angularjs 学习

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理解Angular中的$apply()以及$digest()

$apply()和$digest()在AngularJS中是两个核心概念,但是有时候它们又让人困惑。而为了了解AngularJS的工作方式,首先需要了解$apply()和$digest()是如何工作的。这篇文章旨在解释$apply()和$digest()是什么,以及在日常的编码中如何应用它们。   探索$apply()和$digest() AngularJS提供了一个非常酷的特性...
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angularjs中工具方法的学习和使用

我们先学习一下ng一些内置的工具方法: angular.equals: (1)两个参数满足===比较返回true;(2)两个参数是同一种类型,同时他们的每一个属性通过angular.equals都是返回true;(3)两个都是NAN(在js中虽然NAN==NAN为false,但是这里为true);(4)两个对象代表同一个正则表达式,如/abc/==/abc/(虽然在js中返回false)...
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angularjs中ngModelController学习

我们首先看看ngModelController内部的签名是怎么样的? 我们首先看看下面的例子1: div[contentEditable] { cursor: pointer; background-color: #D0D0D0; } Some model = {{content}}...
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angularJs中的form指令的使用

首先我们来看看页面结构: 接下来我们看看controller中的内容: var appModule = angular.module('TestFormModule', []); //指定一个控制器TestFormModule appModule.controller("TestForm...
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angularjs之间如何实现指令和指令之间的交互

我们看看下面的页面的结构: Hello Lorem ipsum dolor sit amet World Mauris elementum elementum enim at...
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angularjs中如何实现控制器和指令之间交互

如果我们具有下面的DOM结构: 滑动加载 同时我们的控制器具有如下的签名: var myModule = angular.module("MyModule", []); //首先定义一个模块并在模块下挂载控制器,第二个参数为一个数组,其中函数前面的参数都是会被注入到函数形参上面的 myModule.controller('MyCtrl', ['$scope', fu...
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angularjs中的transclude参数的理解($tranclude服务以及compile中transclude)

首先我们来和replace进行一个对比: 这里是指令内部的内容。 我们看看replace中的代码: var myModule = angular.module("MyModule", []); myModule.directive("hello", function() { return { restrict:"...
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angularjs中的隔离作用域理解以及绑定策略

Cursor游标:  DBQuery.shellBatchSize :指定默认的迭代值 var myCursor = db.inventory.find().noCursorTimeout():指定cursor不过期,除非使用cursor的close方法或者迭代完成了cursor结果...
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一步一步弄懂angularJS基础

问题1:ng-app指令的使用以及自定义指令 Hi everyone!',这一点很重要的--> 我们看看指令本身的代码是如何定义的 var myModule = angular.module("MyModule", []); //创建一个模块 myModule.directive("hello", function() { //这里的指令为...
内容概要:本文档介绍了基于3D FDTD(时域有限差分)方法在MATLAB平台上对微带线馈电的矩形天线进行仿真分析的技术方案,重点在于模拟超MATLAB基于3D FDTD的微带线馈矩形天线分析[用于模拟超宽带脉冲通过线馈矩形天线的传播,以计算微带结构的回波损耗参数]宽带脉冲信号通过天线结构的传播过程,并计算微带结构的回波损耗参数(S11),以评估天线的匹配性能和辐射特性。该方法通过建立三维电磁场模型,精确求解麦克斯韦方程组,适用于高频电磁仿真,能够有效分析天线在宽频带内的响应特性。文档还提及该资源属于一个涵盖多个科研方向的综合性MATLAB仿真资源包,涉及通信、信号处理、电力系统、机器学习等多个领域。; 适合人群:具备电磁场与微波技术基础知识,熟悉MATLAB编程及数值仿真的高校研究生、科研人员及通信工程领域技术人员。; 使用场景及目标:① 掌握3D FDTD方法在天线仿真中的具体实现流程;② 分析微带天线的回波损耗特性,优化天线设计参数以提升宽带匹配性能;③ 学习复杂电磁问题的数值建模与仿真技巧,拓展在射频与无线通信领域的研究能力。; 阅读建议:建议读者结合电磁理论基础,仔细理解FDTD算法的离散化过程和边界条件设置,运行并调试提供的MATLAB代码,通过调整天线几何尺寸和材料参数观察回波损耗曲线的变化,从而深入掌握仿真原理与工程应用方法。
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