html所以标题标签及特点,HTML特点以及HTML中有哪些标签

HTML以下几个特点:

1、 HTML是一种基本Web网页设计语言。

2、 而XHTML是一种基于XML的语言,看起来与HTML有一些相似。XHTML就是一个扮演者类似HTML角色的XML。本质上说XHTML是一种过渡技术:综合了XML的强大功能和HTML的简单特性

提示:XHTML是eXtensible HyperText Markup Language的缩写:可以扩展的文本标签语言。

XML虽然数据准换功能强大,完全可以替代HTML。但是面对成千上万已有基于HTML语言设计的网站,直接采用XML还为时过早,所以用XML规则对其进行了扩展,我们就得到了XHTML。所以建立XHTML的目的就是实现HTML向XML的过渡。国际推崇的Web标准就是基于XHTML的应用。即通常说的DIV+CSS。

HTML标签中,我们学习HTML,基本标签,超级链接,特殊符号,HTML中的注释,标签的使用规范。

基本标签:标题标签、段落标签、图像标签、换行标签、水平线标签。

标题标签:

…..这些标题标签都是加粗显示的,

字号最大,字号最小。

图像标签:网页支持JPG、gif、bmp、png格式,插入图像标签:

1297819487755640832.htm

段落标签:

标签表示段落的开始,,表示段落的结束。

换行标签:

它没有结束标签。它是自身闭合的标签。这里的

是写在最后面的尖括号最前面的。

水平线标签:标签是在HTML页面中创建一条水平线,它和

是一样的,没有结束标签。

Target 属性:_self:自身窗口,表示在自身窗口中打开超级链接文本。 _blank:新建窗口,表示打开一个新的窗口,在新的窗口中打开链接文件。

超链接在页面中使用非常广泛的,有页面间链接、锚链接和功能性链接

注释: 不需要的代码注释掉。或者下次想用的的话直接用。

标签规范:

1、XHTML对大小写是敏感的。标签名和属性名称必须小写

2、HTML标签必须关闭

3、属性值必须要用双引号括起来

4、HTML标签必须正确的嵌套,不能交叉

5、属性不能简写

6、必须添加文档类型声明,因为这样才能保证这是一个XHTML网页

内容概要:本文档详细介绍了在三台CentOS 7服务器(IP地址分别为192.168.0.157、192.168.0.158和192.168.0.159)上安装和配置Hadoop、Flink及其他大数据组件(如Hive、MySQL、Sqoop、Kafka、Zookeeper、HBase、Spark、Scala)的具体步骤。首先,文档说明了环境准备,包括配置主机名映射、SSH免密登录、JDK安装等。接着,详细描述了Hadoop集群的安装配置,包括SSH免密登录、JDK配置、Hadoop环境变量设置、HDFS和YARN配置文件修改、集群启动与测试。随后,依次介绍了MySQL、Hive、Sqoop、Kafka、Zookeeper、HBase、Spark、Scala和Flink的安装配置过程,包括解压、环境变量配置、配置文件修改、服务启动等关键步骤。最后,文档提供了每个组件的基本测试方法,确保安装成功。 适合人群:具备一定Linux基础和大数据组件基础知识的运维人员、大数据开发工程师以及系统管理员。 使用场景及目标:①为大数据平台建提供详细的安装指南,确保各组件能够顺利安装和配置;②帮助技术人员快速掌握Hadoop、Flink等大数据组件的安装与配置,提升工作效率;③适用于企业级大数据平台的建与维护,确保集群稳定运行。 其他说明:本文档不仅提供了详细的安装步骤,还涵盖了常见的配置项解释和故障排查建议。建议读者在安装过程中仔细阅读每一步骤,并根据实际情况调整配置参数。此外,文档中的命令和配置文件路径均为示例,实际操作时需根据具体环境进行适当修改。
在无线通信领域,天线阵列设计对于信号传播方向和覆盖范围的优化至关重要。本题要求设计一个广播电台的天线布局,形成特定的水平面波瓣图,即在东北方向实现最大辐射强度,在正东到正北的90°范围内辐射衰减最小且无零点;而在其余270°范围内允许出现零点,且正西和西南方向必须为零。为此,设计了一个由4个铅垂铁塔组成的阵列,各铁塔上的电流幅度相等,相位关系可自由调整,几何布置和间距不受限制。设计过程如下: 第一步:构建初级波瓣图 选取南北方向上的两个点源,间距为0.2λ(λ为电磁波波长),形成一个端射阵。通过调整相位差,使正南方向的辐射为零,计算得到初始相位差δ=252°。为了满足西南方向零辐射的要求,整体相位再偏移45°,得到初级波瓣图的表达式为E1=cos(36°cos(φ+45°)+126°)。 第二步:构建次级波瓣图 再选取一个点源位于正北方向,另一个点源位于西南方向,间距为0.4λ。调整相位差使西南方向的辐射为零,计算得到相位差δ=280°。同样整体偏移45°,得到次级波瓣图的表达式为E2=cos(72°cos(φ+45°)+140°)。 最终组合: 将初级波瓣图E1和次级波瓣图E2相乘,得到总阵的波瓣图E=E1×E2=cos(36°cos(φ+45°)+126°)×cos(72°cos(φ+45°)+140°)。通过编程实现计算并绘制波瓣图,可以看到三个阶段的波瓣图分别对应初级波瓣、次级波瓣和总波瓣,最终得到满足广播电台需求的总波瓣图。实验代码使用MATLAB编写,利用polar函数在极坐标下绘制波瓣图,并通过subplot分块显示不同阶段的波瓣图。这种设计方法体现了天线阵列设计的基本原理,即通过调整天线间的相对位置和相位关系,控制电磁波的辐射方向和强度,以满足特定的覆盖需求。这种设计在雷达、卫星通信和移动通信基站等无线通信系统中得到了广泛应用。
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