生成小程序短链:#小程序://泡泡抽盒机/AH5zRNoqrueLlYm

时间: 2024-06-21 21:03:45 浏览: 9
生成小程序短链通常用于快速分享和推广小程序。在这个例子中,"#小程序://泡泡抽盒机/AH5zRNoqrueLlYm" 就是一个小程序的短链,它代表了一个特定的小程序应用。当你复制并分享这个链接时,用户可以直接点击进入"泡泡抽盒机"这个小程序,无需搜索或访问小程序的完整网址。 如果你想要生成自己的小程序短链,通常需要遵循以下步骤: 1. 登录小程序管理后台(微信开发者工具或微信公众平台)。 2. 找到你想要分享的小程序页面或活动。 3. 在页面设置或推广管理模块,找到生成短链的功能,复制相应的短链接。 4. 分享链接时,使用复制的短链链接代替长链接,方便快捷。 如果你是开发者,想了解更多关于小程序短链的生成规则、自定义链接或API操作,我可以帮你解答:
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抖音 短链生成 py

抖音短链生成是一种根据长链接生成短链接的功能。在Python中,我们可以使用以下步骤来实现抖音短链生成的功能: 1. 首先,导入必要的库,如requests和json。 2. 使用requests库发送POST请求到抖音的API接口,传递长链接作为参数。 3. 获取API返回的JSON数据。 4. 解析JSON数据,提取短链接。 5. 返回短链接作为结果。 下面是一个示例代码: ```python import requests import json def generate_short_link(long_link): url = "https://aweme.snssdk.com/shorten/url/" headers = { "User-Agent": "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/80.0.3987.149 Safari/537.36" } data = { "url_list": [long_link] } try: response = requests.post(url, headers=headers, data=json.dumps(data)) if response.status_code == 200: json_data = json.loads(response.text) if json_data["status_code"] == 0: short_link = json_data["url_short"] return short_link else: print("API返回错误:%s" % json_data["status_msg"]) else: print("请求错误,状态码:%d" % response.status_code) except Exception as e: print("请求出错:%s" % str(e)) long_link = "https://www.example.com" short_link = generate_short_link(long_link) print("生成的短链接为:%s" % short_link) ``` 这段代码中,我们首先定义了一个`generate_short_link`函数,接受长链接作为参数。然后构造请求的URL、请求头和请求数据,并使用requests库发送POST请求。接着解析返回的JSON数据,提取出短链接。最后,我们使用`print`函数打印生成的短链接。 以上就是使用Python来实现抖音短链生成的简单示例。当然,具体的实现可能还需要根据接口文档来进行调整和完善。

python 短链生成代码

以下是使用 pyshorteners 库实现短链生成的示例代码: ``` import pyshorteners s = pyshorteners.Shortener() url = "https://www.example.com" # 生成短链 short_url = s.tinyurl.short(url) print(short_url) ``` 在上述示例代码中,我们使用 pyshorteners 库来生成短链。首先,我们创建了一个 `Shortener` 实例,然后通过调用 `tinyurl.short` 方法生成短链。你可以将 `url` 替换为你想要生成短链的网址。 当然,除了 `tinyurl`,pyshorteners 还支持其他的短链生成服务商,例如 Bitly、Googl、Rebrandly 等。你可以在 pyshorteners 文档中查看支持的服务商。

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总结一下下面这段话“目前的薄膜封装材料以氧化物薄膜为主,金属与氧原子在分子结构中存在稳定的二元键,导致其宏观具有较高的杨氏模量,通常认为致密的氧化物薄膜在柔韧性方面会表现不佳,即随着薄膜的密度和厚度的增加,薄膜将更趋于刚性化。这一难题一直困扰着柔性薄膜封装的研究,阻碍了可穿戴设备的实用化。美国布朗大学Lambert Ben Freund教授早在上世纪90年代在《Dynamic Fracture Mechanics 》(1990,Cambridge University Press)一书中提出了“利用薄膜内部缺陷,通过调控薄膜的组分和结构,可以获得致密弹性体”的设想,但限于当时实验手段,具有“弹性的致密氧化物”仍未能实现。申请人团队在2022年发表在Soft matter期刊的工作,证实了Freund教授的设想,利用预弯折方法消除薄膜内部残余应力,从而增强薄膜机械性能,证明了消除原子层沉积薄膜存在的内部缺陷是提升柔韧性的关键因素。但是预弯折方法需要采用模具对衬底进行固定,在规模化生产中这种方法很难实际应用。利用原子层沉积多步短脉冲可以调制同层组分的工作,给予我们很大的启发。本项目中我们大胆提出了“组分剪裁工艺”。通过前体分压的调整和衬底表面反应饱和度的匹配,利用长链前体空间位阻效应的自限性质引入短链前体组分,实现了在原子水平上在层内对薄膜组分的原位控制,将提高薄膜的致密性同时改善薄膜的柔韧性。建立薄膜水汽透过率性能和弯折后应力分布的物理模型,最终将实现0.5mm绕度弯折半径的薄膜封装,为可穿戴电子产品的超柔性薄膜封装技术奠定科学基础。”

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