cess to XMLHttpRequest at 'http://127.0.0.1/PHP/shop/addtupian.php' from origin 'http://localhost:8080' has been blocked by CORS policy: No 'Access-Control-Allow-Origin' header is present on the requested resource.

时间: 2023-07-24 20:43:13 浏览: 56
这个问题是由于浏览器的同源策略所导致的。当你在一个网页中向另一个不同源(协议、域名、端口号任意一个不同)的网站发起 AJAX 请求时,浏览器会拦截这个请求,因为这可能会造成安全问题。为了解决这个问题,可以在服务器端添加响应头,允许跨域访问。具体方法是在服务器端的响应中添加一个名为 "Access-Control-Allow-Origin" 的响应头,值为允许跨域访问的域名。例如,在 PHP 中可以使用以下代码:header("Access-Control-Allow-Origin: http://localhost:8080"); 这样就可以允许来自 http://localhost:8080 的请求访问了。
相关问题

cess to XMLHttpRequest at 'https://isdapp.shandong.gov.cn/jpaas-jags-server/interface/gateway' from origin 'http://localhost:8081' has been blocked by CORS policy: Response to preflight request doesn't pass access control check: No 'Access-Control-Allow-O

这是一个跨域问题,可能是因为你的前端页面在本地运行,而请求的接口在另外一个域名下。浏览器会限制跨域请求,以防止恶意攻击。解决这个问题的方法有多种,其中比较常见的是在后端接口中添加相关的CORS头信息,例如Access-Control-Allow-Origin等。你可以在后端接口中添加这些头信息,以允许前端页面跨域请求。如果你无法修改后端接口代码,也可以考虑使用代理或者JSONP等方式来解决跨域问题。

cess to XMLHttpRequest at 'https://smartuw-hl14uw-sit.health.cpic.com/smart-uw/preview&questionnaireCode=WJ00077&version=V01&token=&channel=15' from origin 'http://localhost:8111' has been blocked by CORS policy: Response to preflight request doesn't pass access control check: No 'Access-Control-Allow-Origin' header is present on the requested resource. 这个报错大致是什么意思

这个错误是由浏览器的CORS策略引起的。CORS(跨域资源共享)是一种浏览器安全机制,用于限制跨域请求的访问权限。 在你的情况下,你正在尝试从"localhost:8111"这个源(origin)发送一个跨域请求到"https://smartuw-hl14uw-sit.health.cpic.com"。然而,目标服务器未返回必需的CORS响应头,导致浏览器拒绝该跨域请求。 具体来说,报错信息中提到了"Access-Control-Allow-Origin"响应头缺失。这个响应头用于指示服务器允许哪些源(origin)访问资源。在没有正确配置CORS的情况下,浏览器会阻止跨域请求,并抛出这个错误。 要解决这个问题,你需要在目标服务器上配置CORS策略,确保在响应中包含正确的"Access-Control-Allow-Origin"头。可以尝试将该头设置为允许访问的源,如"http://localhost:8111"。 另外,还可以在服务器端设置其他CORS响应头,如"Access-Control-Allow-Methods"和"Access-Control-Allow-Headers",以进一步细化跨域请求的访问控制。 请注意,配置CORS策略可能需要对目标服务器进行更改,因此可能需要与服务器管理员或开发团队合作来解决这个问题。

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7.3.1 Suzuki–Kasami Algorithm This algorithm is defined for a completely connected network of processes. It assumes that initially an arbitrary process has the token. A process i that does not have the token but wants to enter its CS broadcasts a request (i, num), where num is sequence number of that request. The algorithm guarantees that eventually process i receives the token. Every process i maintains an array req[0.. n − 1] of integers, where req[j] designates the sequence number of the latest request received from process j. Note that although every process receives a request, only one process (which currently has the token) can grant the token. As a result, some pending requests become stale or outdated. An important issue in this algorithm is to identify and discard these stale requests. To accomplish this, each process uses the following two additional data structures that are passed on with the token by its current holder: • An array last[0.. n − 1] of integers, where last[k] = r implies that during its last visit to its CS, process k has completed its rth trip • A queue Q containing the identifiers of processes with pending requests When a process i receives a request with a sequence number num from process k, it updates req[k] to max(req[k], num), so that req[k] now represents the most recent request from process k. A process holding the token must guarantee (before passing it to another process) that its Q contains the most recent requests. To satisfy this requirement, when a process i receives a token from another process, it executes the following steps: • It copies its num into last[i]. • For each process k, process i retains process k’s name in its local queue Q only if 1 + last[k] = req[k] (this establishes that the request from process k is a recent one). • Process i completes the execution of its CS codes. • If Q is nonempty, then it forwards the token to the process at the head of Q after deleting its entry. To enter the CS, a process sends (n − 1) requests and receives one message containing the token. The total number of messages required to complete one visit to its CS is thus (n − 1) + 1 = n. Readers are referred to [SK85] for a proof of this algorithm理解Suzuki-Kasami算法,并回答如下问题: 算法是如何辨别和丢弃过时的请求的,或者说为什么要求1 + last[k] = req[k]?

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