CSS 小结笔记之BFC

BFC 即为Block formatting context 的缩写,BFC 主要用来将一个盒子设置为一个隔离的容器,不管盒子内部的元素具有什么属性,都不会影响到盒子的外面。

1、哪些元素能产生BFC

不是所有的元素都能产生BFC的,只有display 属性为 block, list-item, table 的元素,才可以产生BFC。

这点其实根据BFC的主要作用应该可以很形象的理解。“必须表现为一块一块的,才能给出一个隔离的空间“。

2、触发BFC的具体条件

光有BFC的潜质,不代表就直接会触发BFC。触发BFC 需要至少满足下列条件中的一条:

(1)、具有浮动(即float不为none)
(2)、具有绝对定位或固定定位(position:absolute |fixed)
(3)、display为inline-block, table-cell, table-caption, flex, inline-flex
(4)、overflow不为visible(一般设置overflow:hidden)

3、BFC盒子的特性

(1)、BFC内部的盒子是从上到下一个接着一个排列的(正常的块级元素排列也是如此)
(2)、BFC内部的盒子之间的距离是通过margin值来设置的,相邻的两个盒子的margin会重叠
(3)、BFC盒子内部的子盒子是紧贴着BFC盒子的边缘的(从左到右排列,则子盒子的左边缘紧贴着BFC的左边框(不与边框重叠);从右到左排列,则子盒子的右边缘紧贴着BFC盒子的右边框)
(4)、BFC盒子不会与浮动的盒子产生重叠,而是紧靠着浮动的边缘
(5)、计算BFC的高度时,也会自动计算浮动或定位的盒子的高度

4、BFC的具体应用

(1)、清除元素内部的浮动(特性(5)的应用)

正常情况下当父盒子不给出高度时,子盒子的高度会将把父盒子自动撑开来,让父盒子具有高度。

而如果子元素都具有浮动时,父盒子就不会被撑开。这时使父盒子具有BFC属性即可同时计算浮动盒子的高度

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge">
    <title>Document</title>
    <style>
        .fa {
            width: 200px;
            margin: 100px auto;
            border: 2px solid red;
            background-color: aqua;
        }
        
        .fa div {
            width: 100px;
            height: 100px;
            float: left;
            border: 2px solid yellowgreen;
            background-color: deeppink;
        }
        
        .fa .son2 {
            border: 2px solid grey;
            background-color: hotpink;
        }
    </style>
</head>

<body>
    <div class="fa">
        <div class="son1"></div>
        <div class="son2"></div>
    </div>
</body>

</html>
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在父盒子没有触发BFC时,显示的结果如下

而通过2中的方法,给.fa 添加BFC (例如增加一句overflow: hidden;)效果如下

(2)、解决外边距合并的问题(特性(2)的应用)

根据上述的3-(2)所说,BFC内部的相邻的两个盒子的margin值会重叠,那么如果不属于同一个BFC则可以解决这个问题

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge">
    <title>Document</title>
    <style>
        .fa {
            width: 200px;
            margin: 100px auto;
            height: 400px;
            border: 2px solid red;
            background-color: aqua;
            overflow: hidden;
        }
        
        .son1,
        .son2 {
            width: 100px;
            height: 100px;
            border: 2px solid yellowgreen;
            background-color: deeppink;
        }
        
        .son1 {
            margin-bottom: 50px;
        }
        
        .son2 {
            margin-top: 100px;
            border: 2px solid grey;
            background-color: hotpink;
        }
    </style>
</head>

<body>
    <div class="fa">

        <div class="son1"></div>

        <div class="son2"></div>
    </div>
</body>

</html>
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同一个BFC下,.son1的下边距为50px .son2的上边距为100px 按照我们一般想要的结果是,.son1 与.son2 之间的距离为150px;

而实际效果入下:

 

可以很明显看出,他们之间的距离只有100px,他们的margin重叠了。

如果给.son1 外边在嵌套一个BFC 则 .son1 与.son2,不属于同一个BFC就不会产生这个情况 结果如下:

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge">
    <title>Document</title>
    <style>
        .fa {
            width: 200px;
            margin: 100px auto;
            height: 400px;
            border: 2px solid red;
            background-color: aqua;
            overflow: hidden;
        }
        
        .son1,
        .son2 {
            width: 100px;
            height: 100px;
            border: 2px solid yellowgreen;
            background-color: deeppink;
        }
        
        .bfc {
            overflow: hidden;
        }
        
        .son1 {
            margin-bottom: 50px;
        }
        
        .son2 {
            margin-top: 100px;
            border: 2px solid grey;
            background-color: hotpink;
        }
    </style>
</head>

<body>
    <div class="fa">
        <div class="bfc">
            <div class="son1"></div>
        </div>
        <div class="son2"></div>
    </div>
</body>

</html>
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(3)、使右侧盒子宽度自适应(特性(4)的应用)

一个父盒子内部有两个子盒子,如果第一个子盒子有浮动,而第二个子盒子没有浮动,则第一个子盒子会盖在第二个盒子上面。

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge">
    <title>Document</title>
    <style>
        .fa {
            width: 400px;
            margin: 100px auto;
            height: 400px;
            border: 2px solid red;
            background-color: aqua;
        }
        
        .son1 {
            width: 100px;
            height: 100px;
            border: 2px solid yellowgreen;
            background-color: deeppink;
            float: left;
        }
        .son2 {
            height: 200px;
           
            border: 2px solid grey;
            background-color: hotpink;
        }
    </style>
</head>

<body>
    <div class="fa">

        <div class="son1"></div>

        <div class="son2">这里有一大段文字这里有一大段文字这里有一大段文字这里有一大段文字这里有一大段文字这里有一大段文字这里有一大段文字这里有一大段文字这里有一大段文字这里有一大段文字这里有一大段文字这里有一大段文字这里有一大段文字这里有一大段文字</div>
    </div>
</body>

</html>
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如果给第二个子盒子(.son2{overflow:hidden})添加BFC,则第二个盒子会紧贴着浮动盒子的右侧,并且由于第二个子盒子没有宽度,所以他的宽度会自适应剩余大小。

最后,一般设置BFC最常用的就是给盒子加上 overflow: hidden; 因为这样的写法基本上不会对原有的其他样式产生影响。

 

转载于:https://www.cnblogs.com/Assist/p/9724944.html

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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