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节点层级 任何 HTML 或 XML 文档都可以用 DOM 表示为一个由节点构成的层级结构。节点分很多类型,每 种类型对应着文档中不同的信息和(或)标记,也都有自己不同的特性、数据和方法,而且与其他类型 有某种关系。这些关系构成了层级,让标记可以表示为一个以特定节点为根的树形结构。以下面的 HTML 为例: <html> <head> <title>Sample Page</title> </head> <body> <p>Hello World!</p> </body> </html> 其中,document 节点表示每个文档的根节点。在这里,根节点的唯一子节点是<html>元素,我们称之为文档元素(documentElement)。文档元素是文档最外层的元素,所有其他元素都存在于这个元素之 内。每个文档只能有一个文档元素。在
Tiny flecks of white dot a section of crumbly rocks along Texas’s Brazos River. To a casual observer, the grains may seem like unremarkable bits
background 是一种 CSS 简写属性,用于一次性集中定义各种背景属性,包括 color, image, origin 与 size, repeat 方式等等。 可以在一次声明中定义一个或多个属性:background-clip、background-color、background-image、background-origin、background-position、background-repeat、background-size和 background-attachment。 语法 /* 使用background-color */ background: green; /* 使用 <bg-image> 和 <repeat-style> */
DevDocs DevDocs combines multiple API documentations in a fast, organized, and searchable interface. ray.so Poet.so roadmap.sh 各种语言的资料 LambdaTest 基于云的跨浏览器测试平台 daily.dev 这个网站聚合了各类不同平台的优秀技术文章 Showwcase CSS-TRICKS 这个网站上有很多CSS的奇技淫巧 Medusa
用法 link元素的media属性 style元素的media属性 @import声明的媒体描述符部分 @media声明的媒体描述符部分 媒体查询可以是简单的媒体类型,也可以是复杂的媒体类型和特性的组合 简单的媒体查询 投影环境使用一些不同的样式 h1 { color: maroon; } @media projection { body { background: yellow; } } 所有媒体中,h1元素的颜色都是红褐色,但在投影媒体中body元素会有一个黄色背景 可以把所有规则都放在一个@media块里 @media
前几天在开发后台管理系统的时候,input的defaultValue的初始值是null,当从后台获取到数据后,再次赋值,界面不更新,但又不能用value进行赋值,否则就没法更新了。解决办法是将input组件添加key属性。如下所示 必须设置为和defaultValue值一样,否则不生效。
安装n模块 n模块是专门管理nodejs的 npm install -g n 用n升级node 升级到最新版 sudo n latest 升级到稳定版 sudo n stable 查看版本 node -v 成功 升级npm sudo npm install npm@latest -g
知识模块 知识点分布 信道技术 奈奎斯特定理 香农定理 信道复用技术 信号技术 调制技术 PCM技术 编码技术 差错控制 校验技术 奇偶校验 海明校验 CRC校验 信道技术 奈奎斯特定理 奈奎斯特推到出在理想信道(无噪声干扰)的情况下最高码元的传输速率:B=2W。传输速率超过此上限,就会出现严重的码间串扰问题,接收方对码元的识别成为不可能。 波特是码元传输速率的单位,每秒传输多少个码元。传输速率也称为调制速率、波特率。 R = Blog_2N R为比特率,B为波特率,N为码元种类 香农定理 R
网络掩码 网络掩码,大家应该很熟悉,和IP地址一样,用32位的二进制数表示,网络部分用1表示,主机部分用0表示,需要与IP地址一起使用,并且1和0都是连续的,不能出现不连续的情况。 项 地址 第一段 第二段 第三段 第四段 IP地址 192.168.11.128 11000000 10101000 00001011 10000000 子网掩码 255.255.255.0 11111111 11111111 11111111 00000000 反掩码 顾名思义,就是将掩码中的0都变为1,1都变为0。在OSPF中,用network命令,会使用到反掩码,newwork命令说明如下: 接口激活OSPF,需要使用反掩码 通配符 通配符格式和掩码一样,也需要和IP地址一起使用,0和1不要求连续,0表示需要匹配,1表示不需要匹配。