CSS简单笔记

本文详细介绍了CSS样式表的多种引入方式及其使用技巧,包括内联样式、内嵌样式和外部样式,并探讨了样式表的层叠特性、继承机制以及如何在大型项目中组织样式表。

一、加入样式表到HTML文档
1、内联样式
<p style="color: #F00">
2、内嵌样式
<style type="text/css">p {color: #F00;}</style>
3、外部样式
<link rel="stylesheet"type="text/ css" href="external.css"/>
4、样式表适用的环境
所有流行的浏览器都支持最普通的media属性。该属性可以应用到<link>元素中来确定样式表适用的环境。比如:
<link rel="stylesheet" media="handheld" type="text/ css" href="external.css"/>
说明样式表适用于手持设备。media支持的属性值有screen,print,all等

二、样式表的语法
CSS的定义是由三个部分构成:选择符(selector),属性(properties)和属性的取值(value)。
基本格式如下:
selector {property: value} ,多个属性/值对必须由分号隔开。

选择符可以是多种形式:
1、要定义样式的HTML标记,例如BODY、P、TABLE……,你可以通过此方法定义它的属性和值,属性和值要用冒号隔开:
body {color: black}
2、类选择符,以点号开头,比如
.right {text-align: right}
应用类选择符到标记
在标记的class属性中填入类的名称,注意不要点号。如:
<div class="dreamdu1">连接div标签与dreamdu1样式<div>
<div class="dreamdu12px dreamdublack dreamdubold">使用空格分开多个样式连接div标签<div>

3、ID选择符

在HTML页面中ID参数指定了某个单一元素,ID选择符是用来对这个单一元素定义单独的样式,样式只应用于ID参数指定的元素。例如:
<p id="intro">
这个段落向右对齐
</p>
定义ID选择符要在ID名称前加上一个“#”号。下面这个例子,ID属性将匹配所有id="intro"的元素:
#intro
{
font-size:110%;
font-weight:bold;
color:#0000ff;
background-color:transparent
}

将ID和选择器结合
h2#title{

}
标识应用于ID属性为title的h2标记

4、选择符组

你可以把相同属性和值的选择符组合起来书写,用逗号将选择符分开,这样可以减少样式重复定义:
h1, h2, h3, h4, h5, h6 { color: green }

5、包含选择符

可以单独对某种元素包含关系定义的样式表,元素1里包含元素2,这种方式只对在元素1里的元素2定义,对单独的元素1或元素2无定义,
table a
{
font-size: 12px
}

三、样式表层叠
样式表层叠指可以将多个样式表应用到同一个页面元素,该元素展现所有应用的样式,对于多个样式表中重复定义的部分,高层样式将覆盖低层样式。最高层的样式是内联样式,其次是内嵌式样式,最后是外部样式。可以使用内联或内嵌式样式表覆盖外部定义的样式表。
对于外部定义的样式表,按照加入的顺序层次逐渐变高,最有加入的外部样式表在外部样式中具有最高的层次。
比如,依次加入如下样式表:
<link rel="stylesheet"type="text/ css" href="first.css"/>
<link rel="stylesheet"type="text/ css" href="second.css"/>
<link rel="stylesheet"type="text/ css" href="third.css"/>
最后一个链接样式表(third.css)层次最高,优先执行它所包含的所有规则。任何在third.css中没有定义的规则则按照第二个样式表(second.css)执行,以此类推。third.css中定义的样式将覆盖在first.css或second.css中定义的同名样式。

四、样式表继承
在Html元素中,子元素将继承赋予父元素的特定CSS值。


五、样式表的组织
大型工程中可能会存在多个样式表,如何组织这些样式表呢?
1、文件夹方式
css
--default
----default.css
--user
----register.css
----login.css
--news
----news.css
将样式表按照对应的网站模块分门别类的存放。

2、应用import属性
@import url("default.css");
@import url("news.css");
 

毫米波雷达系统工作在毫米波频段,通过发射与接收电磁波并解析回波信号,实现对目标的探测、定位及识别。相较于传统雷达技术,该系统在测量精度、环境抗干扰性及气象适应性方面表现更为优越。本研究聚焦于德州仪器开发的IWR1843DCA1000型号毫米波雷达,系统探究其在多模态数据采集与多样化应用场景中的技术路径及创新实践。 IWR1843DCA1000传感器为款高度集成的毫米波探测设备,采用调频连续波技术与多输入多输出架构,可执行高精度目标测量及成像任务。研究过程中,团队对该设备的性能参数进行了全面评估,并在下列领域展开应用探索: 在数据采集环节,借助专用硬件接口连接雷达传感器,实现原始信号的高效捕获。团队研发了配套的数据采集程序,能够实时记录传感器输出并执行初步信号处理,为后续分析构建数据基础。 通过构建FMCW-MIMO雷达仿真平台,完整复现了雷达波的发射接收流程及信号处理机制。该仿真系统能够模拟目标运动状态及环境变量对雷达波形的影响,为系统性能验证与参数优化提供数字化实验环境。 基于高分辨率测距能力,结合目标检测与轨迹追踪算法,实现对人体运动模式的精确重构。通过点云数据的解析,为行为模式分析与场景理解提供多维信息支撑。 利用雷达回波信号的深度解析,生成表征人体空间分布的热力图像。该技术为复杂环境下的定位问题提供了直观可视化解决方案。 针对精细手势动作的识别需求,应用机器学习方法对雷达生成的点云序列进行特征提取与模式分类,建立手势动作的自动识别体系。 通过分析人体表面对毫米波信号的反射特性,开发非接触式生理参数监测方法,可有效检测呼吸韵律与心脏搏动频率等生命体征指标,为健康监护领域提供新的技术途径。 本研究的顺利开展,不仅深化了IWR1843DCA1000雷达系统的应用研究层次,同时为毫米波技术在多元领域的拓展应用建立了技术支撑体系。通过实证分析与仿真验证相结合的研究模式,该项目为行业应用提供了可靠的技术参照与实践范例,有力推动了毫米波雷达技术的产业化进程。 资源来源于网络分享,仅用于学习交流使用,请勿用于商业,如有侵权请联系我删除!
基于直接模拟蒙特卡洛(DSMC)方法的气体分子运动仿真工具,为微观尺度气体动力学研究提供数值计算支持。该计算工具通过统计方法模拟稀薄条件下气体粒子的运动轨迹与碰撞行为,适用于航空航天工程、微纳流体系统等存在低密度气体效应的技术领域。 为便于高等院校理工科专业开展数值仿真教学,开发者采用矩阵实验室(Matlab)平台构建了模块化仿真程序。该程序兼容多个Matlab发行版本(2014a/2019b/2024b),内置标准化案例数据集可实现开箱即用。程序架构采用参数化设计理念,关键物理参数均通过独立变量模块进行管理,支持用户根据具体工况调整分子数密度、边界条件和碰撞模型等参数。 代码实现遵循计算流体力学的最佳实践规范,主要特征包括:采用分层模块架构确保算法逻辑清晰,关键计算单元配备完整的物理注释,变量命名符合工程仿真惯例。这种设计既有利于初学者理解分子动力学模拟原理,也方便研究人员进行算法改进与功能拓展。 该教学工具主要面向计算机科学、电子工程、应用数学等专业的本科教学场景,可用于课程实验、综合设计项目及学位论文等学术活动。通过将抽象的气体动力学理论转化为可视化的数值实验,有效促进学生对统计物理与计算方法的融合理解。在工程应用层面,该工具能胜任微机电系统流场分析、高海拔空气动力学特性研究、纳米孔道气体输运等现象的定量评估。 随着微纳制造与空间技术的发展,稀薄气体仿真在半导体工艺优化、临近空间飞行器设计等前沿领域的应用价值日益凸显。本仿真工具通过提供可靠的数值实验平台,为相关领域的科研创新与人才培养提供技术支持。 资源来源于网络分享,仅用于学习交流使用,请勿用于商业,如有侵权请联系我删除!
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