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Java接口规范文档.doc

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简介:
本文档详细规定了Java接口的设计原则、使用方法及最佳实践,旨在为开发者提供清晰的标准和指导。 在APP接口开发规范文档V1.0中,Java接口开发中的查询类接口是指客户端传递一些参数给服务端,服务端根据这些参数的需求前往数据库进行查询并返回所需的结果数据的一类接口。这类接口的返回类型通常有两种:一是返回一个对象;二是返回一个数组对象。例如,在登录场景下,当客户端将用户名和密码发送到服务器时,服务器会返回该用户的个人信息作为响应(属于第一种情况)。而在获取客户信息的情况下,如果客户端上传用户的身份信息至服务端,则服务端会根据这些身份信息提供所有相关客户的列表集合(这属于第二种情形)。

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    本文档详细规定了Java接口的设计原则、使用方法及最佳实践,旨在为开发者提供清晰的标准和指导。 在APP接口开发规范文档V1.0中,Java接口开发中的查询类接口是指客户端传递一些参数给服务端,服务端根据这些参数的需求前往数据库进行查询并返回所需的结果数据的一类接口。这类接口的返回类型通常有两种:一是返回一个对象;二是返回一个数组对象。例如,在登录场景下,当客户端将用户名和密码发送到服务器时,服务器会返回该用户的个人信息作为响应(属于第一种情况)。而在获取客户信息的情况下,如果客户端上传用户的身份信息至服务端,则服务端会根据这些身份信息提供所有相关客户的列表集合(这属于第二种情形)。
  • 说明
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    《接口规范说明文档》旨在为开发人员提供清晰、统一的指导原则和标准格式,确保API设计的一致性和可维护性,促进团队间协作与代码复用。 【接口规范文档】是一份针对Java开发中的接口定义标准文件,适用于前后端分离的项目,并作为设计和沟通接口的重要参考材料。该文档详细介绍了接口规范,包括全局状态码、具体接口描述、更新记录以及数据字典等内容,以确保各组件间的通信准确无误。 1. **全局状态码**: 在接口交互中使用的全局状态码用于反馈操作结果的关键信息。0代表成功,1表示失败。例如,在成功的响应中,`code`为0,`msg`为空字符串,并且返回的数据包含于`data`字段;而在失败的响应中,则会看到`code`为1,错误消息在`msg`字段内显示,同时数据部分为null。 2. **接口说明**: 文档中的这部分详细列出了各种功能接口: - **研报抓取下载**: - `研报抓取下载`: 通过POST请求到`fileuploadpdf_down`, 需要提供参数包括`rec_id`(记录号)和`user_id`(用户ID),返回数据中会包含一个失败的文件列表。 - **文章发布**: - `文章发布`: 此接口用于将爬取的文章从待录入状态变为正式发布的状态,请求地址为 `fileuploadrelease`, 采用POST方法提交,并提供参数包括撰写日期`month`和文件名`fileName`。成功或失败的响应中都会返回一个失败列表。 3. **金融终端文件部署**: 这一部分提供了查看目录、删除目录、移动文件等操作相关的接口,这些功能为金融终端系统的文件管理提供了支持。 4. **通用上传方法**: 文档还提供了一个公共的用于执行文件上传任务的方法,方便开发者进行各种类型的文件上传工作。 5. **投教百科** 涉及数据库存储过程调用的部分可能处理与教育类知识库相关的数据操作需求。 6. **数据库说明文件生成** 此功能可以创建出帮助开发人员理解数据库结构和字段定义的CHM格式文档。 7. **数据字典**: 这部分列出了所有相关表的数据源,包括每个字段的具体类型、是否允许为空值、默认设置以及描述信息等细节,有助于开发者更好地理解和维护数据库中的数据内容。 以上构成了完整的接口规范指南,为Java开发人员提供了一套标准的操作指导原则,在前后端分离的项目中确保各部分间的通信遵循一致的标准和约定。通过这份文档,开发团队可以清晰地了解如何与服务端进行交互,并有效处理包括研报抓取、文章发布及文件管理在内的各种业务场景。
  • Java API
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    《Java API接口规范》是一份详尽的技术文档,为开发者提供了关于Java平台中各组件API的设计准则和最佳实践,帮助确保代码的一致性和高质量。 在开发Java API接口规范时,需要涵盖增删改查、下载、上传等功能,并明确传参方式及返回结果的定义。
  • API设计.docx
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    本文档详细规定了API接口的设计原则与技术标准,包括版本控制、错误处理及安全要求等内容,旨在确保系统间的高效通信和数据交互。 此文件为API接口开发规范,结合当前先进的RESTful接口标准整理而成,旨在为开发过程提供遵循的准则。下载该文档将有助于您更好地理解和应用这些规范。
  • SDIO 8.0官方
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    本文档为SDIO 8.0接口标准的官方发布版本,详细阐述了该接口的新特性和技术规格,适用于开发者和工程师进行相关硬件与软件的设计开发。 文档包括以下部分:Part1_NFC_Interface_Simplified_Addendum_Ver1.00、Part1_Physical_Layer_Simplified_Specification_Ver8.00、Part1_UHS-II_Simplified_Addendum_Ver1.02、PartA1_ASSD_Extension_Simplified_Specification_Ver2.00、PartA2_SD_Host_Controller_Simplified_Specification_Ver4.20、PartA5_SD_Extensions_API_Simplified_Specification_Ver1.00、PartE1_SDIO_Simplified_Specification_Ver3.00、PartE2_SDIO_Bluetooth_Type_A_Simplified_Specification_Ver1.00、PartE7_iSDIO_Simplified_Specification_Ver1.10和PartE7_Wireless_LAN_Simpli。
  • 前端(包含样式与
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    本文档详细规定了前端开发中的编码、性能优化及测试标准,并明确了样式和API设计原则,旨在提升团队协作效率与代码质量。 本段落是关于前端规范的文档,其中包括前端样式规范和接口规范。在前端样式规范中,对于表格的操作按钮,除了同一时间只能显示一个的按钮外,需要将不可操作的按钮设置为disabled样式,而不是隐藏按钮。对于需要勾选操作的表格,需添加左侧复选框;若无此需求,则无需添加。当列数过多导致无法全部显示时,应与产品经理沟通确定哪些列为重要列,并将其固定在左或右侧显示,同时将操作列固定于最右端。此外,表格内的数据需要统一使用居中对齐方式来展示,并设置相应的属性以确保一致性和可读性。
  • RESTful API_V1.doc
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    本文档详细规定了RESTful API的设计与实现标准,包括版本控制、URI设计原则、HTTP方法使用指南及错误处理策略等内容。 REST是一种使用URL定位资源并利用HTTP请求描述操作的Web服务规范。本资源涵盖了RESTful的基本介绍、设计原则、通用指导以及接口管理等方面的详细内容。
  • SPDIF解析.doc
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    本文档详细介绍了SPDIF(Sony/Philips Digital Interface Format)接口规范的相关知识,包括其工作原理、传输特性以及在数字音频设备中的应用。 S/PDIF(Sony/Philips Digital Interface Format)是一种用于传输数字音频信号的接口标准,通常采用光纤或同轴电缆进行连接,并将音频数据发送至解码器以确保高保真度输出结果。该技术在数字化影院系统(如DTS和杜比数字等格式)中得到广泛应用。 S/PDIF是在专业级AES/EBU (也称为AES3)接口的基础上稍作修改后形成的家用版本,允许使用成本较低的硬件设备实现高质量的数字信号传输。为了统一接口标准,现今IEC 60958规范被用来替代原有的AES/EBU与S/PDIF规范,并定义了三种主要类型: - IEC 60958 TYPE 1 Balanced:采用三线式连接方式和XLR接头,适用于专业环境。 - IEC 60958 TYPE 2 Unbalanced:使用RCA接头及75欧姆铜轴电缆,适合家用场景。 - IEC 60958 TYPE 2 Optical:通过F05光纤接口进行传输,在家庭环境中应用广泛。 IEC 60958有时被称为IEC958。其中,TYPE 1对应的是AES/EBU(或称作AES3)标准接口;而TYPE 2则代表S/PDIF接口。尽管按照规范建议使用RCA或光纤接头,但近年来部分专业设备开始采用BNC连接器配以75欧姆同轴电缆来改善传输性能。 IEC958所使用的编码方法用于确保数据在不同类型的物理层上可靠地传递和解码。
  • SPI说明.doc
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    本文档详细介绍了SPI(Serial Peripheral Interface)通信协议的工作原理、信号定义及电气特性,并提供了具体的配置和应用指导。 SPI(Serial Peripheral Interface)是一种串行外围设备接口,它提供了一种高速、全双工且同步的通信总线方式。通常情况下,只需要四根信号线就能实现数据传输,这大大节省了芯片引脚资源,并简化了PCB的设计布局,在空间有限的应用场景中尤其适用。 SPI协议广泛应用于电子设备之中。除了SCK(串行时钟)、MOSI(主机输出/从机输入)和MISO(主机输入/从机输出),它还包括SSCS(从机选择)。这种设计使得SPI在节约芯片引脚资源以及简化PCB布局方面具有明显的优势,特别适用于嵌入式系统。 SPI的优点包括全双工通信能力、更好的信号完整性、较高的数据传输速率超过100MHz、可配置的消息字长灵活性和简单的硬件连接。然而,它也存在一些缺点:相比IIC多出两根线;没有内置寻址机制,需要通过片选来区分不同的从设备;主设备无法得知数据发送是否成功;通常只支持单主机模式,并且传输距离较短,不适合长距离通信。 SPI系统由一个主控制器和多个可能的从机组成。主控制器提供时钟信号SCK,而从机则接收此信号。MOSI用于将数据从主设备传送到从设备,MISO则是相反方向的数据通道。SSCS片选线用来选择特定的从设备进行通信,在多从机场景中可以使用多个片选线或菊花链连接方式。 SPI寄存器包括SPICR1(控制寄存器)、SPICR2、SPIBR(波特率寄存器)、SPISR(状态寄存器,只读)以及SPIDR。这些用于配置和监控SPI模块的运行特性,如设置传输速率或模式等参数。 通过调整CPOL(时钟极性)与CPHA(相位选择),在控制寄存器中可以定义四种不同的通信模式来适应不同应用的需求。此外,在进行读写操作时通常需要片选、发送指令和地址以及数据的交换,标准流程包括对目标设备的选择、命令执行及最后的数据传输。 SPI接口因其高效性、灵活性与简单性而被广泛应用于各种嵌入式系统中,如EEPROM存储器、Flash芯片或AD转换器等。尽管存在一些局限性,但SPI依然是一种实现短距离高速通信的理想选择。