APR_DECLARE_NONSTD(unsigned int) apr_hashfunc_default(const char *char_key,
apr_ssize_t *klen)
{
unsigned int hash = 0;
const unsigned char *key = (const unsigned char *)char_key;
const unsigned char *p;
apr_ssize_t i;
/*
* This is the popular `times 33' hash algorithm which is used by
* perl and also appears in Berkeley DB. This is one of the best
* known hash functions for strings because it is both computed
* very fast and distributes very well.
*
* The originator may be Dan Bernstein but the code in Berkeley DB
* cites Chris Torek as the source. The best citation I have found
* is "Chris Torek, Hash function for text in C, Usenet message
* in comp.lang.c , October, 1990." in Rich
* Salz's USENIX 1992 paper about INN which can be found at
* .
*
* The magic of number 33, i.e. why it works better than many other
* constants, prime or not, has never been adequately explained by
* anyone. So I try an explanation: if one experimentally tests all
* multipliers between 1 and 256 (as I did while writing a low-level
* data structure library some time ago) one detects that even
* numbers are not useable at all. The remaining 128 odd numbers
* (except for the number 1) work more or less all equally well.
* They all distribute in an acceptable way and this way fill a hash
* table with an average percent of approx. 86%.
*
* If one compares the chi^2 values of the variants (see
* Bob Jenkins ``Hashing Frequently Asked Questions'' at
* http://burtleburtle.net/bob/hash/hashfaq.html for a description
* of chi^2), the number 33 not even has the best value. But the
* number 33 and a few other equally good numbers like 17, 31, 63,
* 127 and 129 have nevertheless a great advantage to the remaining
* numbers in the large set of possible multipliers: their multiply
* operation can be replaced by a faster operation based on just one
* shift plus either a single addition or subtraction operation. And
* because a hash function has to both distribute good _and_ has to
* be very fast to compute, those few numbers should be preferred.
*
* -- Ralf S. Engelschall
*/
if (*klen == APR_HASH_KEY_STRING) {
for (p = key; *p; p++) {
hash = hash * 33 + *p;
}
*klen = p - key;
}
else {
for (p = key, i = *klen; i; i--, p++) {
hash = hash * 33 + *p;
}
}
return hash;
}
对函数注释部分的翻译: 这是很出名的times33哈希算法,此算法被perl语言采用并在Berkeley DB中出现.它是已知的最好的哈希算法之一,在处理以字符串为键值的哈希时,有着极快的计算效率和很好哈希分布.最早提出这个算法的是Dan Bernstein,但是源代码确实由Clris Torek在Berkeley DB出实作的.我找到的最确切的引文中这样说”Chris Torek,C语言文本哈希函数,Usenet消息 in comp.lang.c ,1990年十月.”在Rich Salz于1992年在USENIX报上发表的讨论INN的文章中提到.这篇文章可以在上找到. 33这个奇妙的数字,为什么它能够比其他数值效果更好呢?无论重要与否,却从来没有人能够充分说明其中的原因.因此在这里,我来试着解释一下.如果某人试着测试1到256之间的每个数字(就像我前段时间写的一个底层数据结构库那样),他会发现,没有哪一个数字的表现是特别突出的.其中的128个奇数(1除外)的表现都差不多,都能够达到一个能接受的哈希分布,平均分布率大概是86%. 如果比较这128个奇数中的方差值(gibbon:统计术语,表示随机变量与它的数学期望之间的平均偏离程度)的话(见Bob Jenkins的http://burtleburtle.net/bob/hash/hashfaq.html,中对平方差的描述),数字33并不是表现最好的一个.(gibbon:这里按照我的理解,照常理,应该是方差越小稳定,但是由于这里不清楚作者方差的计算公式,以及在哈希离散表,是不是离散度越大越好,所以不得而知这里的表现好是指方差值大还是指方差值小),但是数字33以及其他一些同样好的数字比如 17,31,63,127和129对于其他剩下的数字,在面对大量的哈希运算时,仍然有一个大大的优势,就是这些数字能够将乘法用位运算配合加减法来替换,这样的运算速度会提高.毕竟一个好的哈希算法要求既有好的分布,也要有高的计算速度,能同时达到这两点的数字很少.

PHP에서, 특성은 방법 재사용이 필요하지만 상속에 적합하지 않은 상황에 적합합니다. 1) 특성은 클래스에서 다중 상속의 복잡성을 피할 수 있도록 수많은 방법을 허용합니다. 2) 특성을 사용할 때는 대안과 키워드를 통해 해결할 수있는 방법 충돌에주의를 기울여야합니다. 3) 성능을 최적화하고 코드 유지 보수성을 향상시키기 위해 특성을 과도하게 사용해야하며 단일 책임을 유지해야합니다.

의존성 주입 컨테이너 (DIC)는 PHP 프로젝트에 사용하기위한 객체 종속성을 관리하고 제공하는 도구입니다. DIC의 주요 이점에는 다음이 포함됩니다. 1. 디커플링, 구성 요소 독립적 인 코드는 유지 관리 및 테스트가 쉽습니다. 2. 유연성, 의존성을 교체 또는 수정하기 쉽습니다. 3. 테스트 가능성, 단위 테스트를 위해 모의 객체를 주입하기에 편리합니다.

SplfixedArray는 PHP의 고정 크기 배열로, 고성능 및 메모리 사용이 필요한 시나리오에 적합합니다. 1) 동적 조정으로 인한 오버 헤드를 피하기 위해 생성 할 때 크기를 지정해야합니다. 2) C 언어 배열을 기반으로 메모리 및 빠른 액세스 속도를 직접 작동합니다. 3) 대규모 데이터 처리 및 메모리에 민감한 환경에 적합하지만 크기가 고정되어 있으므로주의해서 사용해야합니다.

PHP는 $ \ _ 파일 변수를 통해 파일 업로드를 처리합니다. 보안을 보장하는 방법에는 다음이 포함됩니다. 1. 오류 확인 확인, 2. 파일 유형 및 크기 확인, 3 파일 덮어 쓰기 방지, 4. 파일을 영구 저장소 위치로 이동하십시오.

JavaScript에서는 NullCoalescingOperator (??) 및 NullCoalescingAssignmentOperator (?? =)를 사용할 수 있습니다. 1. 2. ??= 변수를 오른쪽 피연산자의 값에 할당하지만 변수가 무효 또는 정의되지 않은 경우에만. 이 연산자는 코드 로직을 단순화하고 가독성과 성능을 향상시킵니다.

CSP는 XSS 공격을 방지하고 리소스로드를 제한하여 웹 사이트 보안을 향상시킬 수 있기 때문에 중요합니다. 1.CSP는 HTTP 응답 헤더의 일부이며 엄격한 정책을 통해 악의적 인 행동을 제한합니다. 2. 기본 사용법은 동일한 원점에서 자원을로드 할 수있는 것입니다. 3. 고급 사용량은 특정 도메인 이름을 스크립트와 스타일로드 할 수 있도록하는 것과 같은보다 세밀한 전략을 설정할 수 있습니다. 4. Content-Security Policy 보고서 전용 헤더를 사용하여 CSP 정책을 디버그하고 최적화하십시오.

HTTP 요청 방법에는 각각 리소스를 확보, 제출, 업데이트 및 삭제하는 데 사용되는 Get, Post, Put and Delete가 포함됩니다. 1. GET 방법은 리소스를 얻는 데 사용되며 읽기 작업에 적합합니다. 2. 게시물은 데이터를 제출하는 데 사용되며 종종 새로운 리소스를 만드는 데 사용됩니다. 3. PUT 방법은 리소스를 업데이트하는 데 사용되며 완전한 업데이트에 적합합니다. 4. 삭제 방법은 자원을 삭제하는 데 사용되며 삭제 작업에 적합합니다.

HTTPS는 HTTP를 기반으로 보안 계층을 추가하는 프로토콜로, 주로 암호화 된 데이터를 통해 사용자 개인 정보 및 데이터 보안을 보호합니다. 작업 원칙에는 TLS 핸드 셰이크, 인증서 확인 및 암호화 된 커뮤니케이션이 포함됩니다. HTTP를 구현할 때는 인증서 관리, 성능 영향 및 혼합 콘텐츠 문제에주의를 기울여야합니다.


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