React组件间信息传递方式

父传子

父组件定义一个 name get

constructor(props) {
        super(props)
        this.state = {
            name: "小明",
            get:1
        }
		render() {
		        return (
		            <div>
		                爷爷
		                <Fuqin listname="name" listget= "get"/>
		            </div>
		        );
		    }
    }

子组件通过 this.props 接收

 render() {
        console.log(this.props)
        let {listname , listget} = this.props
        return (
            <div>
             {listname}
             {listget}
            </div>
        )
    }

子传父

先在父组件定义一个方法

class app1 extends Component {
    constructor(props) {
        super(props)
         this.state = {
            title: '' "
        }
        this.fn = this.fn.bind(this) // 如果里面有值就在这绑定一下 this
 }
    fn(q){
        console.log(q)
      this.setState ({
          title :'我是老大'
      })
      
    }
    render() {
      	  let { fn } = this
        // console.log(fn)
        
        return (
            <div>
            我是父亲
            {this.state.title}
            //冲这里发送一个收子组件接收
            <Div div = {this.state.title} fn = {fn}/>
            </div>
        )
    }
}

在子组件定义一个事件 接收 父组件的方法

class app2 extends Component {
    constructor(props) {
        super(props)
    }
  //fn(){
  //	 let {fn} = this.props
  //	 fn()
  //}
  //这种方法多次一举
   render() {
   			let {fn} = this.props
        return (
            <div>
             <button onClick = {() => {fn("我是儿子传过去的")}}>我是儿子</button>
            </div>
        )
    }
}

跨组件传

先下载

npm install prop-types -S 

在爷爷组件

import PropTypes from 'prop-types'
class Index extends Component {
    constructor(props) {
        super(props)
    }
    // 第一步:父组件提供一个函数,用来返回相应的context的对象
    getChildContext() {
        return {
            name: '熊大',
            like: '睡觉'
        }
    }
    render() {
        let { username, like } = this.props
        return (
            <div>
                我是爷爷组件
                <List listUserName={ username } listLike={ like } />
            </div>
        )
    }
}

// 第二步:父组件声明自己支持的context,并提供context中属性的校验
yeye.childContextTypes = {
    name: PropTypes.string,
    like: PropTypes.string
}

儿子组件

import PropTypes from 'prop-types'
class erzi extends Component {
    constructor(props) {
        super(props)
    }
    render() {
    //第四补  用context方法接收一下就行了
        console.log(this.context)
        let { name, get } = this.context
        return (
            <div>
                儿子组件
                {name}
                {get}
            </div>
        );
    }
}
// 第三步: 跨组件需要声明自己需要使用的context,并校验
erzi.contextTypes = {
    name : PropTypes.string,
    get:PropTypes.string
}
内容概要:本文系统介绍了算术优化算法(AOA)的基本原理、核心思想及Python实现方法,并通过图像分割的实际案例展示了其应用价值。AOA是一种基于种群的元启发式算法,其核心思想来源于四则运算,利用乘除运算进行全局勘探,加减运算进行局部开发,通过数学优化器加速函数(MOA)和数学优化概率(MOP)动态控制搜索过程,在全局探索与局部开发之间实现平衡。文章详细解析了算法的初始化、勘探与开发阶段的更新策略,并提供了完整的Python代码实现,结合Rastrigin函数进行测试验证。进一步地,以Flask框架搭建前后端分离系统,将AOA应用于图像分割任务,展示了其在实际工程中的可行性与高效性。最后,通过收敛速度、寻优精度等指标评估算法性能,并提出自适应参数调整、模型优化和并行计算等改进策略。; 适合人群:具备一定Python编程基础和优化算法基础知识的高校学生、科研人员及工程技术人员,尤其适合从事人工智能、图像处理、智能优化等领域的从业者;; 使用场景及目标:①理解元启发式算法的设计思想与实现机制;②掌握AOA在函数优化、图像分割等实际问题中的建模与求解方法;③学习如何将优化算法集成到Web系统中实现工程化应用;④为算法性能评估与改进提供实践参考; 阅读建议:建议读者结合代码逐行调试,深入理解算法流程中MOA与MOP的作用机制,尝试在不同测试函数上运行算法以观察性能差异,并可进一步扩展图像分割模块,引入更复杂的预处理或后处理技术以提升分割效果。
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