html页面逻辑流相关知识
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网页(aspx)与用户控件(ascx)交互与逻辑处理几个页面(ASPX)都使用一些相同的控件,一个文本框,二个按钮(搜索和导出),为了以后好维护,Insus.NET把这相同的部分抽取放在一个用户控件(ASCX)上。现需要处理逻辑如下搜索事件处理的逻辑在各个页面处理。 问题是按钮在用户控件内,Click事件怎样写在各个页面上?每个页面的搜索结果不同的格式,因此把结果显示于各自的页面上。用户控件的导出默认是Enabled="false" ,当有搜索结果时,它才会变为true。 它怎样知道各个页面是否已经有了结果?用户控件的文本框的值,作为搜索条件,也就是每个页面的执行方法的参数。 aspx怎样获取用户控件ascx内的文本框的值?下面是ascx:View Code <%@ Control Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeFile="SearchForm.ascx.cs" 
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如何在多个页面使用同一个HTML片段文章截图 - 更好的排版下载源代码问题描述 有一个比较复杂的HTML片段(A),如果把这个HTML片段嵌入到其他页面中(B,C,D....)。 问题的关键是在HTML片段中有大量的JavaScript逻辑需要处理,比如说分页,点击事件响应等。 对于这个问题,我们用一个简单的例子来说明: “页面上有一个按钮,点击此按钮引入一个HTML片段,此HTML片段中有分页按钮。” 1. 使用IFrame 主页面,点击一个按钮向页面引入一个IFrame: <script type="text/javascript"> $(function() { $("#clickToInsert
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[机器学习] 逻辑回归原文请戳简介逻辑回归是面试当中非常喜欢问到的一个机器学习算法,因为表面上看逻辑回归形式上很简单,很好掌握,但是一问起来就容易懵逼。所以在面试的时候给大家的第一个建议不要说自己精通逻辑回归,非常容易被问倒,从而减分。下面总结了一些平常我在作为面试官面试别人和被别人面试的时候,经常遇到的一些问题。正式介绍如何凸显你是一个对逻辑回归已经非常了解的人呢。那就是用一句话概括它!逻辑回归假设数据服从伯努利分布,通过极大化似然函数的方法,运用梯度下降来求解参数,来达到将数据二分类的目的。 这里面其实包含了5个点 1:逻辑回归的假设, 2:逻辑回归的损失函数, 3:逻辑回归的求解方法, 4:逻辑回归的目的, 5:逻辑回归如何分类。 这些问题是考核你对逻辑回归的基本了解。逻辑回归的基本假设任何的模型都是有自己的假设,在这个假设下模型才是适用的。逻辑回归的第一个基本假设是假设数据服从伯努利分布。伯努利分布有一个简单的例子是抛硬币,抛中
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JavaScript中的逻辑运算的返回值(逻辑与&amp;&amp;,逻辑或||,逻辑非!)逻辑与的运算规则,左右两者同为true时,为true;有一者为false时,为false。 但是其返回值并非是返回布尔类型的true和false,而是返回其运算符左右两旁的一个值。 当有一个false时,返回false一侧的值; 当有两个false时,返回运算符之前(左侧)的值; 当有两个true时,返回运算符之后(右侧)的值。 这样既保证了在条件判断语句中,逻辑与的运算规则,又给了一个返回值。逻辑与运算属于短路运算,在按从左向右的运算顺序运算时,如果一个为假,即停止运算,并返回为假的值。 条件判断语
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- 2.2 分析控制器中的逻辑流程 注册页面中提交的用户数据最终会交给服务器端的用户控制器完成,控制器中的处理流程应该分 3 步走:从请求包中解析出客户端提交过来的注册数据;处理注册数据。核心业务逻辑就是添加数据到数据库中;根据处理结果进行页面跳转。Tips: 本节课程主要讲解数据绑定,会淡化后面的两个逻辑。
- 1.2 HTML层面引入超链接 接下来我们讲解一下 HTML 中超链接的引入方式,在 W3C 定义的 Web 标准中,超链接是以 anchor 锚标签也就是<a href="...."></a>引入到 HTML 网页中的。首先,我们打开 Dreamweaver 主界面,在菜单栏中选择文件,新建 HTML 页面。在新建的 HTML 中,点击屏幕上方的代码,切换到代码模式下,我们可以看到目前空白 HTML 模版中所有的 HTML 的代码。如下图所示。从上面的图片我们可以看到,左侧红框框出的部分就是网页的“正文”部分,也叫网页的内容部分。从HTML 这中标记语言的语法角度讲,就是一对 body 标签<body> </body>之间。接下来,我们在 body 标签内输入一个 <,可以看到,Dreamweaver CC 2018 会弹出一个提示框,如下图所示:在这个弹出框中,我们可以看到下面有一个 HTMLAnchorElement,这是 Dreamweaver CC 2018 的智能化编辑器在猜想我们可能是要输入一个 HTML 锚元素(HTMLAnchorElement),我们敲下回车,一个完成的元素标签 a 标签就被输入在 body 标签中了,可以说是非常的智能了。时至今日,程序开发界备受喜爱的几款主流代码编辑器,均已经良好支持代码提示,语法深色等智能化功能,旨在提升程序员的开发效率。也让代码维护起来更加容易。同学们要考虑到一种情况,你设计的网页今后可能是由他人来维护的,毕竟从严格逻辑意义上讲,我们设计代码并不是一个人与代码绑定的过程,网页源文件作为知识经济的产物,它可能在不同人之间来回传递。因此,选择一款好的代码编辑器也是同学们今后要面临的诸多选择的一种。不过现阶段,由于 Dreamweaver CC 2018 已经足够完美,大家只需要用这一款软件就可以享受到最前沿的软件开发体验。
- 2.1 HTML HTML 是一种标记语言。标记语言并不是编程语言,它无法使用逻辑编程的方式进行编程。它只是约定了一种文档的展现方式。通过约定不同的标签所代表的不同含义,从而在浏览器端渲染出丰富多彩的网页。主要包含头部和主体两大部分。HTML 主要负责页面的结构。
- 4. 逻辑像素 当时移动互联网已经悄然兴起,伴随着塞班的陨落,安卓和IOS正在强势崛起,所以很多网站需要适配手机的分辨率,但 iPhone 遥遥领先于众多竞争对手的分辨率就会带来这样一个问题:假如我在页面里写了一个300像素(px)的按钮,在还没被淘汰的诺基亚手机上差不多占了83%的屏幕宽度,在超大屏幕的安卓手机上差不多要占据62%的屏幕宽度,而在视网膜屏幕的 iPhone 手机上居然只占了还不到一半的屏幕宽度!假如在安卓或者诺基亚上显示成上面那样,那么在 iPhone 中300px的按钮就会显示成下面这样:这样太费眼睛了,iPhone 用户浏览网页难道还要拿着放大镜去看吗?那视网膜屏幕还有什么意义呢?于是乎,逻辑像素这个概念出现了!iPhone 4 的物理像素为 960 x 640,不知为何手机厂商宣传的时候总喜欢用高 x 宽,可能是因为高的数字大一些,放在前面好看?咱们给改成宽 x 高:640 x 960,那么它的逻辑像素就是 320 x 480,逻辑像素是什么呢?就是你写CSS的时候写的那个px。在电脑端通常1px对应的就是屏幕的一个物理像素点,但手机之间的差异过大,为了抹平这个差异,高分辨率手机1px对应的就是两个物理像素点,低像素手机1px还是对应1个物理像素点,这样就不会出现同样 300px 的按钮,一个占了屏幕90%,另一个只占了一半的情况了。现在的手机分辨率更加的夸张,所以 iPhone X 的1px对应的是三个物理像素点:这回再来看一下,375 x 812 的三倍是不是恰好就是 iPhone X 的真正像素 1125 x 2436 了呢?虽然当年 iPhone 和安卓的分辨率差距很大,但经过多年的发展,如今的安卓屏幕也不至于比 iPhone 差那么多了,那么这种逻辑像素还有它存在的意义吗?其实还是有意义的,随着科技的发展手机屏幕的分辨率一飞冲天,但是电脑的分辨率貌似没有什么太大的变化。比如在我刚上大学时,大一点的笔记本电脑是 1920 x 1080 的分辨率,小一点的是 1366 x 768。结果我现在都毕业好几年了,虽然也出现了一些高分辨率的2K电脑,但主流情况依然是大一点的笔记本 1920 x 1080,小一点的 1366 x 768。如果取消了逻辑像素,1px 对应的就是屏幕上的一个物理像素点的话,那么iPhone X 横过来就变成了 2436 x 1125 分辨率,比电脑的 1920 x 1080 分辨率还高,我们就没有办法根据像素来判断用户到底现在用的是手机设备还是电脑设备了,但是现在 iPhone X 的逻辑分辨率只有 375 x 812,这样就很好判断了。
- 5. 短路逻辑 短路逻辑是一种逻辑运算符的求值策略,还可以称作短路求值、最小化求值。JavaScript 在进行与或计算的时候就会用到短路逻辑。如:判断一个数是 2 的倍数同时又是 5 的倍数。var number = 7;number % 2 === 0 && number % 5 === 0;number 不满足任意一个条件,&& 操作符碰到不成立的表达式就会直接返回这个表达式。显然 number % 2 === 0 就不成立,所以直接返回这个表达式的结果,这样一个逻辑运算就已经得出结果了,JavaScript 不会再计算右侧的表达式。这就是短路逻辑,只要得出了结果,就不会再继续计算。
- 1. 逻辑卷介绍 LVM 是逻辑盘卷管理(Logical Volume Manager)的简称,它是对磁盘分区进行管理的一种机制,建立在硬盘和分区之上的一个逻辑层,用来提高磁盘管理的灵活性。通过 LVM 可将若干个磁盘分区连接为一个整块的卷组(Volume Group),形成一个存储池。可以在卷组上随意创建逻辑卷(Logical Volumes),并进一步在逻辑卷上创建文件系统,与直接使用物理存储在管理上相比,提供了更好灵活性。LVM 本质上是一个虚拟设备驱动,处于物理设备和文件系统层之间,维护着逻辑盘区和物理盘区之间的映射。它将几块磁盘或者分区组合起来形成一个存储池或者卷组,LVM 从卷组中划分出不同大小的逻辑卷创建新的逻辑设备。
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