jquery animate图片模向滑动示例

本文介绍如何使用jQuery的animate()函数实现图片列表的左右滑动效果。通过点击按钮改变图片位置,运用了动画参数设置与事件处理。
  jquery animate() 用于创建自定义动画的函数。这个函数的关键在于指定动画形式及结果样式属性对象。这个对象中每个属性都表示一个可以变化的样式属性(如"height"、"top"或"opacity")。 注意:所有指定的属性必须用骆驼形式,比如用marginLeft代替margin-left. 而每个属性的值表示这个样式属性到多少时动画结束。如果是一个数值,样式属性就会从当前的值渐变到指定的值。如果使用的是"hide"、"show"或"toggle"这样的字符串值,则会为该属性调用默认的动画形式。

  函数声明如下:

animate(params[, duration[, easing[, callback]]])


  在 jQuery 中,你可以使用 em 和 % 单位。另外,你可以通过在属性值前面指定 "+=" 或 "-=" 来让元素做相对运动。

  下面演示一个图片列表左右滑动的示例,主要代码如下:

<script type="text/javascript">
$(function() {
$li1 = $(".apply_nav .apply_array");
$window1 = $(".apply .apply_w");
$left1 = $(".apply .img_l");
$right1 = $(".apply .img_r");

$window1.css("width", $li1.length*166);

var lc1 = 0;
var rc1 = $li1.length-5;
$left1.click(function() {
if (lc1 < 1) {
alert("已经是第一张图片");
return;
}
lc1--;
rc1++;
$window1.animate({left:'+=166px'}, 1000);
});

$right1.click(function() {
if (rc1 < 1) {
alert("已经是最后一张图片");
return;
}
lc1++;
rc1--;
$window1.animate({left:'-=166px'}, 1000);
});
})
</script>


  运行结果如图所示:

[img]http://www.xuekaifa.com/img/2011/0124/10472e0e.jpg[/img]

  完整实例代码下载:[url]http://www.xuekaifa.com/article/20110124/000415.html[/url]
内容概要:本文档围绕六自由度机械臂的ANN人工神经网络设计展开,涵盖正向与逆向运动学求解、正向动力学控制,并采用拉格朗日-欧拉法推导逆向动力学方程,所有内容均通过Matlab代码实现。同时结合RRT路径规划与B样条优化技术,提升机械臂运动轨迹的合理性与平滑性。文中还涉及多种先进算法与仿真技术的应用,如状态估计中的UKF、AUKF、EKF等滤波方法,以及PINN、INN、CNN-LSTM等神经网络型在工程问题中的建与求解,展示了Matlab在机器人控制、智能算法与系统仿真中的强大能力。; 适合人群:具备一定Ma六自由度机械臂ANN人工神经网络设计:正向逆向运动学求解、正向动力学控制、拉格朗日-欧拉法推导逆向动力学方程(Matlab代码实现)tlab编程基础,从事机器人控制、自动化、智能制造、人工智能等相关领域的科研人员及研究生;熟悉运动学、动力学建或对神经网络在控制系统中应用感兴趣的工程技术人员。; 使用场景及目标:①实现六自由度机械臂的精确运动学与动力学建;②利用人工神经网络解决传统解析方法难以处理的非线性控制问题;③结合路径规划与轨迹优化提升机械臂作业效率;④掌握基于Matlab的状态估计、数据融合与智能算法仿真方法; 阅读建议:建议结合提供的Matlab代码进行实践操作,重点理解运动学建与神经网络控制的设计流程,关注算法实现细节与仿真结果分析,同时参考文中提及的多种优化与估计方法拓展研究思路。
内容概要:本文围绕电力系统状态估计中的异常检测与分类展开,重点介绍基于Matlab代码实现的相关算法与仿真方法。文章详细阐述了在状态估计过程中如何识别和分类量测数据中的异常值,如坏数据、拓扑错误和参数误差等,采用包括残差分析、加权最小二乘法(WLS)、标准化残差检测等多种经典与现代检测手段,并结合实际算例验证方法的有效性。同时,文档提及多种状态估计算法如UKF、AUKF、EUKF等在负荷突变等动态场景下的应用,强调异常处理对提升电力系统运行可靠性与安全性的重要意义。; 适合人群:具备电力系统基础知识和一定Matlab编程能力的高校研究生、科研人员及从事电力系【状态估计】电力系统状态估计中的异常检测与分类(Matlab代码实现)统自动化相关工作的工程技术人员。; 使用场景及目标:①掌握电力系统状态估计中异常数据的产生机制与分类方法;②学习并实现主流异常检测算法,提升对状态估计鲁棒性的理解与仿真能力;③服务于科研项目、课程设计或实际工程中的数据质量分析环节; 阅读建议:建议结合文中提供的Matlab代码进行实践操作,配合电力系统状态估计的基本理论进行深入理解,重点关注异常检测流程的设计逻辑与不同算法的性能对比,宜从简单案例入手逐步过渡到复杂系统仿真。
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