Introduction
Ce blog détaillera mes progrès vers la contribution à la boucle de rétroaction automatique sur le dép?t ORAssistant
Pour en savoir plus, vous pouvez consulter mon précédent blog
Eh bien, ce repo m'a donné beaucoup de bonnes expériences, je vais en discuter brièvement quelques-unes ici
Intégration de la fonction MongoDB pour les commentaires
Maintenant, dans le premier PR que j'ai fait sur ce dép?t, j'ai proposé un design pour MongoDB,
Dans ce PR, j'intègre la fonctionnalité permettant de soumettre les commentaires que l'utilisateur re?oit sur les collections MongoDB
Mon approche était la suivante
- Vérifiez la fonctionnalité existante pour savoir comment les paramètres ont été transmis à la fonction Google Sheets
- Créer une fonction prototype suivant une logique similaire à la fonction Google Sheets
- Testez-le avec des données factices du frontend
- Vérifiez si les données sont en cours de chargement dans la collection MongoDB
Maintenant, cette approche a réussi, mais avec un problème majeur et quelques problèmes mineurs
Les problèmes mineurs étaient les suivants?:
- Mon schéma de validation pour la collection de contexte était erroné et à cause de cela, mes données n'étaient pas envoyées à la collection,
- La fonction submit_feedback dans le fichier mongoClient.py renvoyait None dans tous les cas, entra?nant ainsi des messages d'erreur même lorsque le résultat était correct
Je parlerai de l'enjeu majeur dans le point suivant
Problème de fourche
Le problème majeur que j'ai rencontré lors de la soumission d'un PR était que même si tout mon nouveau code dans le PR était correct, le pipeline CI n'acceptait aucun nouveau PR en raison du fait que les secrets du dép?t en amont étaient ne se propageait pas au dép?t fork, donc le pipeline CI échouait
Voyant ce problème, le responsable m'a accordé les autorisations de lecture/écriture pour contribuer au dép?t, et je l'ai fait.
Je me suis porté volontaire pour résoudre ce problème et corriger le pipeline, car ne pas le corriger conduirait à ce que tous les nouveaux contributeurs potentiels aient un accès en lecture/écriture au dép?t, ce qui n'est pas bon
Conclusion
mon parcours avec le dép?t ORAAssistant a été une expérience d'apprentissage enrichissante. L'intégration de la fonction MongoDB pour les commentaires a non seulement amélioré mes compétences techniques, mais a également fourni des informations précieuses sur la gestion et les tests des bases de données. Même si la mise en ?uvre initiale a été réussie, la résolution des problèmes rencontrés m'a aidé à affiner mon approche. à l’avenir, je prévois de continuer à batir sur cette base et de contribuer davantage au projet, en garantissant une fonctionnalité plus fluide et une meilleure expérience utilisateur.
Ce qui précède est le contenu détaillé de. pour plus d'informations, suivez d'autres articles connexes sur le site Web de PHP en chinois!

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La clé pour gérer l'authentification de l'API est de comprendre et d'utiliser correctement la méthode d'authentification. 1. Apikey est la méthode d'authentification la plus simple, généralement placée dans l'en-tête de demande ou les paramètres d'URL; 2. BasicAuth utilise le nom d'utilisateur et le mot de passe pour la transmission de codage Base64, qui convient aux systèmes internes; 3. OAuth2 doit d'abord obtenir le jeton via client_id et client_secret, puis apporter le Bearertoken dans l'en-tête de demande; 4. Afin de gérer l'expiration des jetons, la classe de gestion des jetons peut être encapsulée et rafra?chie automatiquement le jeton; En bref, la sélection de la méthode appropriée en fonction du document et le stockage en toute sécurité des informations clés sont la clé.

Assert est un outil d'affirmation utilisé dans Python pour le débogage et lance une affirmation d'établissement lorsque la condition n'est pas remplie. Sa syntaxe est affirmer la condition plus les informations d'erreur facultatives, qui conviennent à la vérification de la logique interne telle que la vérification des paramètres, la confirmation d'état, etc., mais ne peuvent pas être utilisées pour la sécurité ou la vérification des entrées des utilisateurs, et doit être utilisée en conjonction avec des informations d'invite claires. Il n'est disponible que pour le débogage auxiliaire au stade de développement plut?t que pour remplacer la manipulation des exceptions.

TypeHintsInpythonsolvetheproblebandofambigu?té et opposant à un montant de type de type parallèlement au développement de l'aménagement en fonction des types de type.

Une méthode courante pour parcourir deux listes simultanément dans Python consiste à utiliser la fonction zip (), qui appariera plusieurs listes dans l'ordre et sera la plus courte; Si la longueur de liste est incohérente, vous pouvez utiliser itertools.zip_langest () pour être le plus long et remplir les valeurs manquantes; Combiné avec enumerate (), vous pouvez obtenir l'index en même temps. 1.zip () est concis et pratique, adapté à l'itération des données appariées; 2.zip_langest () peut remplir la valeur par défaut lorsqu'il s'agit de longueurs incohérentes; 3. L'énumération (zip ()) peut obtenir des indices pendant la traversée, en répondant aux besoins d'une variété de scénarios complexes.

Inpython, itérateurslawjectsThatallowloopingthroughCollectionsbyImpleting __iter __ () et__Next __ (). 1) iteratorsworkVeatheitorat

Pour créer des API modernes et efficaces à l'aide de Python, FastAPI est recommandé; Il est basé sur des invites de type Python standard et peut générer automatiquement des documents, avec d'excellentes performances. Après avoir installé FastAPI et ASGI Server Uvicorn, vous pouvez écrire du code d'interface. En définissant les itinéraires, en écrivant des fonctions de traitement et en renvoyant des données, les API peuvent être rapidement construites. Fastapi prend en charge une variété de méthodes HTTP et fournit des systèmes de documentation SwaggerUI et Redoc générés automatiquement. Les paramètres d'URL peuvent être capturés via la définition du chemin, tandis que les paramètres de requête peuvent être implémentés en définissant des valeurs par défaut pour les paramètres de fonction. L'utilisation rationnelle des modèles pydantiques peut aider à améliorer l'efficacité du développement et la précision.

Pour tester l'API, vous devez utiliser la bibliothèque des demandes de Python. Les étapes consistent à installer la bibliothèque, à envoyer des demandes, à vérifier les réponses, à définir des délais d'attente et à réessayer. Tout d'abord, installez la bibliothèque via PiPinstallRequests; Utilisez ensuite les demandes.get () ou les demandes.Post () et d'autres méthodes pour envoyer des demandes GET ou POST; Vérifiez ensuite la réponse.status_code et la réponse.json () pour vous assurer que le résultat de retour est en conformité avec les attentes; Enfin, ajoutez des paramètres de délai d'expiration pour définir l'heure du délai d'expiration et combinez la bibliothèque de réessayer pour obtenir une nouvelle tentative automatique pour améliorer la stabilité.

Dans Python, les variables définies à l'intérieur d'une fonction sont des variables locales et ne sont valides que dans la fonction; Les variables globales sont définies à l'extérieur qui peuvent être lues n'importe où. 1. Les variables locales sont détruites lors de l'exécution de la fonction; 2. La fonction peut accéder aux variables globales mais ne peut pas être modifiée directement, donc le mot-clé global est requis; 3. Si vous souhaitez modifier les variables de fonction externes dans les fonctions imbriquées, vous devez utiliser le mot-clé non local; 4. Les variables avec le même nom ne se affectent pas dans différentes lunettes; 5. Global doit être déclaré lors de la modification des variables globales, sinon une erreur non liée à la dorsale sera augmentée. Comprendre ces règles permet d'éviter les bogues et d'écrire des fonctions plus fiables.
