前端开发可视化相关知识
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找到一份满意的工作只需五步相信很多前端开发者在面试过程中都会有这样的懊恼:“我怎么漏了讲这个?”“那个问题我居然卡壳了,真不应该!”在面试过程中,面试者们或多或少都会有一些紧张的情绪,这是无法避免的。而在回答面试官的问题时,因为某些技能或者知识点前期准备的并不完善,所以导致在面试过程中的表现力不是特别好,最终无缘大厂或是心仪的公司。那么问题来了!怎样准备一场尽量完美的前端面试,怎样才能让你在众多优秀的面试竞争者中脱颖而出呢?8月24日,我们请到了慕课前端精英讲师-张轩老师,和大家分享如何准备一场前端面试,怎样尽可能发挥自己的全部实力。本次直播共有5个部分,摒弃了各种技术细节,而是从面试的方法入手,让大家掌握一个正确的面试准备流程。 扫描下方海报二维码报名预约直播👇👇👇讲师介绍张轩( BAT高级前端工程师,慕课精英讲师)广泛涉猎各种前沿的前端技术,在本次产品开发中主要负责前端开发:可视化编辑器+业务组件库+打包发布+性能优化+十几个第三方库。直播介绍直播主题:5 步梳理法,准备一场完美的前端面试直播时间:8月24日(周二)20:00适
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前端可视化开发-livereload在前端开发中,我们会频繁的修改html、css、js,然后刷新页面,开效果,再调整,再刷新,不知不觉会浪费掉我们很多时间。有没有什么方法,我在编辑器里面改了代码以后,只要保存,浏览器就能实时刷新。经过不懈的努力,发现了这么一个工具--livereload。这是一款能根据你本地文件(html、css、js)的变化,自动跟踪刷新浏览器的实时刷新工具,有了这个工具,会大大减轻你刷新页面的工作量。 安装chrome插件 这个就不做详细解释了,去chrome商店,下载安装livereload这么一个插件,安装完成后,浏
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WijmoJS 前端开发工具包发布更新,加入可视化地图组件WijmoJS 是葡萄城推出的一款前端开发工具包,由 80 多款基于 HTML5、支持跨平台的高性能 UI 组件(如表格组件、图表组件、数据分析组件、导航组件和金融图表组件等)构成,完美兼容原生 JavaScript,支持 Angular、React、Vue 等前端框架,用于企业级 Web 应用程序的快速开发和构建。 近日,WijmoJS V2021.0 Update1正式发布,本次更新加入了一款同时兼容Angular、React和Vue的可视化地图组件,以及用于绑定REST API 的数据管理组件RestCollectionView。 前端开发工具包 Wijmo
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基于WebGL的三维大屏可视化技术实践 thingjs 3d 开发DataV, 腾讯云图,帆软等可视化大屏应用厂商,都提供三维可视化分析工具。ThingJS是近两年新兴的3D可视化开发组件,助力物联网3D可视化的未来发展。新基建浪潮汹涌,智慧城市建设也到了落地阶段,不再是纯粹的概念,很多物联网技术开始崭露头角,相较于之前的低调行为,3D可视化领域有何变化呢?以前三维可视化城市大屏应用属于保密项目,CVS(可视化展示服务)系统部署在安全消防、城市交通、智慧工厂、城市管理等运营管理客户端,属于小众需求,随着云模式部署比例加大,大屏应用支持可视化组件进行监控画面搭建,中小开发团队有机会入场,云端共享各行业的“示例”开发资源,加速3D可视化开发。现在CVS系统基于HTML5技术构建,运行于浏览器环境中,大屏应用基于Webgl开发3D效果,thingjs提供一站式在线开发服务,一键发布3D项目。用户不需要安装任何插件或客户端软件,可以直接访问URL地址在浏览器中设计工业监控画面,具有极大灵活性。北京市朝阳区智慧城市三维地图大屏应用 - 3D城市 - ThingJSThingJS系统
前端开发可视化相关课程
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- 4. 前端开发流程 前后端分离开发,实际上前端工作就简化了。我们直接新建项目文件夹 shop-front (商城前端项目文件夹),然后将前端页面放到该文件夹即可。注意该页面不需要放到 Spring Boot 项目目录下,随便找个目录放置即可。实际开发过程中,后端和前端的项目可能都不在一台计算机上。前端核心业务代码如下,由于前端技术不是本节介绍的重点,所以不再详细解释,感兴趣的同学可以从 Git仓库 查看完整代码 。实例: //初始化方法 $(function () { var row = ""; $.ajax({ type: "GET", url: "http://127.0.0.1:8080/goods", //后端接口地址 dataType: "json", contentType: "application/json; charset=utf-8", success: function (res) { $.each(res, function (i, v) { row = "<tr>"; row += "<td>" + v.id + "</td>"; row += "<td>" + v.name + "</td>"; row += "<td>" + v.price + "</td>"; row += "<td>" + v.pic + "</td>"; row += "</tr>"; $("#goodsTable").append(row); }); }, error: function (err) { console.log(err); } }); });开发完该页面后,直接使用浏览器双击打开,查看控制台发现有错误信息提示。浏览器控制台返回错误信息考验英文水平的时候到了!关键是 has been blocked by CORS policy ,意味着被 CORS 策略阻塞了。我们的前端页面请求被 CORS 阻塞了,所以没成功获取到后端接口返回的数据。
- 2. 可视化监控 可以直接利用 Spring Boot Admin 实现可视化监控,此时至少需要两个项目实例,一个是监控的管理端,一个是被监控的客户端。
- 3. 可视化模式 可视化模式主要用于对文本进行选择,类似于平时使用鼠标选中操作文本。我们可以选中相应文本,然后针对选中的文本指定操作:复制,替换等。可视化模式主要有三种方式:v:字符级别可视化V: 行级别可视化Ctrl-v: 块级别可视化
- 3.2 服务端应用开发 2009 年发布 Node.js 的发布,意味着前端程序员可以用较低的成本跨入服务端开发。Node.js 提供了开发服务端所需要的特性,如 HTTP 服务、本地文件读写操作等。开发者可以使用 JavaScript 语言开发 Node.js 应用。Node.js
- 数据可视化 在我们开始的我们的可视化的之旅之前,需要简单的介绍一些数据分析工具,我们的数据可视化的任务也是建立在数据分析的基础之上。Python 的主要数据分析工具如下所示:Numpy:这个是数据计算的工具,主要用来进行矩阵的运算,矢量运算等等。Scipy:科学计算函数库,主要用在学术领域,主要包含线性代数模块,信号与图像处理模块,统计学模块等等。Sympy:数学符号计算库Pandas:包含了 numpy 的各种功能,并提供了更加强大的函数,以及更加丰富的数据模型。Pandas的主要数据结构为 Series 和 DataFrame。Series 可以当作是一般的数组,区别就是Series数组有索引的性质,这个和普通的数组十分不同。我们可以通过series.index来获取index的值。DataFrame 可以把它想像成数据的表格的概念,它是把一个或者多个Series按照逻辑合并后的二维数据结构。接下来让我们开始我们数据可视化之旅吧。首选,我们来画一张最基本的直方图。from matplotlib import pyplot //引入matplotlib库进行绘制图形import numpy as np //引入numpy,来生成随机数x = np.arage(12)y = np.random.rand(12)labels = ['Jan', 'Feb', 'Mar', 'Apr', 'May', 'Jun', 'Jul', 'Aug', 'Sep', 'Oct', 'Nov', 'Dec]pyplot.bar(x,y, color='red', tick_label=labels) //绘制条形图pyplot.title('first chart')plot.show()上面这幅是条形图,我们可以看到 x 轴是月份,总共分为 12 个月,纵轴则是每个月的数值在 0-1 之间的值。x = np.random.randn(800)pyplot.hist(x,150) //绘制直方图pyplot.title('second chart')pyplot.show()上面这幅是直方图,默认的为蓝色,数据在我们取随机数之后,基本上是呈现一个对称分布的情况。from mpl_toolkits.mplot3d import Axes3D //引入三维图形包pic = pyplot.figure()ax = Axes3D(pic)x = np.arange(-1, 3, 0.3) //x轴取值范围y = np.arange(-1, 3, 0.3 //y轴取值范围a, b = np.meshgrid(x,y) //绘制二维图形c = a**2 + b **2ax.plot_surface(a,b,c, cmap= pyplot.get_cmap('rainbow')) //绘制三维图ax.set_zlim(-1, 10)pyplot.title('last chart')pyplot.show()除了简单的二维图形,同样,matplotlib 也可以很轻松的绘制三维图形,上面的代码就是我们绘制三位图形的简单版本,效果如下所示:
- 3.3 块级别可视化 按下 Ctrl-v 进入可视化模式。
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