JavaScript学习笔记

本文介绍了JavaScript的基本数据类型、变量声明、数据输出方式、正则表达式的使用等核心概念,并探讨了变量提升、严格模式等进阶主题。

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1、JavaScript 显示数据,JavaScript可以通过不同的方式来输出数据:

使用 window.alert() 弹出警告框。

使用 document.write() 方法将内容写到 HTML 文档中。

使用 innerHTML 写入到HTML 元素。

使用 console.log() 写入到浏览器的控制台。

2、console.log()的用处

主要是方便你调式javascript用的, 你可以看到你在页面中输出的内容。相比alert他的优点是:

他能看到结构化的东西,如果是alert,淡出一个对象就是[object object],但是console能看到对象的内容。

console不会打断你页面的操作,如果用alert弹出来内容,那么页面就死了,但是console输出内容后你页面还可以正常操作。

document.write是直接写入到页面的内容流,如果在写之前没有调用document.open, 浏览器会自动调用open。每次写完关闭之后重新调用该函数,会导致页面被重写。

3、经常看到 document.getElementById("someid"),这个方法是 HTML DOM 中定义的。DOM (Document Object Model)(文档对象模型)是用于访问HTML 元素的正式 W3C 标准。

4、JavaScript 数据类型

字符串(String)、数字(Number)、布尔(Boolean)、数组(Array)、对象(Object)、空(Null)、未定义(Undefined)。

5、声明新变量时,可以使用关键词 "new" 来声明其类型:

var carname=new String;
var x=      new Number;
var y=      new Boolean;
var cars=   new Array;
var person= new Object;

6、局部变量:在函数中通过var声明的变量。全局变量:在函数外通过var声明的变量。没有声明就使用的变量,默认为全局变量,不论这个变量在哪被使用。

7、如果把数字与字符串相加,结果将成为字符串!

var result1=5+5+"abc"; //结果将是"10abc"

var result2= ""+5+5+"abc";//结果将是"55abc"

8、typeof 操作符,可以使用typeof 操作符来检测变量的数据类型。

Null:在 JavaScript 中null 表示 "什么都没有"。null是一个只有一个值的特殊类型。表示一个空对象引用。用 typeof 检测 null 返回是object。

 Undefined:在 JavaScript 中, undefined是一个没有设置值的变量。typeof 一个没有值的变量会返回undefined,任何变量都可以通过设置值为undefined 来清空,类型为 undefined.

9、什么是正则表达式?

正则表达式是由一个字符序列形成的搜索模式。当你在文本中搜索数据时,你可以用搜索模式来描述你要查询的内容。正则表达式可以是一个简单的字符,或一个更复杂的模式。正则表达式可用于所有文本搜索和文本替换的操作。

10、在 JavaScript 中,正则表达式通常用于两个字符串方法 : search() 和 replace()。

search() 方法用于检索字符串中指定的子字符串,或检索与正则表达式相匹配的子字符串,并返回子串的起始位置。

replace() 方法用于在字符串中用一些字符替换另一些字符,或替换一个与正则表达式匹配的子串。

11、JavaScript 变量提升

JavaScript 中,函数及变量的声明都将被提升到函数的最顶部。变量可以在使用后声明,也就是变量可以先使用再声明。函数声明和变量声明总是会被解释器悄悄地被"提升"到方法体的最顶部。JavaScript 初始化不会提升,只有声明的变量会提升,初始化的不会。

如:var x;可以被提升,varx=5;不会被提升

12、JavaScript 严格模式(usestrict),即在严格的条件下运行。严格模式下你不能使用未声明的变量。严格模式通过在脚本或函数的头部添加"use strict"; 表达式来声明。

13、this 是JavaScript 语言的一个关键字,它代表函数运行时,自动生成的一个内部对象,只能在函数内部使用。随着函数使用场合的不同,this 的值会发生变化。但是有一个总的原则,那就是this指的是,调用函数的那个对象。









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。
内容概要:本文详细介绍了基于Seggiani提出的渣层计算模型,针对Prenflo气流床气化炉中炉渣的积累和流动进行了模拟。模型不仅集成了三维代码以提供气化炉内部的温度和浓度分布,还探讨了操作条件变化对炉渣行为的影响。文章通过Python代码实现了模型的核心功能,包括炉渣粘度模型、流动速率计算、厚度更新、与三维模型的集成以及可视化展示。此外,还扩展了模型以考虑炉渣组成对特性的影响,并引入了Bingham流体模型,更精确地描述了含未溶解颗粒的熔渣流动。最后,通过实例展示了氧气-蒸汽流量增加2%时的动态响应,分析了温度、流动特性和渣层分布的变化。 适合人群:从事煤气化技术研究的专业人士、化工过程模拟工程师、以及对工业气化炉操作优化感兴趣的科研人员。 使用场景及目标:①评估不同操作条件下气化炉内炉渣的行为变化;②预测并优化气化炉的操作参数(如温度、氧煤比等),以防止炉渣堵塞;③为工业气化炉的设计和操作提供理论支持和技术指导。 其他说明:该模型的实现基于理论公式和经验数据,为确保模型准确性,实际应用中需要根据具体气化炉的数据进行参数校准。模型还考虑了多个物理场的耦合,包括质量、动量和能量守恒方程,能够模拟不同操作条件下的渣层演变。此外,提供了稳态求解器和动态模拟工具,可用于扰动测试和工业应用案例分析。
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