页面间传值方法汇总

本文介绍了五种ASP.NET中实现页面间参数传递的方法,包括URL重写、表单提交、Session状态管理、Application对象使用及上下文处理器,每种方法都有具体的代码示例。

通过URL链接地址传递
 send.aspx:
  protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
        Request.Redirect("Default2.aspx?username=honge");
    }
 receive.aspx:
 string username = Request.QueryString["username"];这样可以得到参数值。
第二种方法:
send.aspx
<form id="form1" runat="server" action="receive.aspx" method=post>
    <div>
        <asp:Button ID="Button1" runat="server" OnClick="Button1_Click" Text="Button" />
<asp:TextBox ID="username" runat="server"></asp:TextBox>
</div>
    </form>
receive.aspx
string username = Ruquest.Form["receive"];
第三种方法:
send.aspx:
  protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
        Session["username"] = "honge";
        Request.Redirect("Default2.aspx");
    }
 receive.aspx:
 string username = Session["username"];这样可以得到参数值。
第四种方法:
send.aspx:
  protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
        Application["username"] = "honge";
        Request.Redirect("Default2.aspx");
    }
 receive.aspx:
 string username = Application["username"];这样可以得到参数值。
第五种方法:
send.aspx:
  public string Name
    {
        get {
            return "honge";
        }
    }
    protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
        Server.Transfer("Default2.aspx");
    }
 receive.aspx:
   send d = Context.Handler as send ;
        if (d != null)
        {
            Response.Write(d.Name);这样可以得到参数值。
        }


如果在asp.net 2.0中还可以这样用:
PreviousPage d = Context.Handler as PreviousPage ;
 if (d != null)
        {
            Response.Write(d.Name);这样可以得到参数值。
        }
也可以这样用:
send.aspx:
<asp:Button ID="btnSubmit" runat="server" PostBackUrl="~/reveive.aspx" Text="Submit" />
receive.aspx:
<%@ PreviousPageType VirtualPath="~/Default.aspx" %>
string name = PreviousPage.Name;这样可以得到参数值。

 

AI 代码审查Review工具 是一个旨在自动化代码审查流程的工具。它通过集成版本控制系统(如 GitHub 和 GitLab)的 Webhook,利用大型语言模型(LLM)对代码变更进行分析,并将审查意见反馈到相应的 Pull Request 或 Merge Request 中。此外,它还支持将审查结果通知到企业微信等通讯工具。 一个基于 LLM 的自动化代码审查助手。通过 GitHub/GitLab Webhook 监听 PR/MR 变更,调用 AI 分析代码,并将审查意见自动评论到 PR/MR,同时支持多种通知渠道。 主要功能 多平台支持: 集成 GitHub 和 GitLab Webhook,监听 Pull Request / Merge Request 事件。 智能审查模式: 详细审查 (/github_webhook, /gitlab_webhook): AI 对每个变更文件进行分析,旨在找出具体问题。审查意见会以结构化的形式(例如,定位到特定代码行、问题分类、严重程度、分析和建议)逐条评论到 PR/MR。AI 模型会输出 JSON 格式的分析结果,系统再将其转换为多条独立的评论。 通用审查 (/github_webhook_general, /gitlab_webhook_general): AI 对每个变更文件进行整体性分析,并为每个文件生成一个 Markdown 格式的总结性评论。 自动化流程: 自动将 AI 审查意见(详细模式下为多条,通用模式下为每个文件一条)发布到 PR/MR。 在所有文件审查完毕后,自动在 PR/MR 中发布一条总结性评论。 即便 AI 未发现任何得报告的问题,也会发布相应的友好提示和总结评论。 异步处理审查任务,快速响应 Webhook。 通过 Redis 防止对同一 Commit 的重复审查。 灵活配置: 通过环境变量设置基
【直流微电网】径向直流微电网的状态空建模与线性化:一种耦合DC-DC变换器状态空平均模型的方法 (Matlab代码实现)内容概要:本文介绍了径向直流微电网的状态空建模与线性化方法,重点提出了一种基于耦合DC-DC变换器的状态空平均模型的建模策略。该方法通过数学建模手段对直流微电网系统进行精确的状态空描述,并对其进行线性化处理,以便于系统稳定性分析与控制器设计。文中结合Matlab代码实现,展示了建模与仿真过程,有助于研究人员理解和复现相关技术,推动直流微电网系统的动态性能研究与工程应用。; 适合人群:具备电力电子、电力系统或自动化等相关背景,熟悉Matlab/Simulink仿真工具,从事新能源、微电网或智能电网研究的研究生、科研人员及工程技术人员。; 使用场景及目标:①掌握直流微电网的动态建模方法;②学习DC-DC变换器在耦合条件下的状态空平均建模技巧;③实现系统的线性化分析并支持后续控制器设计(如电压稳定控制、功率分配等);④为科研论文撰写、项目仿真验证提供技术支持与代码参考。; 阅读建议:建议读者结合Matlab代码逐步实践建模流程,重点关注状态变量选取、平均化处理和线性化推导过程,同时可扩展应用于更复杂的直流微电网拓扑结构中,提升系统分析与设计能力。
内容概要:本文介绍了基于物PINN驱动的三维声波波动方程求解(Matlab代码实现)理信息神经网络(PINN)求解三维声波波动方程的Matlab代码实现方法,展示了如何利用PINN技术在无需大量标注数据的情况下,结合物理定律约束进行偏微分方程的数求解。该方法将神经网络与物理方程深度融合,适用于复杂波动问题的建模与仿真,并提供了完整的Matlab实现方案,便于科研人员理解和复现。此外,文档还列举了多个相关科研方向和技术服务内容,涵盖智能优化算法、机器学习、信号处理、电力系统等多个领域,突出其在科研仿真中的广泛应用价。; 适合人群:具备一定数学建模基础和Matlab编程能力的研究生、科研人员及工程技术人员,尤其适合从事计算物理、声学仿真、偏微分方程数解等相关领域的研究人员; 使用场景及目标:①学习并掌握PINN在求解三维声波波动方程中的应用原理与实现方式;②拓展至其他物理系统的建模与仿真,如电磁场、热导、流体力学等问题;③为科研项目提供可复用的代码框架和技术支持参考; 阅读建议:建议读者结合文中提供的网盘资源下载完整代码,按照目录顺序逐步学习,重点关注PINN网络结构设计、损失函数构建及物理边界条件的嵌入方法,同时可借鉴其他案例提升综合仿真能力。
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