在应用程序中使用 Ajax 的时机

在应用程序中使用 Ajax 的时机

谨慎决策,以避开常见陷阱并增强用户体验。

developerWorks

级别: 初级

Jesse Skinner, Web 开发人员, Freelance

2008 年 3 月 18 日

 

邂逅 Ajax

 

当使用 Asynchronous JavaScript + XML (Ajax) 开发技术增强的应用程序第一次出现在网上时,Web 开发人员肃然起敬。一夜之间,Web 站点和 Web 应用程序的潜在价值似乎变得无穷无尽了。过去,许多开发人员和用户认为,Web 站点和 Web 应用程序只是其桌面应用程序的一个粗燥、丑陋、复杂的版本而已。但见识了 Ajax 增强的应用程序和 Web 站点之后,开发人员和用户不约而同地意识到,在浏览器中可以做的事情超乎想象。随着如今的 Web 浏览器拥有了处理高级文档对象模型(Document Object Model,DOM)脚本和复杂层叠样式表(Cascading Style Sheets,CSS)的能力,需要创建一种能够更改、更新,以及通过与后台服务器对话立即响应的接口,而 Ajax 给这一任务划上了圆满的句号。但是,有时候由于太过兴奋导致了用户体验不太理想。

Web 开发的游戏规则已经改变了,许多开发人员一有机会就使用 Ajax 完成工作。许多站点甚至放弃了超文本标记语言(HTML),而转为完全使用 JavaScript™ 构建站点。

创新与可预见性
Ajax 使 Web 创新成为可能,但同时增加了违背用户意愿的可能性。请记住,在向站点添加 Ajax 的同时,您也承担着为用户修复它引起的任何问题的责任。

 

如果问一般的 Web 用户觉得 Ajax 技术怎么样,他(她)可能只会茫然的看着你。许多用户都不关心他们使用的网站的构建技术。他们对好的用户体验更感兴趣,即能够尽可能轻松地完成所需的工作,至于应用程序的具体结构,就让它安全地呆在后台吧。

本文分析 Ajax 的能力,同时探讨什么情况下使用 Ajax 将会弊大于利。希望您能从中获得灵感,能以从未想过的方式使用 Ajax,也希望您不至于因为构建一个流行站点而疯狂。

 

 

详见:http://www.ibm.com/developerworks/cn/web/wa-aj-when/?S_TACT=105AGX52&S_CMP=techcsdn

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。
评论
添加红包

请填写红包祝福语或标题

红包个数最小为10个

红包金额最低5元

当前余额3.43前往充值 >
需支付:10.00
成就一亿技术人!
领取后你会自动成为博主和红包主的粉丝 规则
hope_wisdom
发出的红包
实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、付费专栏及课程。

余额充值