーマンスに影響を与える可能性があります。 2.Cは、パフォーマンスとハードウェア制御を高くしますが、開発の複雑さが高くなります。選択を行うときは、プロジェクトの要件とチームのスキルを包括的な方法で考慮する必要があります。

Golangは、高性能および同時プログラミングシナリオに適していますが、Pythonは迅速な開発とデータ処理に適しています。 1.Golangは、シンプルさと効率性を強調し、バックエンドサービスとマイクロサービスに適しています。 2。Pythonは、データサイエンスと機械学習に適した簡潔な構文とリッチライブラリで知られています。


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