移动端基础和常见问题

本文深入探讨移动端开发中的关键问题,包括移动端适配、布局调整、touch事件处理、300ms延迟及点击穿透现象,提供了详尽的技术解析和解决方案。

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常见的移动端基础和问题

  1. 移动端适配
  2. 移动端布局
  3. touch事件
  4. 300ms延迟
  5. 点击穿透

1.移动端适配

移动端 vs PC端区别:
1.css像素和物理像素:

物理像素 : 他是显示设备上一个最微小的物理显示单元。不同的物理设备的物理像素的大小是不一样的。这是厂商在出厂时就设置好了的,即一个设备的分辨率是固定的

css像素 : CSS中的像素只是一个抽象的单位。主要使用在浏览器上。在不同的设备中,CSS中的1px所代表的设备物理像素是不同的。
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PC端布局,css的1px = 1个物理像素。比例 1 :1。

pc端,因为屏幕足够大,一个css像素用一个物理像素来显示,完全可以,pc端默认情况下一个css像素就对应着一个物理像素


移动端布局:css的1px = n个物理像素。比例 1:n。 也就是说,不同的移动设备,css定义1px,展示出来的效果可能会千差万别。

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2.移动设备视窗概念

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visual viewport 是当前可视区域的大小
图片来自于网络 侵删

layout viewport : 浏览器的初始视窗大小和浏览器厂商有关
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等比例缩放:是浏览器的特性。移动设备打开PC网页,浏览器会将页面内容缩放到移动设备visual viewport的可视区内

ideal viewport :是希望网页在任何分辨率下,都可以完美的呈现给用户,ideal viewport并没有一个固定的尺寸,不同的设备拥有有不同的ideal viewport。可以通过meta标签控制

3. 利用meta标签对viewport进行控制

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4.Flex布局

使用flex布局的容器(flex container),它内部的元素自动成为flex项目(flex item)。

容器默认存在两根轴:水平的主轴(main axis)和垂直的交叉轴(cross axis)。主轴的开始位置(与边框的交叉点)叫做main start,结束位置叫做main end;交叉轴的开始位置叫做cross start,结束位置叫做cross end。

item按主轴或交叉轴排列,单个item在主轴方向上占据的宽度称为main size,在交叉轴方向上占据的宽度称为cross size。

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flex-direction属性 : 属性决定主轴的方向(即项目的排列方向)

关于 Flex布局 。可以查阅这篇博文,写得很棒:30分钟彻底弄懂flex布局

媒体查询

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媒体查询就是根据,监控不同设备的分辨率来使用不同的CSS样式。需要使用meta标签配合
1、布局特点:每个屏幕分辨率下面会有一个布局样式,即元素位置和大小都会变。
缺点:
(1)媒体查询是有限的,也就是可以枚举出来的,只能适应主流的宽高。
(2)要匹配足够多的屏幕大小,工作量不小,设计也需要多个版本。

rem适配方案

rem是根据 html 的font-size大小来变化,正是基于这个出发,我们可以在每一个设备下根据设备的宽度设置对应的html字号,从而实现了自适应布局。
默认情况下页面 的font-size是16px。 所以 默认情况下 1rem = 16px。
一般都是通过JS动态的设置页面的font-size大小。配合CSS预处理器
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touch事件

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touch事件的几个API
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上面的这些事件都会冒泡,也都可以取消

触摸事件还包含下面三个用于跟踪触摸的属性:

touches:存储当前位于屏幕上的所有手指触摸点的一个数组。
targetTouches:存储正在触摸当前 DOM 元素上的手指的一个数组。
changeTouches:表示自上次触摸以来发生了什么改变的,Touch对象的数组。

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一般使用targetTouches。因为只关心特定DOM元素的触发。

每个Touch对象包含下列属性:

clientX:触摸目标在视口中的x坐标。
clientY:触摸目标在视口中的y坐标。
identifier:标识触摸的唯一ID。
pageX:触摸目标在页面中的x坐标。
pageY:触摸目标在页面中的y坐标。
screenX:触摸目标在屏幕中的x坐标。
screenY:触摸目标在屏幕中的y坐标。
target:触摸的DOM节点目标。

300ms延迟

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问题由来
这要追溯至 2007 年初。苹果公司在发布首款 iPhone 前夕,遇到一个问题:当时的网站都是为大屏幕设备所设计的。于是苹果的工程师们做了一些约定,应对 iPhone 这种小屏幕浏览桌面端站点的问题。

这当中最出名的,当属双击缩放(double tap to zoom),这也是会有上述 300 毫秒延迟的主要原因。

双击缩放,顾名思义,即用手指在屏幕上快速点击两次,iOS 自带的 Safari 浏览器会将网页缩放至原始比例。 那么这和 300 毫秒延迟有什么联系呢? 假定这么一个场景。用户在 iOS Safari 里边点击了一个链接。
由于用户可以进行双击缩放或者双击滚动的操作,当用户一次点击屏幕之后,浏览器并不能立刻判断用户是确实要打开这个链接,还是想要进行双击操作。因此,iOS Safari 就等待 300 毫秒,以判断用户是否再次点击了屏幕。 
鉴于iPhone的成功,其他移动浏览器都复制了 iPhone Safari 浏览器的多数约定,包括双击缩放,几乎现在所有的移动端浏览器都有这个功能。
之前人们刚刚接触移动端的页面,在欣喜的时候往往不会care这个300ms的延时问题,可是如今touch端界面如雨后春笋,用户对体验的要求也更高,这300ms带来的卡顿慢慢变得让人难以接受。

当我们点击屏幕之后,浏览器会有300ms的延迟来判断我们是否还有下一次点击。如果没有浏览器会认为是单机操作。反之300ms之内又一次点击,浏览器会认为是双击操作,会把页面放大。

解决方案
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点击穿透

点击穿透跟300ms延迟有一定关系。详细可看别的博文:点击查看
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内容概要:该PPT详细介绍了企业架构设计的方法论,涵盖业务架构、数据架构、应用架构技术架构四大核心模块。首先分析了企业架构现状,包括业务、数据、应用技术四大架构的内容关系,明确了企业架构设计的重要性。接着,阐述了新版企业架构总体框架(CSG-EAF 2.0)的形成过程,强调其融合了传统架构设计(TOGAF)领域驱动设计(DDD)的优势,以适应数字化转型需求。业务架构部分通过梳理企业级专业级价值流,细化业务能力、流程对象,确保业务战略的有效落地。数据架构部分则遵循五大原则,确保数据的准确、一致高效使用。应用架构方面,提出了分层解耦服务化的设计原则,以提高灵活性响应速度。最后,技术架构部分围绕技术框架、组件、平台部署节点进行了详细设计,确保技术架构的稳定性扩展性。 适合人群:适用于具有一定企业架构设计经验的IT架构师、项目经理业务分析师,特别是那些希望深入了解如何将企业架构设计与数字化转型相结合的专业人士。 使用场景及目标:①帮助企业组织梳理业务流程,优化业务能力,实现战略目标;②指导数据管理应用开发,确保数据的一致性应用的高效性;③为技术选型系统部署提供科学依据,确保技术架构的稳定性扩展性。 阅读建议:此资源内容详尽,涵盖企业架构设计的各个方面。建议读者在学习过程中,结合实际案例进行理解实践,重点关注各架构模块之间的关联协同,以便更好地应用于实际工作中。
资 源 简 介 独立分量分析(Independent Component Analysis,简称ICA)是近二十年来逐渐发展起来的一种盲信号分离方法。它是一种统计方法,其目的是从由传感器收集到的混合信号中分离相互独立的源信号,使得这些分离出来的源信号之间尽可能独立。它在语音识别、电信医学信号处理等信号处理方面有着广泛的应用,目前已成为盲信号处理,人工神经网络等研究领域中的一个研究热点。本文简要的阐述了ICA的发展、应用现状,详细地论述了ICA的原理及实现过程,系统地介绍了目前几种主要ICA算法以及它们之间的内在联系, 详 情 说 明 独立分量分析(Independent Component Analysis,简称ICA)是近二十年来逐渐发展起来的一种盲信号分离方法。它是一种统计方法,其目的是从由传感器收集到的混合信号中分离相互独立的源信号,使得这些分离出来的源信号之间尽可能独立。它在语音识别、电信医学信号处理等信号处理方面有着广泛的应用,目前已成为盲信号处理,人工神经网络等研究领域中的一个研究热点。 本文简要的阐述了ICA的发展、应用现状,详细地论述了ICA的原理及实现过程,系统地介绍了目前几种主要ICA算法以及它们之间的内在联系,在此基础上重点分析了一种快速ICA实现算法一FastICA。物质的非线性荧光谱信号可以看成是由多个相互独立的源信号组合成的混合信号,而这些独立的源信号可以看成是光谱的特征信号。为了更好的了解光谱信号的特征,本文利用独立分量分析的思想方法,提出了利用FastICA算法提取光谱信号的特征的方案,并进行了详细的仿真实验。 此外,我们还进行了进一步的研究,探索了其他可能的ICA应用领域,如音乐信号处理、图像处理以及金融数据分析等。通过在这些领域中的实验应用,我们发现ICA在提取信号特征、降噪信号分离等方面具有广泛的潜力应用前景。
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