HTML5 Audio/Video 标签,属性,方法,事件汇总

本文详细介绍了HTML5中<audio>和<video>标签的使用方法,包括属性、事件、对象方法及属性等关键信息。并提供了示例代码帮助理解。
  1. <audio> 标签属性:src:音乐的URLpreload:预加载autoplay:自动播放loop:循环播放controls:浏览器自带的控制条
  2. <audioid="media"src="http://www.abc.com/test.mp3"controls></audio>
  3. <video> 标签属性:src:视频的URLposter:视频封面,没有播放时显示的图片preload:预加载autoplay:自动播放loop:循环播放controls:浏览器自带的控制条width:视频宽度height:视频高度
  4. <videoid="media"src="http://www.abc.com/test.mp4"controls width="400px"heigt="400px"></video>
  5. 获取HTMLVideoElement和HTMLAudioElement对象
  6. //audio可以直接通过new创建对象
  7. Media = newAudio("http://www.abc.com/test.mp3");  
  8. //audio和video都可以通过标签获取对象
  9. Media = document.getElementById("media");
  10. Media方法和属性:
  11. HTMLVideoElement 和 HTMLAudioElement 均继承自 HTMLMediaElement
  12. //错误状态
  13. Media.error; //null:正常
  14. Media.error.code; //1.用户终止 2.网络错误 3.解码错误 4.URL无效
  15. //网络状态
  16. Media.currentSrc; //返回当前资源的URL
  17. Media.src = value; //返回或设置当前资源的URL
  18. Media.canPlayType(type); //是否能播放某种格式的资源
  19. 0Media.networkState; //0.此元素未初始化  1.正常但没有使用网络  2.正在下载数据  3.没有找到资源
  20. Media.load(); //重新加载src指定的资源
  21. Media.buffered; //返回已缓冲区域,TimeRanges
  22. Media.preload; //none:不预载 metadata:预载资源信息 auto:
  23. //准备状态
  24. Media.readyState;   //1:HAVE_NOTHING 2:HAVE_METADATA 3.HAVE_CURRENT_DATA 4.HAVE_FUTURE_DATA 5.HAVE_ENOUGH_DATA
  25. Media.seeking; //是否正在seeking
  26. //回放状态
  27. Media.currentTime = value; //当前播放的位置,赋值可改变位置
  28. Media.startTime; //一般为0,如果为流媒体或者不从0开始的资源,则不为0
  29. Media.duration; //当前资源长度 流返回无限
  30. Media.paused; //是否暂停
  31. Media.defaultPlaybackRate = value;//默认的回放速度,可以设置
  32. Media.playbackRate = value;//当前播放速度,设置后马上改变
  33. [backcolor=#ffffff][color=#008ef1] Media.played; //返回已经播放的区域,TimeRanges,关于此对象见下文[/color][/backcolor]
  34. Media.seekable; //返回可以seek的区域 TimeRanges
  35. Media.ended;    //是否结束
  36. Media.autoPlay; //是否自动播放
  37. Media.loop; //是否循环播放
  38. Media.play();   //播放
  39. Media.pause();  //暂停
  40. //控制
  41. Media.controls;//是否有默认控制条
  42. Media.volume = value; //音量
  43. Media.muted = value; //静音
  44. //TimeRanges(区域)对象
  45. TimeRanges.length; //区域段数
  46. TimeRanges.start(index) //第index段区域的开始位置
  47. TimeRanges.end(index) //第index段区域的结束位置
  48. 事件:
  49. [backcolor=#ffffff][color=#008ef1] eventTester = function(e){[/color][/backcolor]
  50. Media.addEventListener(e,function(){  
  51. console.log((newDate()).getTime(),e);  
  52. });  
  53. }  


  54. eventTester("loadstart");   //客户端开始请求数据
  55. eventTester("progress");    //客户端正在请求数据
  56. eventTester("suspend");     //延迟下载
  57. eventTester("abort");       //客户端主动终止下载(不是因为错误引起),
  58. eventTester("error");       //请求数据时遇到错误
  59. eventTester("stalled");     //网速失速
  60. eventTester("play");        //play()和autoplay开始播放时触发
  61. eventTester("pause");       //pause()触发
  62. eventTester("loadedmetadata");  //成功获取资源长度
  63. eventTester("loadeddata");  //
  64. eventTester("waiting");     //等待数据,并非错误
  65. eventTester("playing");     //开始回放
  66. eventTester("canplay");     //可以播放,但中途可能因为加载而暂停
  67. eventTester("canplaythrough"); //可以播放,歌曲全部加载完毕
  68. eventTester("seeking");     //寻找中
  69. eventTester("seeked");      //寻找完毕
  70. eventTester("timeupdate");  //播放时间改变
  71. eventTester("ended");       //播放结束
  72. eventTester("ratechange");  //播放速率改变
  73. eventTester("durationchange");  //资源长度改变
  74. eventTester("volumechange");    //音量改变
内容概要:本文详细介绍了一种基于Simulink的表贴式永磁同步电机(SPMSM)有限控制集模型预测电流控制(FCS-MPCC)仿真系统。通过构建PMSM数学模型、坐标变换、MPC控制器、SVPWM调制等模块,实现了对电机定子电流的高精度跟踪控制,具备快速动态响应和低稳态误差的特点。文中提供了完整的仿真建模步骤、关键参数设置、核心MATLAB函数代码及仿真结果分析,涵盖转速、电流、转矩和三相电流波形,验证了MPC控制策略在动态性能、稳态精度和抗负载扰动方面的优越性,并提出了参数自整定、加权代价函数、模型预测转矩控制和弱磁扩速等优化方向。; 适合人群:自动化、电气工程及其相关专业本科生、研究生,以及从事电机控制算法研究与仿真的工程技术人员;具备一定的电机原理、自动控制理论和Simulink仿真基础者更佳; 使用场景及目标:①用于永磁同步电机模型预测控制的教学演示、课程设计或毕业设计项目;②作为电机先进控制算法(如MPC、MPTC)的仿真验证平台;③支撑科研中对控制性能优化(如动态响应、抗干扰能力)的研究需求; 阅读建议:建议读者结合Simulink环境动手搭建模型,深入理解各模块间的信号流向与控制逻辑,重点掌握预测模型构建、代价函数设计与开关状态选择机制,并可通过修改电机参数或控制策略进行拓展实验,以增强实践与创新能力。
根据原作 https://pan.quark.cn/s/23d6270309e5 的源码改编 湖北省黄石市2021年中考数学试卷所包含的知识点广泛涉及了中学数学的基础领域,涵盖了实数、科学记数法、分式方程、几何体的三视图、立体几何、概率统计以及代数方程等多个方面。 接下来将对每道试题所关联的知识点进行深入剖析:1. 实数与倒数的定义:该题目旨在检验学生对倒数概念的掌握程度,即一个数a的倒数表达为1/a,因此-7的倒数可表示为-1/7。 2. 科学记数法的运用:科学记数法是一种表示极大或极小数字的方法,其形式为a×10^n,其中1≤|a|<10,n为整数。 此题要求学生运用科学记数法表示一个天文单位的距离,将1.4960亿千米转换为1.4960×10^8千米。 3. 分式方程的求解方法:考察学生解决包含分母的方程的能力,题目要求找出满足方程3/(2x-1)=1的x值,需通过消除分母的方式转化为整式方程进行解答。 4. 三视图的辨认:该题目测试学生对于几何体三视图(主视图、左视图、俯视图)的认识,需要识别出具有两个相同视图而另一个不同的几何体。 5. 立体几何与表面积的计算:题目要求学生计算由直角三角形旋转形成的圆锥的表面积,要求学生对圆锥的底面积和侧面积公式有所了解并加以运用。 6. 统计学的基础概念:题目涉及众数、平均数、极差和中位数的定义,要求学生根据提供的数据信息选择恰当的统计量。 7. 方程的整数解求解:考察学生在实际问题中进行数学建模的能力,通过建立方程来计算在特定条件下帐篷的搭建方案数量。 8. 三角学的实际应用:题目通过在直角三角形中运用三角函数来求解特定线段的长度。 利用正弦定理求解AD的长度是解答该问题的关键。 9. 几何变换的应用:题目要求学生运用三角板的旋转来求解特定点的...
Python基于改进粒子群IPSO与LSTM的短期电力负荷预测研究内容概要:本文围绕“Python基于改进粒子群IPSO与LSTM的短期电力负荷预测研究”展开,提出了一种结合改进粒子群优化算法(IPSO)与长短期记忆网络(LSTM)的混合预测模型。通过IPSO算法优化LSTM网络的关键参数(如学习率、隐层节点数等),有效提升了模型在短期电力负荷预测中的精度与收敛速度。文中详细阐述了IPSO算法的改进策略(如引入自适应惯性权重、变异机制等),增强了全局搜索能力与避免早熟收敛,并利用实际电力负荷数据进行实验验证,结果表明该IPSO-LSTM模型相较于传统LSTM、PSO-LSTM等方法在预测准确性(如MAE、RMSE指标)方面表现更优。研究为电力系统调度、能源管理提供了高精度的负荷预测技术支持。; 适合人群:具备一定Python编程基础、熟悉基本机器学习算法的高校研究生、科研人员及电力系统相关领域的技术人员,尤其适合从事负荷预测、智能优化算法应用研究的专业人士。; 使用场景及目标:①应用于短期电力负荷预测,提升电网调度的精确性与稳定性;②为优化算法(如粒子群算法)与深度学习模型(如LSTM)的融合应用提供实践案例;③可用于学术研究、毕业论文复现或电力企业智能化改造的技术参考。; 阅读建议:建议读者结合文中提到的IPSO与LSTM原理进行理论学习,重点关注参数优化机制的设计思路,并动手复现实验部分,通过对比不同模型的预测结果加深理解。同时可拓展尝试将该方法应用于其他时序预测场景。
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