vue学习笔记二(简述)

本文深入讲解Vue.js框架,包括其背景、特点、基本使用、核心概念如MVVM模式、组件化、虚拟DOM技术,以及过渡动画、生命周期、自定义指令等高级特性。同时介绍了与Angular和React的关系,和一系列官方推荐的插件。

1. Vue.js是什么?

1). 一位华裔前Google工程师(尤雨溪)开发的前端js库
2). 作用: 动态构建用户界面
3). 特点:
	* 遵循MVVM模式
	* 编码简洁, 体积小, 运行效率高, 移动/PC端开发
	* 它本身只关注UI, 可以轻松引入vue插件和其它第三库开发项目
4). 与其它框架的关联:
	* 借鉴angular的模板和数据绑定技术
	* 借鉴react的组件化和虚拟DOM技术
5). vue包含一系列的扩展插件(库):
	* vue-cli: vue脚手架
	* vue-resource(axios): ajax请求
	* vue-router: 路由
	* vuex: 状态管理
	* vue-lazyload: 图片懒加载
	* vue-scroller: 页面滑动相关
	* mint-ui: 基于vue的组件库(移动端)
	* element-ui: 基于vue的组件库(PC端)

2. 基本使用

1). 引入vue.js
2). 创建Vue实例对象(vm), 指定选项(配置)对象
	el : 指定dom标签容器的选择器
	data : 指定初始化状态数据的对象/函数(返回一个对象)
3). 在页面模板中使用{{}}或vue指令

3. Vue对象的选项

1). el

指定dom标签容器的选择器
Vue就会管理对应的标签及其子标签

2). data

对象或函数类型
指定初始化状态属性数据的对象
vm也会自动拥有data中所有属性
页面中可以直接访问使用
数据代理: 由vm对象来代理对data中所有属性的操作(读/写)

3). methods

包含多个方法的对象
供页面中的事件指令来绑定回调
回调函数默认有event参数, 但也可以指定自己的参数
所有的方法由vue对象来调用, 访问data中的属性直接使用this.xxx

4). computed

包含多个方法的对象
对状态属性进行计算返回一个新的数据, 供页面获取显示
一般情况下是相当于是一个只读的属性
利用set/get方法来实现属性数据的计算读取, 同时监视属性数据的变化
如何给对象定义get/set属性
	在创建对象时指定: get name () {return xxx} / set name (value) {}
  	对象创建之后指定: Object.defineProperty(obj, age, {get(){}, set(value){}})

5). watch

包含多个属性监视的对象
分为一般监视和深度监视
    xxx: function(value){}
	xxx : {
		deep : true,
		handler : fun(value)
	}
另一种添加监视方式: vm.$watch('xxx', function(value){})

4. 过渡动画

利用vue去操控css的transition/animation动画
模板: 使用<transition name='xxx'>包含带动画的标签
css样式
	.fade-enter-active: 进入过程, 指定进入的transition
	.fade-leave-active: 离开过程, 指定离开的transition
	.xxx-enter, .xxx-leave-to: 指定隐藏的样式
编码例子
    .xxx-enter-active, .xxx-leave-active {
      transition: opacity .5s
    }
    .xxx-enter, .xxx-leave-to {
      opacity: 0
    }
    
    <transition name="xxx">
      <p v-if="show">hello</p>
    </transition>

5. 生命周期

vm/组件对象
生命周期图
主要的生命周期函数(钩子)
	created() / mounted(): 启动异步任务(启动定时器,发送ajax请求, 绑定监听)
	beforeDestroy(): 做一些收尾的工作

6. 自定义过滤器

1). 理解

对需要显示的数据进行格式化后再显示

2). 编码

1). 定义过滤器
	Vue.filter(filterName, function(value[,arg1,arg2,...]){
	  // 进行一定的数据处理
	  return newValue
	})
2). 使用过滤器
	<div>{{myData | filterName}}</div>
	<div>{{myData | filterName(arg)}}</div>

7. vue内置指令

v-text/v-html: 指定标签体
	* v-text : 当作纯文本
	* v-html : 将value作为html标签来解析
v-if v-else v-show: 显示/隐藏元素
	* v-if : 如果vlaue为true, 当前标签会输出在页面中
	* v-else : 与v-if一起使用, 如果value为false, 将当前标签输出到页面中
	* v-show: 就会在标签中添加display样式, 如果vlaue为true, display=block, 否则是none
v-for : 遍历
	* 遍历数组 : v-for="(person, index) in persons"   
	* 遍历对象 : v-for="value in person"   $key
v-on : 绑定事件监听
	* v-on:事件名, 可以缩写为: @事件名
	* 监视具体的按键: @keyup.keyCode   @keyup.enter
	* 停止事件的冒泡和阻止事件默认行为: @click.stop   @click.prevent
	* 隐含对象: $event
v-bind : 强制绑定解析表达式  
	* html标签属性是不支持表达式的, 就可以使用v-bind
	* 可以缩写为:  :id='name'
	* :class
	  * :class="a"
		* :class="{classA : isA, classB : isB}"
		* :class="[classA, classB]"
	* :style
		:style="{color : color}"
v-model
	* 双向数据绑定
	* 自动收集用户输入数据
ref : 标识某个标签
	* ref='xxx'
	* 读取得到标签对象: this.$refs.xxx

8. 自定义指令

1). 注册全局指令

Vue.directive('my-directive', function(el, binding){
  el.innerHTML = binding.value.toUpperCase()
})

2). 注册局部指令

directives : {
  'my-directive' : function(el, binding) {
      el.innerHTML = binding.value.toUpperCase()
  }
}

3). 使用指令

<div v-my-directive='xxx'>
【语音分离】基于平均谐波结构建模的无监督单声道音乐声源分离(Matlab代码实现)内容概要:本文介绍了基于平均谐波结构建模的无监督单声道音乐声源分离方法,并提供了相应的Matlab代码实现。该方法通过对音乐信号中的谐波结构进行建模,利用音源间的频率特征差异,实现对混合音频中不同乐器或人声成分的有效分离。整个过程无需标注数据,属于无监督学习范畴,适用于单通道录音场景下的语音与音乐分离任务。文中强调了算法的可复现性,并附带完整的仿真资源链接,便于读者学习与验证。; 适合人群:具备一定信号处理基础和Matlab编程能力的高校学生、科研人员及从事音频处理、语音识别等相关领域的工程师;尤其适合希望深入理解声源分离原理并进行算法仿真实践的研究者。; 使用场景及目标:①用于音乐音频中人声与伴奏的分离,或不同乐器之间的分离;②支持无监督条件下的语音处理研究,推动盲源分离技术的发展;③作为学术论文复现、课程项目开发或科研原型验证的技术参考。; 阅读建议:建议读者结合提供的Matlab代码与网盘资料同步运行调试,重点关注谐波建模与频谱分解的实现细节,同时可扩展学习盲源分离中的其他方法如独立成分分析(ICA)或非负矩阵分解(NMF),以加深对音频信号分离机制的理解。
内容概要:本文系统介绍了新能源汽车领域智能底盘技术的发展背景、演进历程、核心技术架构及创新形态。文章指出智能底盘作为智能汽车的核心执行层,通过线控化(X-By-Wire)和域控化实现驱动、制动、转向、悬架的精准主动控制,支撑高阶智能驾驶落地。技术发展历经机械、机电混合到智能三个阶段,当前以线控转向、线控制动、域控制器等为核心,并辅以传感器、车规级芯片、功能安全等配套技术。文中还重点探讨了“智能滑板底盘”这一创新形态,强调其高度集成化、模块化优势及其在成本、灵活性、空间利用等方面的潜力。最后通过“2025智能底盘先锋计划”的实车测试案例,展示了智能底盘在真实场景中的安全与性能表现,推动技术从研发走向市场验证。; 适合人群:汽车电子工程师、智能汽车研发人员、新能源汽车领域技术人员及对智能底盘技术感兴趣的从业者;具备一定汽车工程或控制系统基础知识的专业人士。; 使用场景及目标:①深入了解智能底盘的技术演进路径与系统架构;②掌握线控技术、域控制器、滑板底盘等关键技术原理与应用场景;③为智能汽车底盘研发、系统集成与技术创新提供理论支持与实践参考。; 阅读建议:建议结合实际车型和技术标准进行延伸学习,关注政策导向与行业测试动态,注重理论与实车验证相结合,全面理解智能底盘从技术构想到商业化落地的全过程。
【顶级EI复现】计及连锁故障传播路径的电力系统 N-k 多阶段双层优化及故障场景筛选模型(Matlab代码实现)内容概要:本文介绍了名为《【顶级EI复现】计及连锁故障传播路径的电力系统 N-k 多阶段双层优化及故障场景筛选模型(Matlab代码实现)》的技术资源,重点围绕电力系统中连锁故障的传播路径展开研究,提出了一种N-k多阶段双层优化模型,并结合故障场景筛选方法,用于提升电力系统在复杂故障条件下的安全性与鲁棒性。该模型通过Matlab代码实现,具备较强的工程应用价值和学术参考意义,适用于电力系统风险评估、脆弱性分析及预防控制策略设计等场景。文中还列举了大量相关的科研技术支持方向,涵盖智能优化算法、机器学习、路径规划、信号处理、电力系统管理等多个领域,展示了广泛的仿真与复现能力。; 适合人群:具备电力系统、自动化、电气工程等相关背景,熟悉Matlab编程,有一定科研基础的研究生、高校教师及工程技术人员。; 使用场景及目标:①用于电力系统连锁故障建模与风险评估研究;②支撑高水平论文(如EI/SCI)的模型复现与算法验证;③为电网安全分析、故障传播防控提供优化决策工具;④结合YALMIP等工具进行数学规划求解,提升科研效率。; 阅读建议:建议读者结合提供的网盘资源,下载完整代码与案例进行实践操作,重点关注双层优化结构与场景筛选逻辑的设计思路,同时可参考文档中提及的其他复现案例拓展研究视野。
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