发明内容
基于此,有必要针对上述技术问题,提供一种能够提高前端开发效率的前端数据验证方法、装置、计算机设备和存储介质。
一种前端数据验证方法,所述方法包括:
获取所连接的数据库中数据表字段的数据结构信息;
根据所述数据结构信息,生成与所述数据表字段对应的数据验证机制;
从开发平台的组件中,确定与所述数据表字段相对应的、且用于进行开发处理的目标组件;
将对应于同一所述数据表字段的所述数据验证机制和所述目标组件进行绑定;所述目标组件,用于在开发后的前端使用中接收到输入的数据时,根据所绑定的所述数据验证机制对所述数据进行验证。
在其中一个实施例中,所述数据结构信息包括所述数据表字段的数据范围和数据类型;所述数据验证机制包括验证规则和验证结果描述语言;所述根据所述数据结构信息,生成与所述数据表字段对应的数据验证机制包括:
将所述数据表字段的数据范围和数据类型作为参数,代入数据验证构件中,生成与所述数据表字段对应的验证规则和验证结果描述语言。
在其中一个实施例中,所述从开发平台的组件中,确定与所述数据表字段相对应的、且用于进行开发处理的目标组件包括:
识别开发平台的组件和所述组件支持的数据类型;
根据所述组件支持的数据类型,从开发平台的组件中,确定与所述数据表字段对应的、且用于进行开发处理的目标组件;所述目标组件支持的数据类型与所述数据表字段的数据结构信息中的数据类型相匹配。
在其中一个实施例中,所述根据所述组件支持的数据类型,从开发平台的组件中,确定与所述数据表字段对应的、且用于进行开发处理的目标组件包括:
根据所述组件支持的数据类型,从开发平台的组件中,确定与所述数据表字段对应的至少一个候选组件并展示;所述候选组件支持的数据类型与所述数据表字段的数据结构信息中的数据类型相匹配;
接收组件选择指令,并确定所述组件选择指令所指定的候选组件,得到与所述数据表字段相对应的目标组件;所述目标组件,用于被载入开发页面进行开发处理。
一种前端数据验证方法,所述方法包括:
接收在前端中的组件中录入的数据;
调用与所述组件绑定的数据验证机制,对所述数据进行数据验证;
其中,所述数据验证机制是在开发阶段与所述组件预先绑定,且,所述数据验证机制,是在所述开发阶段根据数据库中与所述组件对应的数据表字段的数据结构信息生成的。
在其中一个实施例中,所述数据验证机制包括验证规则和验证结果描述语言;所述调用与所述组件绑定的数据验证机制,对所述数据进行数据验证包括:
根据所述验证规则,对所述数据进行验证;
当验证通过时,将所述数据传输至后端;
当验证不通过时,展示所述验证结果描述语言。
在其中一个实施例中,在所述将所述数据传输至后端之前,所述方法还包括:
通过预设的进阶验证逻辑,对根据所述验证规则验证通过的所述数据进行进阶验证,并在进阶验证通过后,执行所述将所述数据传输至后端的步骤;
当进阶验证不通过时,则展示进阶验证未通过的提示信息。
一种前端数据验证装置,所述装置包括:
数据结构获取模块,用于获取所连接的数据库中数据表字段的数据结构信息;
验证机制确定模块,用于根据所述数据结构信息,生成与所述数据表字段对应的数据验证机制;
目标组件确定模块,用于从开发平台的组件中,确定与所述数据表字段相对应的、且用于进行开发处理的目标组件;
绑定模块,用于将对应于同一所述数据表字段的所述数据验证机制和所述目标组件进行绑定;所述目标组件,用于在开发后的前端使用中接收到输入的数据时,根据所绑定的所述数据验证机制对所述数据进行验证。
一种前端数据验证装置,所述装置包括:
数据接收模块,用于接收在前端中的组件中录入的数据;
数据验证模块,用于调用与所述组件绑定的数据验证机制,对所述数据进行数据验证;
其中,所述数据验证机制是在开发阶段与所述组件预先绑定,且,所述数据验证机制,是在所述开发阶段根据数据库中与所述组件对应的数据表字段的数据结构信息生成的。
一种计算机设备,包括存储器和处理器,所述存储器中存储有计算机程序,所述计算机程序被所述处理器执行时,使得所述处理器执行本申请各实施例所述的前端数据验证方法中的步骤。
一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质上存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时,使得所述处理器执行本申请各实施例所述的前端数据验证方法中的步骤。
上述前端数据验证方法、装置、计算机设备和存储介质,在开发阶段,获取所连接的数据库中数据表字段的数据结构信息,根据数据结构信息,生成与数据表字段对应的数据验证机制,然后从开发平台的组件中,确定与数据表字段相对应的、且用于进行开发处理的目标组件,将对应于同一数据表字段的数据验证机制和目标组件进行绑定。使用时,接收在前端中的组件中录入的数据,调用在开发阶段与组件预先绑定的数据验证机制,对数据进行数据验证。根据数据结构信息,生成数据验证机制,并将数据验证机制与相应的组件进行绑定,从而实现前端数据验证,而不需要专门编写用于前端数据验证的代码,提高了前端开发效率。
具体实施方式
为了使本申请的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本申请进行进一步详细说明。应当理解,此处描述的具体实施例仅仅用以解释本申请,并不用于限定本申请。
在一个实施例中,如图1所示,提供了一种前端数据验证方法,以该方法应用于计算机设备为例进行说明,计算机设备可以是终端或服务器,也可以是包括终端和服务器的系统,该方法包括以下步骤:
S102,获取所连接的数据库中数据表字段的数据结构信息。
其中,数据表字段,是数据库中数据表的列,每个数据表字段包含一个专题的数据。数据结构信息,是数据表字段中的数据的信息,可以包含数据表字段中的数据的数据类型和数据范围,以及该数据表字段的字段名等中的至少一种。
具体地,前端工程师基于开发平台进行前端开发过程中,计算机设备可以获取该开发平台所连接的数据库中数据表字段的数据结构信息。
在一个实施例中,计算机设备中设置有中间件,由该中间件执行本申请各实施例中开发阶段的前端数据验证方法。
S104,根据数据结构信息,生成与数据表字段对应的数据验证机制。
其中,数据验证机制,用于对数据进行验证,以确定数据的数据结构是否与该数据验证机制所对应的数据表字段的数据结构信息相匹配。
在一个实施例中,计算机设备可以将数据结构信息作为参数,代入数据验证构件中,生成与数据表字段对应的数据验证机制。可以理解,数据结构信息,是前端工程师基于开发平台进行前端开发过程中,开发平台所连接的数据库中数据表字段的数据结构信息。
S106,从开发平台的组件中,确定与数据表字段相对应的、且用于进行开发处理的目标组件。
在一个实施例中,计算机设备可以先识别开发平台的组件,然后从开发平台的组件中,确定与数据表字段相对应的目标组件。
如图2所示,计算机设备的中间件可以对接数据库和开发平台,中间件可以获取数据库中数据表字段的数据结构信息,且可以识别开发平台的组件和组件支持的数据类型。中间件可以对接多个数据库,即,中间件可以获取多个不同类型数据库中数据表字段的数据结构信息(即实现跨数据库平台的处理)。中间件可以应用于多种类型的开发平台,识别不同开发平台的组件和组件支持的数据类型(即实现跨开发平台的处理)。
S108,将对应于同一数据表字段的数据验证机制和目标组件进行绑定;目标组件,用于在开发后的前端使用中接收到输入的数据时,根据所绑定的数据验证机制对数据进行验证。
具体地,在开发阶段,计算机设备将对应于同一数据表字段的数据验证机制和目标组件进行绑定。在开发阶段完成后,系统会发布上线。用户终端可以使用发布的系统,这样一来,用户则可以在前端使用该目标组件。比如,用户可以在目标组件中输入数据。用户终端接收到输入目标组件的数据时,则可以根据该目标组件所绑定的数据验证机制,对输入的数据进行验证。
在一个实施例中,计算机设备可以只将对应于同一数据表字段的数据验证机制和目标组件进行绑定。在一个实施例中,计算机设备也将数据表字段与相对应的目标组件绑定,并且将数据表字段对应的数据验证机制与该目标组件绑定。
上述前端数据验证方法中,在开发阶段,获取所连接的数据库中数据表字段的数据结构信息,根据数据结构信息,生成与数据表字段对应的数据验证机制,然后从开发平台的组件中,确定与数据表字段相对应的、且用于进行开发处理的目标组件,将对应于同一数据表字段的数据验证机制和目标组件进行绑定,目标组件,用于在开发后的前端使用中接收到输入的数据时,根据所绑定的数据验证机制对数据进行验证。根据数据结构信息,得到数据验证机制,并将数据验证机制与相应的组件进行绑定,从而实现前端数据验证,而不需要专门编写用于前端数据验证的代码,提高了前端开发效率,同时也避免了由于前端工程师遗漏数据验证的编码,导致数据传输至后端失败的问题,确保数据验证的完善性。
在一个实施例中,数据结构信息包括数据表字段的数据范围和数据类型。数据验证机制包括验证规则和验证结果描述语言。步骤S104具体包括如下步骤:将数据表字段的数据范围和数据类型作为参数,代入数据验证构件中,生成与数据表字段对应的验证规则和验证结果描述语言。
其中,验证规则,用于对在前端使用的组件中输入的数据进行验证,即用于验证在前端使用的组件中输入的数据是否符合开发阶段设定的数据类型和数据范围。验证结果描述语言,用于描述数据验证的结果。数据验证构件,用于根据数据表字段的数据范围和数据类型,生成与数据表字段对应的验证规则和验证结果描述语言。可以理解,数据验证构件相当于模板,将数据表字段的数据范围和数据类型作为参数,代入数据验证构件中,即可生成与数据表字段对应的验证规则和验证结果描述语言。
在一个实施例中,计算机设备将数据表字段的数据范围和数据类型作为参数,代入数据验证构件中,得到的验证规则为数据是否属于该数据类型、且数据是否在该数据范围内,得到的验证不通过情况下的验证结果描述语言为提示正确数据结构是何种范围何种类型(比如:“输入须为*范围内的*型”、“验证失败,输入须为*范围内的*型”或“验证未通过,请输入*范围内的*型”等,其中,*表示数据范围和数据类型)。
下面举例说明:假设数据表字段的数据类型为整数型,数据范围为-1000至1000,则将“整数型”、“-1000”和“1000”作为参数,代入数据验证构件中,得到的验证规则为数据是否属于整数型、且数据是否在-1000至1000范围内,得到的验证不通过情况下的验证结果描述语言为“输入须为-1000至1000范围内的整数型”。
本实施例中,计算机设备根据数据表字段的数据范围和数据类型,得到验证规则和验证结果描述语言,这样能够快速得到数据验证机制,不需要专门编写用于前端数据验证的代码,提高了前端开发的效率。
在一个实施例中,步骤S106具体包括如下步骤:识别开发平台的组件和组件支持的数据类型;根据组件支持的数据类型,从开发平台的组件中,确定与数据表字段对应的、且用于进行开发处理的目标组件;目标组件支持的数据类型与数据表字段的数据结构信息中的数据类型相匹配。
可以理解,中间件可以应用于不同的开发平台,识别不同的开发平台的组件和组件支持的数据类型。目标组件支持的数据类型与数据表字段的数据结构信息中的数据类型相匹配,表明在开发后的前端使用中,该目标组件支持该数据表字段所对应的数据类型的数据的输入。
在一个实施例中,终端可以根据组件支持的数据类型,从开发平台的组件中,确定与数据表字段对应的至少一个候选组件,再通过对候选组件的分析,从候选组件中确定与数据表字段相对应的目标组件。
在一个实施例中,终端可以根据组件支持的数据类型,从开发平台的组件中,确定与数据表字段对应的至少一个候选组件,再根据针对候选组件的组件选择指令,确定与数据表字段相对应的目标组件。
本实施例中,通过识别开发平台的组件和组件支持的数据类型,确定与数据表字段对应的、且用于进行开发处理的目标组件,进而能够将数据表字段对应的数据验证机制与组件对应起来。
在一个实施例中,根据组件支持的数据类型,从开发平台的组件中,确定与数据表字段对应的、且用于进行开发处理的目标组件的步骤,具体包括如下步骤:根据组件支持的数据类型,从开发平台的组件中,确定与数据表字段对应的至少一个候选组件并展示;候选组件支持的数据类型与数据表字段的数据结构信息中的数据类型相匹配;接收组件选择指令,并确定组件选择指令所指定的候选组件,得到与数据表字段相对应的目标组件;目标组件,用于被载入开发页面进行开发处理。
在一个实施例中,当候选组件的数量为一个时,计算机设备可以不展示候选组件,而直接将该候选组件确定为目标组件。当候选组件的数量为多个时,计算机设备展示候选组件,并接收组件选择指令,确定组件选择指令所指定的候选组件,得到与数据表字段相对应的目标组件。
在一个实施例中,不论候选组件的数量为多少个,计算机设备均展示候选组件,并接收组件选择指令,确定组件选择指令所指定的候选组件,得到与数据表字段相对应的目标组件。
本实施例中,通过确定数据表字段对应的候选组件,并根据组件选择指令,确定组件选择指令所指定的候选组件为目标组件,能够快速地确定目标组件,提高了前端开发效率。
在一个实施例中,如图3所示,提供了一种前端数据验证方法,以该方法应用于用户终端为例进行说明,用户终端可以但不限于是各种个人计算机、笔记本电脑、智能手机、平板电脑和便携式可穿戴设备,该方法包括以下步骤:
S302,接收在前端中的组件中录入的数据。
其中,组件为在开发阶段被选定为目标组件、且载入到前端中的组件。
具体地,在开发后的前端使用中,用户终端接收在前端中的组件中录入的数据。
可以理解,开发后的前端使用,可以是对开发后的系统的测试过程,也可以是开发后的系统发布上线后,用户终端使用系统的过程。
S304,调用与组件绑定的数据验证机制,对数据进行数据验证。
其中,数据验证机制是在开发阶段与组件预先绑定,且,数据验证机制,是在开发阶段根据数据库中与组件对应的数据表字段的数据结构信息生成的。
在一个实施例中,用户终端可以根据与组件绑定的数据验证机制中的验证规则,对数据进行数据验证,并根据验证结果,显示数据验证机制中的验证结果描述语言。
上述前端数据验证方法中,在开发后的前端使用中,接收在前端中的组件中录入的数据,调用在开发阶段与组件预先绑定的数据验证机制,对数据进行数据验证,数据验证机制是在开发阶段与组件预先绑定,且,数据验证机制,是在开发阶段根据数据库中与组件对应的数据表字段的数据结构信息生成的。即,根据数据结构信息,得到数据验证机制,并将数据验证机制与相应的组件进行绑定,从而实现在前端使用中的前端数据验证,而不需要专门编写用于前端数据验证的代码,提高了前端开发效率,同时也避免了由于前端工程师遗漏数据验证的编码,导致数据传输至后端失败的问题,确保数据验证的完善性。
在一个实施例中,数据验证机制包括验证规则和验证结果描述语言。步骤S404具体包括如下步骤:根据验证规则,对数据进行验证;当验证通过时,将数据传输至后端;当验证不通过时,展示验证结果描述语言。
其中,验证结果描述语言,用于对验证不通过的结果进行提示。
可以理解,根据验证规则,对数据进行验证,即,验证数据是否符合规则所限定的数据结构。当符合时,则验证通过;当不符合时,则验证不通过。
在一个实施例中,当验证通过时,用户终端可以不显示任何提示信息,直接将数据传输至后端。在一个实施例中,当验证通过时,用户终端也可以显示验证通过提示信息,并将数据传输至后端。验证通过提示信息,用于提示验证已通过。比如验证通过提示信息可以是:“验证通过”或“验证成功”等。
在一个实施例中,当验证不通过时,用户终端展示验证结果描述语言。验证结果描述语言可以是提示应当输入符合正确结构的数据的提示信息(比如:“验证失败,请输入正确的数据”、“验证未通过,请输入正确的数据”或“请输入正确的数据”等)。验证结果描述语言也可以是提示正确数据结构是何种范围何种类型的提示信息(比如:“输入须为*范围内的*型”、“验证失败,输入须为*范围内的*型”或“验证未通过,请输入*范围内的*型”等,其中,*表示数据范围和数据类型)。验证结果描述语言也可以是提示验证不通过的提示信息(比如:“验证失败”或“验证未通过”等)。
下面举例说明:假设组件所绑定的数据验证机制中的验证规则为数据是否属于整数型、且数据是否在-1000至1000范围内,在前端中的组件中录入的数据为9,那么根据该验证规则对数据9进行验证,则验证通过(9属于整数型、且在-1000至1000范围内),并将数据9传输至后端,且可以显示“验证通过”或“验证成功”等信息。假设组件所绑定的数据验证机制中的验证规则为数据是否属于整数型、且数据是否在-1000至1000范围内,在前端中的组件中录入的数据为0.5,那么根据该验证规则对数据0.5进行验证,则验证不通过(0.5不属于整数型),并展示验证结果描述语言,比如验证结果描述语言可以为:“输入须为-1000至1000范围内的整数型”。
本实施例中,在开发后的前端使用中,用户终端根据组件所绑定的数据验证机制中的验证规则,对数据进行验证,不需要在开发阶段专门编写用于前端数据验证的代码,提高了前端开发的效率。
在一个实施例中,在将数据传输至后端之前,还包括如下步骤:通过预设的进阶验证逻辑,对根据验证规则验证通过的数据进行进阶验证,并在进阶验证通过后,执行将数据传输至后端的步骤;当进阶验证不通过时,则展示进阶验证未通过的提示信息。
可以理解,在一些情况下,在根据该数据验证机制进行数据验证、且验证通过后,还需要对数据在其他维度上进行进阶的验证,验证结果以进阶验证的验证结果为准。当根据该数据验证机制进行数据验证、且验证不通过时,则以该数据验证机制的验证结果为准,不需要进行进阶验证。
具体地,在前端开发阶段,开发进阶验证逻辑。在开发后的前端使用中,用户终端通过预设的进阶验证逻辑,对根据验证规则验证通过的数据进行进阶验证,并在进阶验证通过后,执行将数据传输至后端的步骤。当进阶验证不通过时,则展示进阶验证未通过的提示信息。
在一个实施例中,当进阶验证通过时,用户终端可以不显示任何提示信息,直接将数据传输至后端。在一个实施例中,当验证通过时,用户终端也可以显示验证通过提示信息,并将数据传输至后端。验证通过提示信息,用于提示验证已通过,比如可以是:“验证通过”或“验证成功”等。
在一个实施例中,进阶验证未通过的提示信息可以是输入符合正确结构的数据的提示信息(比如:“验证失败,请输入正确的数据”、“验证未通过,请输入正确的数据”或“请输入正确的数据”等),进阶验证未通过的提示信息也可以是提示应该输入何种数据,提示输入的数据结构与进阶验证对数据结构的限定一致。
本实施例中,在将数据传输至后端之前,进行进阶验证,能够对数据在其他维度上进行进一步的验证,确保数据结构验证的完善。
应该理解的是,虽然图1和图3的流程图中的各个步骤按照箭头的指示依次显示,但是这些步骤并不是必然按照箭头指示的顺序依次执行。除非本文中有明确的说明,这些步骤的执行并没有严格的顺序限制,这些步骤可以以其它的顺序执行。而且,图1和图3中的至少一部分步骤可以包括多个步骤或者多个阶段,这些步骤或者阶段并不必然是在同一时刻执行完成,而是可以在不同的时刻执行,这些步骤或者阶段的执行顺序也不必然是依次进行,而是可以与其它步骤或者其它步骤中的步骤或者阶段的至少一部分轮流或者交替地执行。
在一个实施例中,如图4所示,提供了一种前端数据验证装置400,包括:数据结构获取模块402、验证机制确定模块404、目标组件确定模块406和绑定模块408,其中:
数据结构获取模块402,用于获取所连接的数据库中数据表字段的数据结构信息。
验证机制确定模块404,用于根据数据结构信息,生成与数据表字段对应的数据验证机制。
目标组件确定模块406,用于从开发平台的组件中,确定与数据表字段相对应的、且用于进行开发处理的目标组件。
绑定模块408,用于将对应于同一数据表字段的数据验证机制和目标组件进行绑定;目标组件,用于在开发后的前端使用中接收到输入的数据时,根据所绑定的数据验证机制对数据进行验证。
在一个实施例中,数据结构信息包括数据表字段的数据范围和数据类型。数据验证机制包括验证规则和验证结果描述语言。验证机制确定模块504还用于将数据表字段的数据范围和数据类型作为参数,代入数据验证构件中,生成与数据表字段对应的验证规则和验证结果描述语言。
在一个实施例中,目标组件确定模块406还用于识别开发平台的组件和组件支持的数据类型;根据组件支持的数据类型,从开发平台的组件中,确定与数据表字段对应的、且用于进行开发处理的目标组件;目标组件支持的数据类型与数据表字段的数据结构信息中的数据类型相匹配。
在一个实施例中,目标组件确定模块406还用于根据组件支持的数据类型,从开发平台的组件中,确定与数据表字段对应的至少一个候选组件并展示;候选组件支持的数据类型与数据表字段的数据结构信息中的数据类型相匹配;接收组件选择指令,并确定组件选择指令所指定的候选组件,得到与数据表字段相对应的目标组件;目标组件,用于被载入开发页面进行开发处理。
上述前端数据验证装置中,在开发阶段,获取所连接的数据库中数据表字段的数据结构信息,根据数据结构信息,生成与数据表字段对应的数据验证机制,然后从开发平台的组件中,确定与数据表字段相对应的、且用于进行开发处理的目标组件,将对应于同一数据表字段的数据验证机制和目标组件进行绑定,目标组件,用于在开发后的前端使用中接收到输入的数据时,根据所绑定的数据验证机制对数据进行验证。根据数据结构信息,得到数据验证机制,并将数据验证机制与相应的组件进行绑定,从而实现前端数据验证,而不需要专门编写用于前端数据验证的代码,提高了前端开发效率,同时也避免了由于前端工程师遗漏数据验证的编码,导致数据传输至后端失败的问题,确保数据验证的完善性。
在一个实施例中,如图5所示,提供了一种前端数据验证装置500,包括:数据接收模块502和数据验证模块504,其中:
数据接收模块502,接收在前端中的组件中录入的数据.
数据验证模块504,调用与组件绑定的数据验证机制,对数据进行数据验证。
其中,数据验证机制是在开发阶段与组件预先绑定,且,数据验证机制,是在开发阶段根据数据库中与组件对应的数据表字段的数据结构信息生成的。
在一个实施例中,数据验证机制包括验证规则和验证结果描述语言。数据验证模块504还用于根据验证规则,对数据进行验证;当验证通过时,将数据传输至后端;当验证不通过时,展示验证结果描述语言。
在一个实施例中,数据验证模块504还用于通过预设的进阶验证逻辑,对根据验证规则验证通过的数据进行进阶验证,并在进阶验证通过后,执行将数据传输至后端的步骤;当进阶验证不通过时,则展示进阶验证未通过的提示信息。
上述前端数据验证装置中,在开发后的前端使用中,接收在前端中的组件中录入的数据,调用在开发阶段与组件预先绑定的数据验证机制,对数据进行数据验证,数据验证机制是在开发阶段与组件预先绑定,且,数据验证机制,是在开发阶段根据数据库中与组件对应的数据表字段的数据结构信息生成的。即,根据数据结构信息,得到数据验证机制,并将数据验证机制与相应的组件进行绑定,从而实现在前端使用中的前端数据验证,而不需要专门编写用于前端数据验证的代码,提高了前端开发效率,同时也避免了由于前端工程师遗漏数据验证的编码,导致数据传输至后端失败的问题,确保数据验证的完善性。
关于前端数据验证装置的具体限定可以参见上文中对于前端数据验证方法的限定,在此不再赘述。上述前端数据验证装置中的各个模块可全部或部分通过软件、硬件及其组合来实现。上述各模块可以硬件形式内嵌于或独立于计算机设备中的处理器中,也可以以软件形式存储于计算机设备中的存储器中,以便于处理器调用执行以上各个模块对应的操作。
在一个实施例中,提供了一种计算机设备,该计算机设备可以是终端或服务器,其内部结构图可以如图6所示。该计算机设备包括通过系统总线连接的处理器、存储器和网络接口。其中,该计算机设备的处理器用于提供计算和控制能力。该计算机设备的存储器包括非易失性存储介质、内存储器。该非易失性存储介质存储有操作系统、计算机程序和数据库。该内存储器为非易失性存储介质中的操作系统和计算机程序的运行提供环境。该计算机设备的数据库用于存储数据表数据。该计算机设备的网络接口用于与外部的终端通过网络连接通信。该计算机程序被处理器执行时以实现一种前端数据验证方法。
在一个实施例中,提供了一种计算机设备,该计算机设备可以是用户终端,其内部结构图可以如图7所示。该计算机设备包括通过系统总线连接的处理器、存储器、通信接口、显示屏和输入装置。其中,该计算机设备的处理器用于提供计算和控制能力。该计算机设备的存储器包括非易失性存储介质、内存储器。该非易失性存储介质存储有操作系统和计算机程序。该内存储器为非易失性存储介质中的操作系统和计算机程序的运行提供环境。该计算机设备的通信接口用于与外部的终端进行有线或无线方式的通信,无线方式可通过WIFI、运营商网络、NFC(近场通信)或其他技术实现。该计算机程序被处理器执行时以实现一种前端数据验证方法。该计算机设备的显示屏可以是液晶显示屏或者电子墨水显示屏,该计算机设备的输入装置可以是显示屏上覆盖的触摸层,也可以是计算机设备外壳上设置的按键、轨迹球或触控板,还可以是外接的键盘、触控板或鼠标等。
本领域技术人员可以理解,图6和7中示出的结构,仅仅是与本申请方案相关的部分结构的框图,并不构成对本申请方案所应用于其上的计算机设备的限定,具体的计算机设备可以包括比图中所示更多或更少的部件,或者组合某些部件,或者具有不同的部件布置。
在一个实施例中,还提供了一种计算机设备,包括存储器和处理器,存储器中存储有计算机程序,该处理器执行计算机程序时实现上述各方法实施例中的步骤。
在一个实施例中,提供了一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,该计算机程序被处理器执行时实现上述各方法实施例中的步骤。
本领域普通技术人员可以理解实现上述实施例方法中的全部或部分流程,是可以通过计算机程序来指令相关的硬件来完成,所述的计算机程序可存储于一非易失性计算机可读取存储介质中,该计算机程序在执行时,可包括如上述各方法的实施例的流程。其中,本申请所提供的各实施例中所使用的对存储器、存储、数据库或其它介质的任何引用,均可包括非易失性和易失性存储器中的至少一种。非易失性存储器可包括只读存储器(Read-Only Memory,ROM)、磁带、软盘、闪存或光存储器等。易失性存储器可包括随机存取存储器(Random Access Memory,RAM)或外部高速缓冲存储器。作为说明而非局限,RAM可以是多种形式,比如静态随机存取存储器(Static Random Access Memory,SRAM)或动态随机存取存储器(Dynamic Random Access Memory,DRAM)等。
以上实施例的各技术特征可以进行任意的组合,为使描述简洁,未对上述实施例中的各个技术特征所有可能的组合都进行描述,然而,只要这些技术特征的组合不存在矛盾,都应当认为是本说明书记载的范围。
以上所述实施例仅表达了本申请的几种实施方式,其描述较为具体和详细,但并不能因此而理解为对发明专利范围的限制。应当指出的是,对于本领域的普通技术人员来说,在不脱离本申请构思的前提下,还可以做出若干变形和改进,这些都属于本申请的保护范围。因此,本申请专利的保护范围应以所附权利要求为准。