关于防抖和节流

摘要: 现实中可能会出现这样一种情况,创建并提交某个表格时,可能手抖瞬间点击了两次提交,如果代码层面没有做任何处理,这两次提交将会触发两次请求并生成两次提交的结果, 简化一下就是,瞬间多次触发同一事件的情况,除了刻意为之的需要,一般情况下都需要避免这种情况的出现 防抖和节流其实是处理这一问题的两种解决思路: 阅读全文
posted @ 2019-12-29 21:36 落枫忧殇 阅读(241) 评论(0) 推荐(0) 编辑

关于sessionStorage和localstorage的一些记录

摘要: 最初接触到localstorage,简单了解过和session的区别 大致如下:local:永久存储,除非手动删除或者修改,基于域名,能存储大约5m左右的内容(写这段话的时候打开了detools发现了:原来是酱紫! session:非永久存储,仅在当前标签页存在的时候存储于sessionstorag 阅读全文
posted @ 2019-12-27 00:58 落枫忧殇 阅读(256) 评论(0) 推荐(0) 编辑

vue应用微信二维码登录的一些记录

摘要: 首先参考微信开放平台的网站应用开发指南, 开发的前提是网站应用已通过微信开放平台的应用审核获取到相应网页授权作用域,得到网站的appid,AppSecret。具体按照微信开放平台指南操作。 获取到appid之后,使用微信二维码登录有两种方式,一种是跳转到开放平台域名下的二维码登录页面,用户进行扫码登 阅读全文
posted @ 2019-07-11 12:31 落枫忧殇 阅读(2614) 评论(0) 推荐(0) 编辑

对Vuex的初步了解

摘要: 文章转载于:http://www.cnblogs.com/wisewrong/p/6344390.html 在 Vue.js 的项目中,如果项目结构简单, 父子组件之间的数据传递可以使用 props 或者 $emit 等方式 http://www.cnblogs.com/wisewrong/p/62 阅读全文
posted @ 2019-04-19 22:38 落枫忧殇 阅读(167) 评论(0) 推荐(0) 编辑

钉钉测试题记录

摘要: 以下内容仅当给自己的记录和参考 1,统计页面标签种类数量 使用window.document获取当前页面document对象,遍历当前节点及其子节点 // 广度优先遍历 var myDoc = window.document; function getTagNum(myDoc) { var temp 阅读全文
posted @ 2019-04-19 22:09 落枫忧殇 阅读(1285) 评论(0) 推荐(0) 编辑

VUE组件间数据方法的传递,初步了解

摘要: 父组件的数据传递到子组件: 子组件:(其中fMsg是要从父组件传递过来的数据,注意fMsg要在子组件props里先定义) 父组件:(使用v-bind,将自身数据绑定给中转属性fMsg,从而通过 子组件props中的fMsg,将父组件中msg的值传递给了子组件。) 子组件将数据传递到父组件:(子组件是 阅读全文
posted @ 2019-03-20 17:38 落枫忧殇 阅读(296) 评论(0) 推荐(0) 编辑

从零开始搭建vue开发环境及构建vue项目

摘要: 1.安装node.js 安装完成之后,打开dos(windows+R或者直接windows键打开,输入cmd,按回车键)窗口,输入命令node -v可以查看安装的 node.js版本 node.js自带npm(包管理)安装完成之后,npm本地仓库默认在 C:\Users\Administrator\ 阅读全文
posted @ 2019-03-10 15:14 落枫忧殇 阅读(1272) 评论(0) 推荐(0) 编辑

关于数组和字符串的一些处理方法的记录

摘要: array: slice(),splice(), arr.slice(start,end),返回一个包括起始位置和结束位置之前的项新数组, 例:arr = [1,2,3,4,5,6,7]; arr.slice(2,4);//返回[3,4]; 若只有一个参数则返回从该位置开始到整个原数组结束的内容, 阅读全文
posted @ 2018-11-23 22:25 落枫忧殇 阅读(274) 评论(0) 推荐(0) 编辑

关于parseInt()里的一些小坑

摘要: parseInt(string,radix)方法是将输入字符串转化为数值,两个输入参数中string为要转化的字符串,radix可省略,是浏览器以几进制来解读输入的string。 举几个例子就能够对该方法有基本的了解了,如下: parseInt("123"); //123 parseInt("123 阅读全文
posted @ 2017-08-07 21:57 落枫忧殇 阅读(2227) 评论(0) 推荐(0) 编辑

如何理解高光谱图像数据

摘要: 高光谱图像就是好多个灰度图像叠加到一起,每一个灰度图代表了一个光谱波段。 一般的二维图像表示,举个例子来说这个图像像素为255*255,也就是说这幅图像有255*255个像素,可以是灰度图或者彩色图,相关信息包含在每一个像素中, 而同样大小的高光谱图像,若包含200个光谱波段的信息,那就该表示为25 阅读全文
posted @ 2017-05-07 16:35 落枫忧殇 阅读(1034) 评论(0) 推荐(0) 编辑