序列化

作用:这个函数的作用主要是为了序列化对象,就是把原来是对象的类型转换成json类型
语法: JSON.stringify(value [, replacer] [, space]) 
value:是必须要的字段。就是输入的对象,比如数组,类等。 
replacer:可选 。它又分为2种方式,一种是方法,第二种是数组。 
情况一:我们先说数据,通过我们后面的实验可以知道,它是和第一个有关系的。一般来说,我们序列化后的结果是通过键值对来进行表示的。 
比如name:"lan",age:25这种形式。 
所以,如果这种形式的话,如果第二个的值在第一个存在,那么的话就以第二个的值做key,第一个值为value进行表示,如果不存在,sorry,忽略。 
情况二:如果是方法,那很简单,就是说把系列化后的每一个对象传进方法里面进行处理。 
space:很好理解,用什么来做分隔符的。 
1.如果省略的话,那么显示出来的值 就没有分隔符。直接输出来 
2.如果是一个数字的话,那么它就定义缩进几个字符,如果大于10 ,则最大值为10. 
3.如果是一些转义字符,比如“\t”,表示回车,那么它每行一个回车。 
4.如果仅仅是字符串,OK,就在每行输出值的时候把这些字符串附加上去就OK。当然,最大长度也是10个字符。 
开始用实例说明; 
1.只有一个参数的情况下:

var obj={
    webName:"脚本之家",
    url:"jb51.net",
    age:"2"
};
var str=JSON.stringify(obj);
console.log(str);

上面的代码实现了转换功能,这里采用的是JSON.stringify(),这是es5新增的方法。
存在一定的浏览器兼容性问题,具体如下:
1IE8IE8以上浏览器支持此方法。
2)谷歌浏览器支持此方法。
3)火狐浏览器支持此方法。
4opera浏览器支持此方法。
5Safria浏览器支持此方法。

var student = new Object();
student.name = "Lanny";
student.age = "25";
student.location = "China";
var json = JSON.stringify(student);
console.log(json);

结果如下: {"name":"Lanny","age":"25","location":"China"}
不要这个函数JSON.stringify。代码下面的样子:

var student = new Object();
student.name = "Lanny";
student.age = "25";
student.location = "China";
// var json = JSON.stringify(student);
console.log(student);

结果是: Object

2.第二个参数存在,并且第二个参数还是function的时候 

var students = new Array() ;
students[0] = "Lanny";
students[1] = "dong";
students[2] = "I love you";
var json = JSON.stringify(students,switchUpper);
function switchUpper(key, value) {
    return value.toString().toUpperCase();//大写
}
console.log(json);

得到结果如下: "LANNY,DONG,I LOVE YOU"

3.第二个参数存在,并且第二个参数不是function,而是数组的时候。 
3.1 【误区】如果第一个参数是数组,第二个参数也是数组的话,只显示第一个参数的值。 

var students = new Array() ;
students[0] = "Lanny";
students[1] = "dong";
students[2] = "I love you";
var stu = new Array();
stu[0] = "1";
stu[1] = "2";
var json = JSON.stringify(students,stu);
console.log(json);

得到的结果就是: ["Lanny","dong","I love you"],第二个被忽略了,只是第一个被系列化了。 
3.2 如果第一个是对象,第二个是数组的那么如果第二个的value在第一个存在,那么的话就以第二个的值做key,第一个值为value进行表示

var student = new Object();
student.qq = "1147487144";
student.name = "Vera";
student.age = 18;
var stu = new Array();
stu[0] = "qq";
stu[1] = "age";
stu[2] = "Hi";//这个student对象里不存在。
var json = JSON.stringify(student,stu);
console.log(json);

得到的结果如下: {"qq":"1147487144","age":18}
因为stu[2] = "Hi";这个Hi 在第一个找不到,所以就不进行显示了。 
4.第三个参数 
4.1.如果省略的话,那么显示出来的值 就没有分隔符。直接输出来 

var student = new Object();
student.qq = "1147487144";
student.name = "Vera";
student.age = 18;
var stu = new Array();
stu[0] = "qq";
stu[1] = "age";
stu[2] = "Hi";
var json = JSON.stringify(student,stu);
console.log(json);

输出的就是: {"qq":"1147487144","age":18}
4.2.如果是一个数字的话,那么它就定义缩进几个字符,当然 如果大于10 ,则最大值为10. 

var student = new Object();
student.qq = "5485891512";
student.name = "Lanny";
student.age = 25;
var stu = new Array();
stu[0] = "qq";
stu[1] = "age";
stu[2] = "Hi";
var json = JSON.stringify(student,stu,100);//注意这里的100
console.log(json);

那么得到的是: 

{

          "qq": "5485891512",

          "age": 25

}
空开来了10个字符。 
4.3.如果是一些转义字符,比如“\t”,表示回车,那么它每行一个回车。 也是一样。 
4.4.如果仅仅是字符串,OK,就在每行输出值的时候把这些字符串附加上去就OK。当然,最大长度也是10个字符。 

var student = new Object();
student.qq = "5485891512";
student.name = "Lanny";
student.age = 25;
var stu = new Array();
stu[0] = "qq";
stu[1] = "age";
stu[2] = "Hi";
var json = JSON.stringify(student,stu,'HaiKou');
console.log(json);

输出

{

HaiKou"qq": "5485891512",

HaiKou"age": 25

}

转载于:https://www.cnblogs.com/yuqing-o605/p/7449756.html

内容概要:本文详细介绍了扫描单分子定位显微镜(scanSMLM)技术及其在三维超分辨体积成像中的应用。scanSMLM通过电调透镜(ETL)实现快速轴向扫描,结合4f检测系统将不同焦平面的荧光信号聚焦到固定成像面,从而实现快速、大视场的三维超分辨成像。文章不仅涵盖了系统硬件的设计与实现,还提供了详细的软件代码实现,包括ETL控制、3D样本模拟、体积扫描、单分子定位、3D重建和分子聚类分析等功能。此外,文章还比较了循环扫描与常规扫描模式,展示了前者在光漂白效应上的优势,并通过荧光珠校准、肌动蛋白丝、线粒体网络和流感A病毒血凝素(HA)蛋白聚类的三维成像实验,验证了系统的性能和应用潜力。最后,文章深入探讨了HA蛋白聚类与病毒感染的关系,模拟了24小时内HA聚类的动态变化,提供了从分子到细胞尺度的多尺度分析能力。 适合人群:具备生物学、物理学或工程学背景,对超分辨显微成像技术感兴趣的科研人员,尤其是从事细胞生物学、病毒学或光学成像研究的科学家和技术人员。 使用场景及目标:①理解和掌握scanSMLM技术的工作原理及其在三维超分辨成像中的应用;②学习如何通过Python代码实现完整的scanSMLM系统,包括硬件控制、图像采集、3D重建和数据分析;③应用于单分子水平研究细胞内结构和动态过程,如病毒入侵机制、蛋白质聚类等。 其他说明:本文提供的代码不仅实现了scanSMLM系统的完整工作流程,还涵盖了多种超分辨成像技术的模拟和比较,如STED、GSDIM等。此外,文章还强调了系统在硬件改动小、成像速度快等方面的优势,为研究人员提供了从理论到实践的全面指导。
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