thinkphp 模版布局

本文详细介绍了ThinkPHP框架中模板引擎的布局模板功能,包括三种布局方式:全局配置方式、模板标签方式及使用layout控制方法。并通过具体示例展示了如何在实际项目中应用这些布局方式。

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ThinkPHP的模板引擎内置了布局模板功能支持,可以方便的实现模板布局以及布局嵌套功能
第一种方式:全局配置方式

这种方式仅需在项目配置文件中添加相关的布局模板配置,就可以简单实现模板布局功能,比较适用于全站使用相同布局的情况,需要配置开启LAYOUT_ON 参数(默认不开启),并且设置布局入口文件名LAYOUT_NAME(默认为layout)。

'LAYOUT_ON'=>true,
'LAYOUT_NAME'=>'layout',

开启LAYOUT_ON后,我们的模板渲染流程就有所变化,例如:

namespace Home\Controller;
use Think\Controller;
Class UserController extends Controller{
     Public function add() {
         $this->display('add');
     }
}
在不开启LAYOUT_ON布局模板之前,会直接渲染 Application/Home/View/User/add.html 模板文件,开启之后,首先会渲染Application/Home/View/layout.html 模板,布局模板的写法和其他模板的写法类似,本身也可以支持所有的模板标签以及包含文件,区别在于有一个特定的输出替换变量{__CONTENT__},例如,下面是一个典型的layout.html模板的写法:
<include file="Public:header" />
 {__CONTENT__}
<include file="Public:footer" />

读取layout模板之后,会再解析User/add.html 模板文件,并把解析后的内容替换到layout布局模板文件的{CONTENT} 特定字符串。

当然可以通过设置来改变这个特定的替换字符串,例如:

‘TMPL_LAYOUT_ITEM’ => ‘{REPLACE}’
一个布局模板同时只能有一个特定替换字符串。
采用这种布局方式的情况下,一旦User/add.html 模板文件或者layout.html布局模板文件发生修改,都会导致模板重新编译。

如果需要指定其他位置的布局模板,可以使用:

'LAYOUT_NAME'=>'Layout/layoutname',

‘LAYOUT_NAME’=>’Layout/layoutname’,
就表示采用Application/Home/View/Layout/layoutname.html作为布局模板。

如果某些页面不需要使用布局模板功能,可以在模板文件开头加上 {NOLAYOUT} 字符串。

如果上面的User/add.html 模板文件里面包含有{NOLAYOUT},则即使当前开启布局模板,也不会进行布局模板解析。

第二种方式:模板标签方式

这种布局模板不需要在配置文件中设置任何参数,也不需要开启LAYOUT_ON,直接在模板文件中指定布局模板即可,相关的布局模板调整也在模板中进行。

以前面的输出模板为例,这种方式的入口还是在User/add.html 模板,但是我们可以修改下add模板文件的内容,在头部增加下面的布局标签(记得首先关闭前面的LAYOUT_ON设置,否则可能出现布局循环):


表示当前模板文件需要使用layout.html 布局模板文件,而布局模板文件的写法和上面第一种方式是一样的。当渲染User/add.html 模板文件的时候,如果读取到layout标签,则会把当前模板的解析内容替换到layout布局模板的{CONTENT} 特定字符串。

一个模板文件中只能使用一个布局模板,如果模板文件中没有使用任何layout标签则表示当前模板不使用任何布局。

如果需要使用其他的布局模板,可以改变layout的name属性,例如:

<layout name="newlayout" />

还可以在layout标签里面指定要替换的特定字符串:

<layout name="Layout/newlayout"  replace="{__REPLACE__}" />

由于所有include标签引入的文件都支持layout标签,所以,我们可以借助layout标签和include标签相结合的方式实现布局模板的嵌套。例如,上面的例子

<include file="Public:header" />
<div id="main" class="main" >
 {__CONTENT__}
</div>
<include file="Public:footer" /> 

在引入的header和footer模板文件中也可以添加layout标签,例如header模板文件的开头添加如下标签:


这样就实现了在头部模板中引用了menu布局模板。

也可以采用两种布局方式的结合,可以实现更加复杂的模板布局以及嵌套功能。

第三种方式:使用layout控制模板布局

使用内置的layout方法可以更灵活的在程序中控制模板输出的布局功能,尤其适用于局部需要布局或者关闭布局的情况,这种方式也不需要在配置文件中开启LAYOUT_ON。例如:

namespace Home\Controller;
use Think\Controller;
Class UserController extends Controller{
     Public function add() {
         layout(true);
         $this->display('add');
     }
}

表示当前的模板输出启用了布局模板,并且采用默认的layout布局模板。

如果当前输出需要使用不同的布局模板,可以动态的指定布局模板名称,例如:

namespace Home\Controller;
use Think\Controller;
Class UserController extends Controller{
     Public function add() {
         layout('Layout/newlayout');
         $this->display('add');
     }
}

或者使用layout方法动态关闭当前模板的布局功能(这种用法可以配合第一种布局方式,例如全局配置已经开启了布局,可以在某个页面单独关闭):

namespace Home\Controller;
use Think\Controller;
Class UserController extends Controller{
     Public function add() {
         layout(false); // 临时关闭当前模板的布局功能
         $this->display('add');
     }
}

以上都官方文档,看了好长时间都没有看懂
接下来 ,重点来了
这里写图片描述


第二种 标签布局

layout/layout.html页面

<include file="Public:header" />
<include file="Public:left" />
    {__CONTENT__}
<include file="Public:footer" />

root/index.html页面

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>模版布局</title>
</head>
<body>
    <layout name="layout/layout" />
    <div class="main" id="main">
    </div>
</body>
</html>

内容概要:本文针对火电厂参与直购交易挤占风电上网空间的问题,提出了一种风火打捆参与大用户直购交易的新模式。通过分析可再生能源配额机制下的双边博弈关系,建立了基于动态非合作博弈理论的博弈模型,以直购电价和直购电量为决策变量,实现双方收益均衡最大化。论文论证了纳什均衡的存在性,并提出了基于纳什谈判法的风-火利益分配方法。算例结果表明,该模式能够增加各方收益、促进风电消纳并提高电网灵活性。文中详细介绍了模型构建、成本计算和博弈均衡的实现过程,并通过Python代码复现了模型,包括参数定义、收益函数、纳什均衡求解、利益分配及可视化分析等功能。 适合人群:电力系统研究人员、能源政策制定者、从事电力市场交易的工程师和分析师。 使用场景及目标:①帮助理解风火打捆参与大用户直购交易的博弈机制;②为电力市场设计提供理论依据和技术支持;③评估不同政策(如可再生能源配额)对电力市场的影响;④通过代码实现和可视化工具辅助教学和研究。 其他说明:该研究不仅提供了理论分析,还通过详细的代码实现和算例验证了模型的有效性,为实际应用提供了参考。此外,论文还探讨了不同场景下的敏感性分析,如证书价格、风电比例等对市场结果的影响,进一步丰富了研究内容。
资源下载链接为: https://pan.quark.cn/s/d37d4dbee12c A:计算机视觉,作为人工智能领域的关键分支,致力于赋予计算机系统 “看懂” 世界的能力,从图像、视频等视觉数据中提取有用信息并据此决策。 其发展历程颇为漫长。早期图像处理技术为其奠基,后续逐步探索三维信息提取,与人工智能结合,又经历数学理论深化、机器学习兴起,直至当下深度学习引领浪潮。如今,图像生成和合成技术不断发展,让计算机视觉更深入人们的日常生活。 计算机视觉综合了图像处理、机器学习、模式识别和深度学习等技术。深度学习兴起后,卷积神经网络成为核心工具,能自动提炼复杂图像特征。它的工作流程,首先是图像获取,用相机等设备捕获视觉信息并数字化;接着进行预处理,通过滤波、去噪等操作提升图像质量;然后进入关键的特征提取和描述环节,提炼图像关键信息;之后利用这些信息训练模型,学习视觉模式和规律;最终用于模式识别、分类、对象检测等实际应用。 在实际应用中,计算机视觉用途极为广泛。在安防领域,能进行人脸识别、目标跟踪,保障公共安全;在自动驾驶领域,帮助车辆识别道路、行人、交通标志,实现安全行驶;在医疗领域,辅助医生分析医学影像,进行疾病诊断;在工业领域,用于产品质量检测、机器人操作引导等。 不过,计算机视觉发展也面临挑战。比如图像生成技术带来深度伪造风险,虚假图像和视频可能误导大众、扰乱秩序。为此,各界积极研究检测技术,以应对这一问题。随着技术持续进步,计算机视觉有望在更多领域发挥更大作用,进一步改变人们的生活和工作方式 。
内容概要:该论文针对斜齿轮传动中部分轮齿因强度不足导致提前失效的问题,提出了一种基于多目标粒子群优化算法(MOPSO)的几何参数优化方法。该方法以变位系数、齿数和模数为设计变量,建立以齿根弯曲应力差最小化和齿面接触应力最小化为目标的数学模型,并考虑强度、重合度和齿顶厚度等约束条件。通过MATLAB实现MOPSO算法求解,使用MASTA软件进行仿真验证。结果显示该方法能够有效改善齿轮副的弯曲强度均衡性和承载能力,为斜齿轮参数设计提供了优化参考。此外,文中还提供了详细的Python代码实现,包括问题定义类、MOPSO算法配置、结果处理等内容,并进行了深入的理论解析和优化效果验证。 适合人群:具备一定机械工程和编程基础的研究人员及工程师,特别是从事齿轮设计与优化工作的专业人士。 使用场景及目标:①通过优化斜齿轮的几何参数,提高齿轮的弯曲强度均衡性和承载能力;②为斜齿轮的设计提供优化参考,确保齿轮在实际应用中的可靠性和耐用性;③通过Python代码实现,帮助研究人员快速复现和验证优化算法的效果。 其他说明:此资源不仅提供了理论分析和优化算法的实现,还包括了详细的代码注释和关键点解释。在实际应用中,可以根据具体的齿轮参数和材料特性调整计算模型和约束条件。建议结合有限元分析软件(如MASTA/ANSYS)进行接触应力场分析,以验证优化结果的有效性。
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