【JavaScript 漫游】【052】Proxy

雾_湖水

文章简介

本篇文章为【JavaScript 漫游】专栏的第 052 篇文章,记录了 ES6 规范中 Proxy 的知识点。

概述

Proxy 用于修改某些操作的默认行为,等同于在语言层面做出修改,所以属于一种“元编程”(meta programming),即对编程语言进行编程。

Proxy 可以理解成,在目标对象之前架设一层“拦截”,外界对该对象的访问,都必须先通过这层拦截,因此提供了一种机制,可以对外界的访问进行过滤和改写。Proxy 这个词的原意是代理,用在这里表示由它来“代理”某些操作,可以译为“代理器”。

var obj = new Proxy({}, {
  get: function (target, propKey, receiver) {
    console.log(`getting ${propKey}!`);
    return Reflect.get(target, propKey, receiver);
  },
  set: function (target, propKey, value, receiver) {
    console.log(`setting ${propKey}!`);
    return Reflect.set(target, propKey, value, receiver)
  }
});

上面代码对一个空对象架设了一层拦截,重定义了属性的读取(get)和设置(set)行为。对设置了拦截行为的对象 obj,去读写它的属性,就会得到下面的结果。

obj.count = 1
//  setting count!
++obj.count
//  getting count!
//  setting count!
//  2

上面代码说明,Proxy 实际上重载(overload)了点运算符,即用自己的定义覆盖了语言的原始定义。

ES6 原生提供 Proxy 构造函数,用来生成 Proxy 实例。

var proxy = new Proxy(target, handler);

Proxy 对象的所有用法,都是上面这种形式, 不同的只是 handler 参数的写法。其中,new Proxy() 表示生成一个 Proxy 实例,target 参数表示所要拦截的目标对象,handler 参数也是一个对象,用来定制拦截行为。

var proxy = new Proxy({}, {
  get: function(target, propKey) {
    return 35;
  }
});

proxy.time // 35
proxy.name // 35
proxy.title // 35

注意,要使得 Proxy 起作用,必须针对 Proxy 实例进行操作,而不是针对目标对象进行操作。

如果 handler 没有设置任何拦截,那就等同于直接通向原对象。

var target = {};
var handler = {};
var proxy = new Proxy(target, handler);
proxy.a = 'b';
target.a; // "b"

一个技巧是将 Proxy 对象,设置到 object.proxy 属性,从而可以在 object 对象上调用。

var object = { proxy: new Proxy(target, handler) };

Proxy 实例也可以作为其他大型对象的原型对象。

var proxy = new Proxy({}, {
  get: function (target, propKey) {
    return 35;
  }
});

let obj = Object.create(proxy);
obj.time; // 35

上面代码中,proxy 对象是 obj 对象的原型,obj 对象本身并没有 time 属性,所以根据原型链,会在 proxy 对象上读取该属性,导致被拦截。

同一个拦截器函数,可以设置拦截多个操作。

var handler = {
  get: function(target, name) {
    if (name === 'prototype') {
      return Object.prototype;
    }
    return 'Hello, ' + name;
  },

  apply: function(target, thisBinding, args) {
    return args[0];
  },

  construct: function(target, args) {
    return { value: args[1] };
  }
};

var fproxy = new Proxy(function(x, y) {
  return x + y;
}, handler);

fproxy(1, 2); // 1
new fproxy(1, 2); // { value: 2 }
fproxy.prototype === Object.prototype; // true
fproxy.foo === "Hello, foo"; // true 

下面是 Proxy 支持的拦截操作一览,一共 13 种。

  • get(target, propKey, receiver):拦截对象属性的读取,比如 proxy.fooproxy['foo']
  • set(target, propKey, value, receiver):拦截对象属性的设置,比如 proxy.foo = vproxy['foo'] = v,返回一个布尔值
  • has(target, propKey):拦截 propKey in proxy 的操作,返回一个布尔值
  • deleteProperty(target, propKey):拦截 delete proxy[propKey] 的操作,返回一个布尔值
  • ownKeys(target):拦截 Object.getOwnPropertyNames(proxy)Object.getOwnPropertySymbols(proxy)Object.keys(proxy)for...in 循环,返回一个数组。该方法返回目标对象所有自身的属性名,而 Object.keys() 的返回结果仅包括目标对象自身的可遍历属性
  • getOwnPropertyDescriptor(target, propKey):拦截 Object.getOwnPropertyDescriptor(proxy, propKey),返回属性的描述对象
  • defineProperty(target, propKey, propDesc):拦截 Object.defineProperty(proxy, propKey, propDesc)Object.defineProperty(proxy, propDescs),返回一个布尔值
  • preventExtensions(target):拦截 Object.preventExtensions(proxy),返回一个布尔值
  • getPrototypeOf(target):拦截 Object.getPrototypeOf(proxy),返回一个对象
  • isExtensible(target):拦截 Object.isExtensible(proxy),返回一个布尔值
  • setPropotypeOf(target, proto):拦截 Object.setPrototypeOf(proxy, proto),返回一个布尔值。如果目标对象是函数,那么还有两种额外操作可以拦截
  • apply(target, object, args):拦截 Proxy 实例作为函数调用的操作,比如 proxy(...args)proxy.call(object, ...args)proxy.apply(...)
  • construct(target, args):拦截 Proxy 实例作为构造函数调用的操作,比如 new proxy(...args)

Proxy 实例的方法

get()

用于拦截某个属性的读取操作,可以接受三个参数,依次为目标对象、属性名和 proxy 实例本身(严格地说,是操作行为所针对的对象),其中最后一个参数可选。

var person = {
  name: '张三'
};

var proxy = new Proxy(person, {
  get: function(target, propKey) {
    if (propKey in target) {
	  return target[propKey];
	} else {
      throw new ReferenceError("Prop name \"" + propKey + "\" does not exist.");
    }
  }
});

proxy.name; // "张三"
proxy.age; // 抛出一个错误

get 方法可以继承。

let proto = new Proxy({}, {
  get(target, propertyKey, receiver) {
    console.log('GET ' + propertyKey);
    return target[propertyKey];
  }
});

let obj = Object.create(proto);
obj.foo // "GET foo"

下面的例子使用 get 拦截,实现数组读取负数的索引。

function createArray(...elements) {
  let handler = {
    get(target, propKey, receiver) {
      let index = Number(propKey);
      if (index < 0) {
        propKey = String(target.length + index);
	  }
	  return Reflext.get(target, propKey, receiver);
    }
  };

  let target = [];
  target.push(...elements);
  return new Proxy(target, handler);
}

let arr = createArray('a', 'b', 'c');
arr[-1]; // c

利用 Proxy,可以将读取属性的操作(get),转变为执行某个函数,从而实现属性的链式操作。

var pipe = function(value) {
  var funcStack = [];
  var proxy = new Proxy({}, {
    get: function (pipeObject, fnName){
      if (fnName === 'get') {
        return funcStack.reduce(function(val, fn) {
		  return fn(val);
        }, value);
      }
      funcStack.push(window[fnName]);
      return oproxy;
    }
  });

  return oproxy;
}

var double = n => n * 2;
var pow = n => n * n;
var reverseInt = n => n.toString().split("").reverse().join("") | 0;

pipe(3).double.pow.reverseInt.get; // 63

下面是一个 get 方法的第三个参数的例子,它总是指向原始的读操作所在的那个对象,一般情况下就是 Proxy 实例。

const proxy = new Proxy({}, {
  get: function(target, key, receiver) {
    return receiver;
  }
});
proxy.getReceiver === proxy; // true

如果一个属性不可配置(configurable)且不可写(writable),则 Proxy 不能修改该属性,否则通过 Proxy 对象访问该属性会报错。

const target = Object.defineProperties({}, {
  foo: {
    value: 123,
    writable: false,
    configurable: false
  },
});

const handler = {
  get(target, propKey) {
    return 'abc';
  }
};

const proxy = new Proxy(target, handler);

proxy.foo;
// TypeError: Invariant check failed

set()

set 方法用来拦截某个属性的赋值操作,可以接受四个参数,依次为目标对象、属性名、属性值和 Proxy 实例本身,其中最后一个参数可选。

假定 Person 对象有一个 age 属性,该属性应该是一个不大于 200 的整数,那么可以使用 Proxy 保证 age 的属性值符合要求。

let validator = {
  set: function(obj, prop, value) {
    if (prop === 'age') {
      if (!Number.isInteger(value)) {
        throw new TypeError('The age is not an integer');
      }
      if (value > 200) {
        throw new RangeError('The age seems invalid');
      }
    }

    // 对于满足条件的 age 属性以及其他属性,直接保存
    obj[prop] = value;
  }
};

let person = new Proxy({}, validator);

person.age = 100;

person.age; // 100
person.age = 'young'; // 报错
person.age = 300; // 报错

上面代码中,由于设置了存值函数 set,任何不符合要求的 age 属性赋值,都会抛出一个错误,这是数据验证的一种实现方法。利用 set 方法,还可以数据绑定,即每当对象发生变化时,会自动更新 DOM。

有时,我们会在对象上面设置内部属性,属性名的第一个字符使用下划线开头,表示这些属性不应该被外部使用。结合 getset 方法,就可以做到防止这些内部属性被外部读写。

const handler = {
  get (target, key) {
    invariant(key, 'get');
    return target[key];
  },
  set (target, key, value) {
    invariant(key, 'set');
    target[key] = value;
    return true;
  }
};

function invariant (key, action) {
  if (key[0] === '_') {
    throw new Error(`Invalid attempt to ${action} private "${key}" property`);
  }
}

const target = {};
const proxy = new Proxy(target, handler);
proxy._prop;
// Error: Invalid attempt to get private "_prop" property
proxy._prop = 'c';
// Error: Invalid attempt to set private "_prop" property

下面是 set 方法第四个参数的例子。

const handler = {
  set: function(obj, prop, value, receiver) {
    obj[prop] = receiver;
  }
};
const proxy = new Proxy({}, handler);
proxy.foo = 'bar';
proxy.foo === proxy; // true

上面代码中,set 方法的第四个参数 receiver,指的是原始的操作行为所在的那个对象,一般情况下是 proxy 实例本身,请看下面的例子。

const handler = {
  set: function(obj, prop, value, receiver) {
    obj[prop] = receiver;
  }
};
const proxy = new Proxy({}, handler);
const myObj = {};
Object.setPrototypeOf(myObj, proxy);

myObj.foo = 'bar';
myObj.foo === myObj; // true

上面代码中,设置 myObj.foo 属性的值时,myObj 并没有 foo 属性,因此引擎会到 myObj 的原型链去找 foo 属性。myObj 的原型对象 proxy 是一个 Proxy 实例,设置它的 foo 属性会触发 set 方法。这是,第四个参数 receiver 就指向原始赋值行为所在的对象 myObj

注意,如果目标对象自身的某个属性,不可写且不可配置,那么 set 方法将不起作用。

const obj = {};
Object.defineProperty(obj, 'foo', {
  value: 'bar',
  writable: false,
});

const handler = {
  set: function(obj, prop, value, receiver) {
    obj[prop] = 'baz';
  }
};

const proxy = new Proxy(obj, handler);
proxy.foo = 'baz';
proxy.foo; // "bar"

apply()

apply 方法拦截函数的调用、callapply 操作。

apply 方法可以接受三个参数,分别是目标对象、目标对象的上下文对象(this)和目标对象的参数数组。

var handler = {
  apply(target, ctx, args) {
    return Reflect.apply(...arguments);
  } 
};
var target = function () { return 'I am the target'; };
var handler = {
  apply: function() {
    return 'I am the proxy';
  }
};

var p = new Proxy(target, handler);

p();
// "I am the proxy"

另外,直接调用 Reflect.apply 方法,也会被拦截。

Reflect.apply(proxy, null, [9, 10]); // 38

has()

has 方法用来拦截 HasProperty 操作,即判断对象是否具有某个属性时,这个方法来生效。典型的操作就是 in 运算符。

has 方法可以接受两个参数,分别是目标对象、需查询的属性名。

下面的例子使用 has 方法隐藏某些属性,不被 in 运算符发现。

var handler = {
  has (target, key) {
    if (key[0] === '_') {
      return false;
    }
    return key in target;
  }
};
var target = { _prop: 'foo', prop: 'foo' };
var proxy = new Proxy(target, handler);
'_prop' in proxy; // false

如果原对象不可配置或者禁止扩展,这时 has 拦截会报错。

var obj = { a: 10 };
Object.preventExtensions(obj);

var p = new Proxy(obj, {
  has: function(target, prop) {
    return false;
  }
});

'a' in p; // TypeError in thrown

值得注意的是,has 方法拦截的是 HasProperty 操作,而不是 HasOwnProperty 操作,即 has 方法不判断一个属性是对象自身的属性,还是继承的属性。

另外,虽然 for...in 循环也用到了 in 运算符,但是 has 拦截对 for...in 循环不生效。

let stu1 = { name: '张三', score: 59 };
let stu2 = { name: '李四', score: 99 };

let handler = {
  has(target, prop) {
    if (prop === 'source' && target[prop] < 60) {
      console.log(`${target.name} 不及格`);
      return false;
    }
    return prop in target;
  }
}

let oproxy1 = new Proxy(stu1, handler);
let oproxy2 = new Proxy(stu2, handler);

'score' in oproxy1;
// 张三 不及格
// false

'score' in oproxy2
// true

for (let a in oproxy1) {
  console.log(oproxy1[a]);
}
// 张三
// 59

for (let b in oproxy2) {
  console.log(oproxy2[b]);
}
// 李四
// 99

construct()

用于拦截 new 命令,下面是拦截对象的写法。

var handler = {
  construct (target, args, newTarget) {
    return new target(...args);
  }
};

construct 方法可以接受三个参数。

  • target:目标对象
  • args:构造函数的参数对象
  • newTarget:创造实例对象时,new 命令作用的构造函数

construct 方法返回的必须是一个对象,否则会报错。

var p = new Proxy(function() {}, {
  construct: function(target, argumentsList) {
    return 1;
  }
});

new p(); // 报错
// Uncaught TypeError: 'construct' on proxy: trap returned non-object ('1')

deleteProperty()

deleteProperty 方法用于拦截 delete 操作,如果这个方法抛出错误或者返回 false,当前属性就无法被 delete 命令删除。

var handler = {
  deleteProperty (target, key) {
    invariant(key, 'delete');
    delete target[key];
    return true;
  }
};

function invariant (key, action) {
  if (key[0] === '_') {
    throw new Error(`Invalid attempt to ${action} private "${key}" property`);
  }
}

var target = { _prop: 'foo' };
var proxy = new Proxy(target, handler);
delete proxy._prop;
// Error: Invalid attempt to delete private "_prop" property

注意,目标对象自身的不可配置(configurable) 的属性,不能被 deleteProperty 方法删除,否则报错。

defineProperty()

拦截了 Object.defineProperty() 操作。

var handler = {
  defineProperty (target, key, descriptor) {
    return false;
  }
};
var target = {};
var proxy = new Proxy(target, handler);
proxy.foo = 'bar'; // 不会生效

上面代码中,defineProperty() 方法内部没有任何操作,只返回 false,导致添加新属性总是无效。注意,这里的 false 只是用来提示操作失败,本身并不能阻止添加新属性。

注意,如果目标对象不可扩展(non-extensible),则defineProperty() 不能增加目标对象上不存在的属性,否则会报错。另外,如果目标对象的某个属性不可写(writable)或不可配置(configurable),则 defineProperty() 方法不得改变这两个设置。

getOwnPropertyDescriptor()

getOwnPropertyDescriptor() 拦截 Object.getOwnPropertyDescriptor(),返回一个属性描述对象或者 undefined

var handler = {
  getOwnPropertyDescriptor (target, key) {
    if (key[0] === '_') {
      return;
    }
    return Object.getOwnPropertyDescriptor(target, key);
  }
};
var target = { _foo: 'bar', baz: 'tar' };
var proxy = new Proxy(target, handler);
Object.getOwnPropertyDescriptor(proxy, 'wat');
// undefined
Object.getOwnPropertyDescriptor(proxy, '_foo');
// undefined
Object.getOwnPropertyDescriptor(proxy, 'baz');
// { value: 'tar', writable: true, enumerable: true, configurable: true }

getPrototypeOf()

主要用来拦截获取对象原型。具体来说,拦截下面这些操作。

  • Object.prototype.__proto__
  • Object.prototype.isPrototypeOf()
  • Object.getPrototypeOf()
  • Reflect.getPrototypeOf()
  • instanceof
var proto = {};
var p = new Proxy({}, {
  getPrototypeOf(target) {
    return proto;
  }
});
Object.getPrototypeOf(p) === proto // true

注意,getPrototypeOf() 方法的返回值必须是对象或者 null,否则报错。另外,如果目标对象不可扩展(non-extensible), getPrototypeOf() 方法必须返回目标对象的原型对象。

isExtensible()

isExtensible() 方法拦截 Object.isExtensible() 操作。

var p = new Proxy({}, {
  isExtensible: function(target) {
    console.log("called");
    return true;
  }
});

Object.isExtensible(p)
// "called"
// true

注意,该方法只能返回布尔值,否则返回值会被自动转为布尔值。

这个方法有一个强限制,它的返回值必须与目标对象的isExtensible 属性保持一致,否则就会抛出错误。

Object.isExtensible(proxy) === Object.isExtensible(target)

ownKeys()

用来拦截对象自身属性的读取操作。具体来说,拦截以下操作。

  • Object.getOwnPropertyNames()
  • Object.getOwnPropertySymbols()
  • Object.keys()
  • for...in 循环
let target = {
  a: 1,
  b: 2,
  c: 3
};

let handler = {
  ownKeys(target) {
    return ['a'];
  }
};

let proxy = new Proxy(target, handler);

Object.keys(proxy)
// [ 'a' ]

注意,使用 Object.keys() 方法时,有三类属性会被ownKeys()方法自动过滤,不会返回。

  • 目标对象上不存在的属性
  • 属性名为 Symbol 值
  • 不可遍历(enumerable)的属性

ownKeys() 方法返回的数组成员,只能是字符串或 Symbol 值。如果有其他类型的值,或者返回的根本不是数组,就会报错。

var obj = {};

var p = new Proxy(obj, {
  ownKeys: function(target) {
    return [123, true, undefined, null, {}, []];
  }
});

Object.getOwnPropertyNames(p)
// Uncaught TypeError: 123 is not a valid property name

如果目标对象自身包含不可配置的属性,则该属性必须被ownKeys() 方法返回,否则报错。

var obj = {};
Object.defineProperty(obj, 'a', {
  configurable: false,
  enumerable: true,
  value: 10 }
);

var p = new Proxy(obj, {
  ownKeys: function(target) {
    return ['b'];
  }
});

Object.getOwnPropertyNames(p)
// Uncaught TypeError: 'ownKeys' on proxy: trap result did not include 'a'

另外,如果目标对象是不可扩展的(non-extensible),这时ownKeys() 方法返回的数组之中,必须包含原对象的所有属性,且不能包含多余的属性,否则报错。

var obj = {
  a: 1
};

Object.preventExtensions(obj);

var p = new Proxy(obj, {
  ownKeys: function(target) {
    return ['a', 'b'];
  }
});

Object.getOwnPropertyNames(p)
// Uncaught TypeError: 'ownKeys' on proxy: trap returned extra keys but proxy target is non-extensible

preventExtensions()

preventExtensions() 方法拦截 Object.preventExtensions()。该方法必须返回一个布尔值,否则会被自动转为布尔值。

这个方法有一个限制,只有目标对象不可扩展时(即Object.isExtensible(proxy)false),proxy.preventExtensions 才能返回 true,否则会报错。

var proxy = new Proxy({}, {
  preventExtensions: function(target) {
    return true;
  }
});

Object.preventExtensions(proxy)
// Uncaught TypeError: 'preventExtensions' on proxy: trap returned truish but the proxy target is extensible

为了防止出现这个问题,通常要在 proxy.preventExtensions() 方法里面,调用一次 Object.preventExtensions()

var proxy = new Proxy({}, {
  preventExtensions: function(target) {
    console.log('called');
    Object.preventExtensions(target);
    return true;
  }
});

Object.preventExtensions(proxy)
// "called"
// Proxy {}

setPrototypeOf()

setPrototypeOf() 方法主要用来拦截 Object.setPrototypeOf() 方法。

var handler = {
  setPrototypeOf (target, proto) {
    throw new Error('Changing the prototype is forbidden');
  }
};
var proto = {};
var target = function () {};
var proxy = new Proxy(target, handler);
Object.setPrototypeOf(proxy, proto);
// Error: Changing the prototype is forbidden

注意,该方法只能返回布尔值,否则会被自动转为布尔值。另外,如果目标对象不可扩展(non-extensible),setPrototypeOf()` 方法不得改变目标对象的原型。

Proxy.revocable()

返回一个可取消的 Proxy 实例。

let target = {};
let handler = {};

let {proxy, revoke} = Proxy.revocable(target, handler);

proxy.foo = 123;
proxy.foo // 123

revoke();
proxy.foo // TypeError: Revoked

Proxy.revocable() 返回一个对象,该对象的 proxy 属性是 Proxy 实例,revoke 属性是一个函数,可以取消 Proxy 实例。上面代码中,当执行 revoke 函数之后,再访问 Proxy 实例,就会抛出一个错误。

Proxy.revocable() 的一个使用场景是,目标对象不允许直接访问,必须通过代理访问,一旦访问结束,就收回代理权,不允许再次访问。

this 问题

虽然 Proxy 可以代理针对目标对象的访问,但它不是目标对象的透明代理,即不做任何拦截的情况下,也无法保证与目标对象的行为一致。主要原因就是在 Proxy 代理的情况下,目标对象内部的 this 关键字会指向 Proxy 代理。

const target = {
  m: function () {
    console.log(this === proxy);
  }
};
const handler = {};

const proxy = new Proxy(target, handler);

target.m(); // false
proxy.m(); // true

下面是一个例子,由于 this 指向的变化,导致 Proxy 无法代理目标对象。

const _name = new WeakMap();

class Person {
  constructor(name) {
    _name.set(this, name);
  }
 
  get name() {
    return _name.get(this);
  }
}

const jane = new Person('Jane');
jane.name; // 'Jane'

const proxy = new Proxy(jane, {});
proxy.name; // undefined

此外,有些原生对象的内部属性,只有通过正确的 this 才能拿到,所以 Proxy 也无法代理这些原生对象的属性。

const target = new Date();
const handler = {};
const proxy = new Proxy(target, handler);

proxy.getDate();
// TypeError: this is not a Date object.

上面代码中,getDate() 只能在 Date 对象实例上面拿到,如果 this 不是 Date 对象实例就会报错。这时,this 绑定原始对象,就可以解决这个问题。

const target = new Date('2015-01-01');
const handler = {
  get(target, prop) {
    if (prop === 'getDate') {
      return target.getDate.bind(target);
    }
    return Reflect.get(target, prop);
  }
};
const proxy = new Proxy(target, handler);

proxy.getDate() // 1

实例:Web 服务的客户端

Proxy 对象可以拦截目标对象的任意属性,这使得它很合适用来写 Web 服务的客户端。

const service = createWebService('http://example.com/data');

service.employees().then(json => {
  const employees = JSON.parse(json);
  // ...
});

上面代码新建了一个 Web 服务的接口,这个接口返回各种数据。Proxy 可以拦截这个对象的任意属性,所以不用为每一种数据写一个适配方法,只要写一个 Proxy 拦截就可以了。

function createWebService(baseUrl) {
  return new Proxy({}, {
    get(target, propKey, receiver) {
      return () => httpGet(baseUrl + '/' + propKey);
    }
  });
}

同理,Proxy 也可以用来实现数据库的 ORM 层。

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Ubuntu18.042070sTF2.x环境&#xff0c;单卡训练PointNet实战 1. 编译tf_ops文件夹下的三个动态库2. 修改Python版本、TF版本不一致带来的差异3. 下载训练数据4. 模型训练 1. 编译tf_ops文件夹下的三个动态库 该文件夹下定义了一些pointnet模型中需要使用的cuda核函数&#xf…

elsint报错Delete `␍`eslintprettier/prettier

一&#xff0c;原因 这篇博客写得很清楚&#xff1a;解决VSCode Delete ␍eslint(prettier/prettier)错误_vscode 删除cr-CSDN博客 还有这篇文章&#xff0c;解决办法很详细&#xff1a;滑动验证页面 二&#xff0c;解决办法 根目录下新建.prettierrc.js文件 module.exports…

Linux-程序地址空间

目录 1. 程序地址空间分布 2. 两个问题 3. 虚拟地址和物理地址 4. 页表 5. 解决问题 6. 为什么要有地址空间 1. 程序地址空间分布 测试一下&#xff1a; #include<stdio.h> #include<stdlib.h> #include<unistd.h> #include<sys/types.h>int ga…

C#仿OutLook的特色窗体设计

目录 1. 资源图片准备 2. 设计流程&#xff1a; &#xff08;1&#xff09;用MenuStrip控件设计菜单栏 &#xff08;2&#xff09;用ToolStrip控件设计工具栏 &#xff08;3&#xff09;用StatusStrip控件设计状态栏 &#xff08;4&#xff09;ImageList组件装载树节点图…

小米手机刷入Root权限

小米手机刷入Root权限 解Bi锁下载刷机包刷入Root准备工作开始刷入 验证root 解Bi锁 下载地址&#xff1a;小米BI官方解锁工具需要先申请&#xff0c;申请通过才能解锁注意&#xff1a;解BI锁会清除所有数据。 下载刷机包 根据自己的手机型号和版本到小米官网下载和自己手机版…

android framework 学习笔记(1)

学习资料&#xff1a;《Android Framework 开发揭秘》_哔哩哔哩_bilibili 什么是android framework 看图说话&#xff0c;android框架从上至下分为&#xff1a; 应用层(Application)&#xff0c;Java framework(Application Framework),Native framework. 包括Libraries 和 A…

基于JSP杏种质资源管理系统

摘要 社会的进步导致人们对于学习的追求永不止境&#xff0c;那么追求农业信息化的方式也从单一的田地教程变成了多样化的学习方式。多样化的学习方式不仅仅是需要人们智慧的依靠&#xff0c;还需要能够通过软件的加持进行信息化的价值体现。软件和系统的产生&#xff0c;从表…

【mT5模型】mT5: A Massively Multilingual Pre-trained Text-to-Text Transformer

【mT5模型】mT5: A Massively Multilingual Pre-trained Text-to-Text Transformer 论文信息 阅读评价 Abstract Introduction Background on T5 and C4 mC4 and mT5 mC4 mT5 Comparison to related models Experiments Zero-shot generation Illegal predictions Pre…

【Pyhton中requests库、re库、文件读写的了解】

1、requests库&#xff1a;第三方库&#xff0c;主要用于Python发送HTTP请求 response1 requests.get(https://www.qq.com/) # 发送get请求 # requestdata {User-Agen: KWHJJKLK, Accept: text/html, Cookie: sjdshkwje213} # 请求数据 # response2 requests.post(https:…

C++(13): 智能指针shared_ptr

1. 概述 shared_ptr智能指针&#xff0c;本质是“离开作用域会自动调整(减小)引用计数&#xff0c;如果引用计数为0&#xff0c;则会调用析构函数”。这样一来&#xff0c;就进化成类似于int、float等的一种会被自动释放的类型。 2. 初始化智能指针 初始化一个智能指针的方式比…

基于springboot实现房屋租赁管理系统项目【项目源码+论文说明】计算机毕业设计

基于springboot实现房屋租赁系统演示 摘要 房屋是人类生活栖息的重要场所&#xff0c;随着城市中的流动人口的增多&#xff0c;人们对房屋租赁需求越来越高&#xff0c;为满足用户查询房屋、预约看房、房屋租赁的需求&#xff0c;特开发了本基于Spring Boot的房屋租赁系统。 …

python怎么存储数据

在Python开发中&#xff0c;数据存储、读取是必不可少的环节&#xff0c;而且可以采用的存储方式也很多&#xff0c;常用的方法有json文件、csv文件、MySQL数据库、Redis数据库以及Mongdb数据库等。 1. json文件存储数据 json是一种轻量级的数据交换格式&#xff0c;采用完全…