Less | 学习Less(npm版本)

Install Less

cnpm install less -g

查看版本(可能还没有假如环境变量,手动加入吧!!!)

lessc -v

在这里插入图片描述

index.less

//变量
@nice-blue: rgba(22, 110, 197, 0.2);
@light-blue: #c2f2f8;

.header {
    background: @light-blue;
}


// 混合
.floter {
    border-top: dotted;
    border-bottom: soild 2px black;
}

.line-foolter {
    .floter;
    display: flex;
    flex-direction: column;
}

// 参数混合
.line(@height) {
    width: 100%;
    height: @height;
}

.black {
    .line(100px);
    margin: 100px auto;
}

.black2 {
    .line(3000px);
    margin: 200px auto;
}

// 参数默认值
.chen(@xingming : 20px) {
    width: @xingming;
    height: @xingming/2;
}


div {
    .chen(30px);
}

.divP {
    .chen();
}

// @arguments 变量
.box-shadow(@x: 0, @y: 0, @blur: 1px, @coloe: #666) {
    box-shadow: @arguments;
}

body {
    .box-shadow(2px, 3px);
}

// LESS通过导引混合而非if/else语句来实现条件判断
.mixin(@a) when (@a>10) {
    background: white;
}

.mixin(@a) when (@a=10) {
    background: black;
}

.mixin(@a) when (@a<10) {
    background: #666;
}

.backG {
    .mixin(30);
}


//嵌套规则
#header {
    color: black;

    .navigation {
        font-size: 12px;
    }

    .logo {
        width: 300px;

        &:hover {
            text-decoration: none
        }
    }
}

//  & 符号(串联选择器)
.bordered {
    &.float {
        float: left;
    }

    .top {
        margin: 5px;
    }
}

//运算
@base: 10px;

.xinxiao {
    margin: @base+10 auto;
}


// Color函数
@base: #f04615;

.class {
    color: saturate(@base, 5%);
    background-color: lighten(spin(@base, 8), 25%);
}


// Math 函数
h1 {
    font-size: ceil(2.4)
}

// 命名空间
#bundle {
    .button () {
        display: block;
        border: 1px solid black;
        background-color: grey;

        &:hover {
            background-color: white
        }
    }

    .tab {}

    .citation {}
}

#header a {
    color: orange;
    #bundle>.button;
}

//   作用域
@var: red;

#page {
    @var: white;

    #header {
        color: @var; // white
    }
}

#footer {
    color: @var; // red  
}

//注释
/*这个注释能显示在.css文件之中*/

//Importing
@import './index2.less';
// 可以不用后缀.less
// @import './index2';

// 也可以不用处理直接引入css文件(LESS就会跳过它不去处理它)
@import "index2.css";

// 避免编译
.class {
    filter: ~"ms:alwaysHasItsOwnSyntax.For.Stuff()";
}

// JavaScript 表达式
@var:`"hello".toUpperCase() + '!'`;

index2.less

/*我的第二个.less文件*/

index2.css

body{
    background: url("./images/wx.png");
}

index.css

@import "index2.css";
.header {
  background: #c2f2f8;
}
.floter {
  border-top: dotted;
  border-bottom: soild 2px black;
}
.line-foolter {
  border-top: dotted;
  border-bottom: soild 2px black;
  display: flex;
  flex-direction: column;
}
.black {
  width: 100%;
  height: 100px;
  margin: 100px auto;
}
.black2 {
  width: 100%;
  height: 3000px;
  margin: 200px auto;
}
div {
  width: 30px;
  height: 15px;
}
.divP {
  width: 20px;
  height: 10px;
}
body {
  box-shadow: 2px 3px 1px #666;
}
.backG {
  background: white;
}
#header {
  color: black;
}
#header .navigation {
  font-size: 12px;
}
#header .logo {
  width: 300px;
}
#header .logo:hover {
  text-decoration: none;
}
.bordered.float {
  float: left;
}
.bordered .top {
  margin: 5px;
}
.xinxiao {
  margin: #fa501f auto;
}
.class {
  color: #f6430f;
  background-color: #f8b38d;
}
h1 {
  font-size: 3;
}
#header a {
  color: orange;
  display: block;
  border: 1px solid black;
  background-color: grey;
}
#header a:hover {
  background-color: white;
}
#page #header {
  color: white;
}
#footer {
  color: red;
}
/*这个注释能显示在.css文件之中*/
/*我的第二个.less文件*/
.class {
  filter: ms:alwaysHasItsOwnSyntax.For.Stuff();
}
@var :HELLO!;

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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