react组件之间的通信

React组件通信我们常用的主要有三种通信方式:

  1. 父子组件通信

  2. 兄弟组件之间
  3. 跨组件层级

1.父传子:

父组件向子组件进行传值只需要在子组件的标签身上定义自定义属性即可

子组件通过this.props来进行接收

 父组件:传入自定义属性

import { Component } from 'react'
import ReactDOM from 'react-dom'
import Son from './Son'
import Son2 from './Son2'
export default class Parent extends Component {
  state = {
    list: {
      a: 1
    }
  }
 
  render () {
    return (
      <div>
        <h1>父组件</h1>
        <Son age={18} name="安妮" list={this.state.list} />
        <Son2 age={18} name="安妮" list={this.state.list} />
      </div>
    )
  }
}
 
ReactDOM.render(<Parent />, document.getElementById('root'))

子组件:this.props来进行访问

import { Component } from 'react'
// 类传参使用this.props来进行接受
export default class Son extends Component {
  render () {
    // const inner = <h2>213213</h2>
    console.log(this.props)
    return <div>子组件</div>
  }
}

  函数组件使用形参接受:

// 函数接受父传来的参数可以接受props来进行传参
export default function Son2 (props) {
  console.log(props)
  return <div>组件2</div>
}

2.子传父:

父组件传入时可以传入一个函数 

子组件可以通过this.props.fn来调用这个函数来进行传值

  父组件:


import { Component } from 'react'
import ReactDOM from 'react-dom'
 
// 引入子组件
import GoodsItem from './GoodsItem'
 
class Element extends Component {
  state = {
    list: [
      { id: 1, name: '棒棒糖', price: 18, num: 1 },
      { id: 2, name: '大鸡腿', price: 34, num: 2 },
      { id: 3, name: '冰激凌', price: 14, num: 3 }
    ]
  }
 
  // 父组件定义了函数
  f = (id) => {
    const newList = this.state.list.map((it) => {
      // it.id === id ?return { ...it, num: it.num + 1 } : { ...it }
      if (it.id === id) {
        return { ...it, num: it.num + 1 }
      }
 
      return { ...it }
    })
    this.setState({
      list: newList
    })
  }
 
  render () {
    const { list } = this.state
    return (
      <div
        style={{
          border: '1px solid #ccc',
          margin: 10,
          padding: 10,
          width: 500
        }}>
        <h3>商品列表</h3>
 
        {list.map((it) => <GoodsItem key={it.id} goods={it} f={this.f} />)}
 
        <p>总价:{list.reduce((acc, cur) => acc + cur.num * cur.price, 0)}</p>
      </div>
    )
  }
}

子组件:


/* eslint-disable react/prop-types */
import { Component } from 'react'
 
export default class GoodsItem extends Component {
  render () {
    const { goods } = this.props
    return (
      <div style={{ border: '1px solid #000', margin: 10 }}>
        <p>名称:{goods.name}</p>
        <p>
          数量:{goods.num}
          <button
            onClick={() => {
              this.props.f(goods.id)
            }}>
            +1
          </button>
        </p>
        <p>单价:{goods.price}</p>
        <p>总价:{goods.num * goods.price}</p>
      </div>
    )
  }
}

3.props中的children

在组件中间进行包裹会自动传入到props中的children属性中 在子组件中通过this.props.children可以进行访问 如下图我传入了jsx

 

【电能质量扰动】基于ML和DWT的电能质量扰动分类方法研究(Matlab实现)内容概要:本文研究了一种基于机器学习(ML)和离散小波变换(DWT)的电能质量扰动分类方法,并提供了Matlab实现方案。首先利用DWT对电能质量信号进行多尺度分解,提取信号的时频域特征,有效捕捉电压暂降、暂升、中断、谐波、闪变等常见扰动的关键信息;随后结合机器学习分类器(如SVM、BP神经网络等)对提取的特征进行训练与分类,实现对不同类型扰动的自动识别与准确区分。该方法充分发挥DWT在信号去噪与特征提取方面的优势,结合ML强大的模式识别能力,提升了分类精度与鲁棒性,具有较强的实用价值。; 适合人群:电气工程、自动化、电力系统及其自动化等相关专业的研究生、科研人员及从事电能质量监测与分析的工程技术人员;具备一定的信号处理基础和Matlab编程能力者更佳。; 使用场景及目标:①应用于智能电网中的电能质量在线监测系统,实现扰动类型的自动识别;②作为高校或科研机构在信号处理、模式识别、电力系统分析等课程的教学案例或科研实验平台;③目标是提高电能质量扰动分类的准确性与效率,为后续的电能治理与设备保护提供决策依据。; 阅读建议:建议读者结合Matlab代码深入理解DWT的实现过程与特征提取步骤,重点关注小波基选择、分解层数设定及特征向量构造对分类性能的影响,并尝试对比不同机器学习模型的分类效果,以全面掌握该方法的核心技术要点。
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