css浮动

CSS浮动详解


是浏览器解析网页的一个重要概念。对于一个XHTML网页,body元素下的任意元素,根据其先后顺序,组成了一个上下关系,这便是文档流。浏览器根据这些元素的顺序去显示它们在网页中的位置。文档流是浏览器的默认显示规则。

Float

float :none| left | right

  • 浮动的框可以向左或向右移动,直到它的外边缘碰到包含框或另一个浮动框的边框为止。
  • 由于浮动框不在文档的普通流中,所以文档的普通流中的块框表现得就像浮动框不存在一样。
请看下图,当把框 1 向右浮动时,它脱离文档流并且向右移动,直到它的右边缘碰到包含框的右边缘:
例1:
如果把所有三个框都向左移动,那么框 1 向左浮动直到碰到包含框,另外两个框向左浮动直到碰到前一个浮动框。

例2:
再请看下图,当框 1 向左浮动时,它脱离文档流并且向左移动,直到它的左边缘碰到包含框的左边缘。因为它不再处于文档流中,所以它不占据空间,实际上覆盖住了框 2,使框 2 从视图中消失。

例3:
如下图所示,如果包含框太窄,无法容纳水平排列的三个浮动元素,那么其它浮动块向下移动,直到有足够的空间。

例4:
如果浮动元素的高度不同,那么当它们向下移动时可能被其它浮动元素“卡住”:

例5:

  • 浮动元素会生成一个块级元素,而不论它本身是何种元素。
代码:
  1. <style type="text/css">
  2. <!--
  3.         span{ float:left; width:100px; height:100px; background-color: #FFCCCC}
  4. -->
  5. </style>
  6. </head>

  7. <body>
  8. <span>
  9.         内联元素浮动会变成块
  10. </span>
  11. </body>
复制代码
效果:
解释:内联元素无法设置宽高,但是加了float后便可以,说明浮动的元素都是块。
  • 如果未给浮动元素设置宽度,那么其宽度为内容宽度。
代码:
  1. <style type="text/css">
  2. <!--
  3.         div{ float:left;background-color: #FFCCCC}
  4. -->
  5. </style>
  6. </head>

  7. <body>
  8. <div>
  9.         浮动元素的默认宽度看内容
  10. </div>
  11. </body>
复制代码

效果:
解释:div是个块级元素,默认宽度为父级容器的100%,但是加上浮动后,宽度变的符合内容,可见,浮动的元素,如果不设置宽度,那么它会根据内容自适应宽度。

清除浮动 clear
clear :none| left | right | both
由于浮动的元素会对其下的元素产生影响,所以,可以给其下元素清除浮动。
上例的解决办法是给蓝色块加clear:left或者clear:both

浮动中常见的问题
  • IE6 margin加倍
产生原因:同方向定义了float和margin,如margin-left,float:left
解决:display:inline。内联元素没有加倍问题
  • IE6的3像素问题
    产生原因:左边加float,右边没加。
解决:都加浮动
  • 内层浮动,外层不能自动扩高
产生原因:内层元素浮动,脱离文档流,外层等同于没有包含内容。
解决:内部清除浮动。或者overflow:hidden;zoom:1;
扩展:haslayout(拥有布局)
一个元素要么自己对自身的内容进行计算大小和组织,要么依赖于父元素来计算尺寸和组织内容。一些元素默认会有一个布局,例如img或者input。
大部分的 IE 显示错误,都可以通过激发元素的 haslayout 属性来修正。可以通过设置 css 尺寸属性(width/height)等来激发元素的 haslayout,使其“拥有布局”。如下所示,通过设置以下 css 属性即可。   
* display: inline-block   
* height: (任何值除了auto)   
* float: (left 或 right)   
* position: absolute   
* width: (任何值除了auto)   
* writing-mode: tb-rl   
* zoom: (除 normal 外任意值)   
Internet Explorer 7 还有一些额外的属性(不完全列表):   
* min-height: (任意值)   
* max-height: (除 none 外任意值)   
* min-width: (任意值)   
* max-width: (除 none 外任意值)   
* overflow: (除 visible 外任意值)   
* overflow-x: (除 visible 外任意值)   
* overflow-y: (除 visible 外任意值)   
* position: fixed   
其中 overflow-x 和 overflow-y 是 css3 盒模型中的属性,目前还未被浏览器广泛支持。
  • 浮动元素自动换行,被卡住问题
解决:固定宽高,overflow:hidden
  • 浮动的列表,图标不出现
解决:将小图标用做li的背景
是浏览器解析网页的一个重要概念。对于一个XHTML网页,body元素下的任意元素,根据其先后顺序,组成了一个上下关系,这便是文档流。浏览器根据这些元素的顺序去显示它们在网页中的位置。文档流是浏览器的默认显示规则。

Float

float :none| left | right

  • 浮动的框可以向左或向右移动,直到它的外边缘碰到包含框或另一个浮动框的边框为止。
  • 由于浮动框不在文档的普通流中,所以文档的普通流中的块框表现得就像浮动框不存在一样。
请看下图,当把框 1 向右浮动时,它脱离文档流并且向右移动,直到它的右边缘碰到包含框的右边缘:
例1:
如果把所有三个框都向左移动,那么框 1 向左浮动直到碰到包含框,另外两个框向左浮动直到碰到前一个浮动框。

例2:
再请看下图,当框 1 向左浮动时,它脱离文档流并且向左移动,直到它的左边缘碰到包含框的左边缘。因为它不再处于文档流中,所以它不占据空间,实际上覆盖住了框 2,使框 2 从视图中消失。

例3:
如下图所示,如果包含框太窄,无法容纳水平排列的三个浮动元素,那么其它浮动块向下移动,直到有足够的空间。

例4:
如果浮动元素的高度不同,那么当它们向下移动时可能被其它浮动元素“卡住”:

例5:

  • 浮动元素会生成一个块级元素,而不论它本身是何种元素。
代码:
  1. <style type="text/css">
  2. <!--
  3.         span{ float:left; width:100px; height:100px; background-color: #FFCCCC}
  4. -->
  5. </style>
  6. </head>

  7. <body>
  8. <span>
  9.         内联元素浮动会变成块
  10. </span>
  11. </body>
复制代码
效果:
解释:内联元素无法设置宽高,但是加了float后便可以,说明浮动的元素都是块。
  • 如果未给浮动元素设置宽度,那么其宽度为内容宽度。
代码:
  1. <style type="text/css">
  2. <!--
  3.         div{ float:left;background-color: #FFCCCC}
  4. -->
  5. </style>
  6. </head>

  7. <body>
  8. <div>
  9.         浮动元素的默认宽度看内容
  10. </div>
  11. </body>
复制代码

效果:
解释:div是个块级元素,默认宽度为父级容器的100%,但是加上浮动后,宽度变的符合内容,可见,浮动的元素,如果不设置宽度,那么它会根据内容自适应宽度。

清除浮动 clear
clear :none| left | right | both
由于浮动的元素会对其下的元素产生影响,所以,可以给其下元素清除浮动。
上例的解决办法是给蓝色块加clear:left或者clear:both

浮动中常见的问题
  • IE6 margin加倍
产生原因:同方向定义了float和margin,如margin-left,float:left
解决:display:inline。内联元素没有加倍问题
  • IE6的3像素问题
    产生原因:左边加float,右边没加。
解决:都加浮动
  • 内层浮动,外层不能自动扩高
产生原因:内层元素浮动,脱离文档流,外层等同于没有包含内容。
解决:内部清除浮动。或者overflow:hidden;zoom:1;
扩展:haslayout(拥有布局)
一个元素要么自己对自身的内容进行计算大小和组织,要么依赖于父元素来计算尺寸和组织内容。一些元素默认会有一个布局,例如img或者input。
大部分的 IE 显示错误,都可以通过激发元素的 haslayout 属性来修正。可以通过设置 css 尺寸属性(width/height)等来激发元素的 haslayout,使其“拥有布局”。如下所示,通过设置以下 css 属性即可。   
* display: inline-block   
* height: (任何值除了auto)   
* float: (left 或 right)   
* position: absolute   
* width: (任何值除了auto)   
* writing-mode: tb-rl   
* zoom: (除 normal 外任意值)   
Internet Explorer 7 还有一些额外的属性(不完全列表):   
* min-height: (任意值)   
* max-height: (除 none 外任意值)   
* min-width: (任意值)   
* max-width: (除 none 外任意值)   
* overflow: (除 visible 外任意值)   
* overflow-x: (除 visible 外任意值)   
* overflow-y: (除 visible 外任意值)   
* position: fixed   
其中 overflow-x 和 overflow-y 是 css3 盒模型中的属性,目前还未被浏览器广泛支持。
  • 浮动元素自动换行,被卡住问题
解决:固定宽高,overflow:hidden
  • 浮动的列表,图标不出现
解决:将小图标用做li的背景
标题SpringBoot智能在线预约挂号系统研究AI更换标题第1章引言介绍智能在线预约挂号系统的研究背景、意义、国内外研究现状及论文创新点。1.1研究背景与意义阐述智能在线预约挂号系统对提升医疗服务效率的重要性。1.2国内外研究现状分析国内外智能在线预约挂号系统的研究与应用情况。1.3研究方法及创新点概述本文采用的技术路线、研究方法及主要创新点。第2章相关理论总结智能在线预约挂号系统相关理论,包括系统架构、开发技术等。2.1系统架构设计理论介绍系统架构设计的基本原则和常用方法。2.2SpringBoot开发框架理论阐述SpringBoot框架的特点、优势及其在系统开发中的应用。2.3数据库设计与管理理论介绍数据库设计原则、数据模型及数据库管理系统。2.4网络安全与数据保护理论讨论网络安全威胁、数据保护技术及其在系统中的应用。第3章SpringBoot智能在线预约挂号系统设计详细介绍系统的设计方案,包括功能模块划分、数据库设计等。3.1系统功能模块设计划分系统功能模块,如用户管理、挂号管理、医生排班等。3.2数据库设计与实现设计数据库表结构,确定字段类型、主键及外键关系。3.3用户界面设计设计用户友好的界面,提升用户体验。3.4系统安全设计阐述系统安全策略,包括用户认证、数据加密等。第4章系统实现与测试介绍系统的实现过程,包括编码、测试及优化等。4.1系统编码实现采用SpringBoot框架进行系统编码实现。4.2系统测试方法介绍系统测试的方法、步骤及测试用例设计。4.3系统性能测试与分析对系统进行性能测试,分析测试结果并提出优化建议。4.4系统优化与改进根据测试结果对系统进行优化和改进,提升系统性能。第5章研究结果呈现系统实现后的效果,包括功能实现、性能提升等。5.1系统功能实现效果展示系统各功能模块的实现效果,如挂号成功界面等。5.2系统性能提升效果对比优化前后的系统性能
在金融行业中,对信用风险的判断是核心环节之一,其结果对机构的信贷政策和风险控制策略有直接影响。本文将围绕如何借助机器学习方法,尤其是Sklearn工具包,建立用于判断信用状况的预测系统。文中将涵盖逻辑回归、支持向量机等常见方法,并通过实际操作流程进行说明。 一、机器学习基本概念 机器学习属于人工智能的子领域,其基本理念是通过数据自动学习规律,而非依赖人工设定规则。在信贷分析中,该技术可用于挖掘历史数据中的潜在规律,进而对未来的信用表现进行预测。 二、Sklearn工具包概述 Sklearn(Scikit-learn)是Python语言中广泛使用的机器学习模块,提供多种数据处理和建模功能。它简化了数据清洗、特征提取、模型构建、验证与优化等流程,是数据科学项目中的常用工具。 三、逻辑回归模型 逻辑回归是一种常用于分类任务的线性模型,特别适用于二类问题。在信用评估中,该模型可用于判断借款人是否可能违约。其通过逻辑函数将输出映射为0到1之间的概率值,从而表示违约的可能性。 四、支持向量机模型 支持向量机是一种用于监督学习的算法,适用于数据维度高、样本量小的情况。在信用分析中,该方法能够通过寻找最佳分割面,区分违约与非违约客户。通过选用不同核函数,可应对复杂的非线性关系,提升预测精度。 五、数据预处理步骤 在建模前,需对原始数据进行清理与转换,包括处理缺失值、识别异常点、标准化数值、筛选有效特征等。对于信用评分,常见的输入变量包括收入水平、负债比例、信用历史记录、职业稳定性等。预处理有助于减少噪声干扰,增强模型的适应性。 六、模型构建与验证 借助Sklearn,可以将数据集划分为训练集和测试集,并通过交叉验证调整参数以提升模型性能。常用评估指标包括准确率、召回率、F1值以及AUC-ROC曲线。在处理不平衡数据时,更应关注模型的召回率与特异性。 七、集成学习方法 为提升模型预测能力,可采用集成策略,如结合多个模型的预测结果。这有助于降低单一模型的偏差与方差,增强整体预测的稳定性与准确性。 综上,基于机器学习的信用评估系统可通过Sklearn中的多种算法,结合合理的数据处理与模型优化,实现对借款人信用状况的精准判断。在实际应用中,需持续调整模型以适应市场变化,保障预测结果的长期有效性。 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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