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JSON的基本操作,重点访问对象值点号(.)来访问对象的值和中括号()的区别

访问对象值 1、你可以使用点号(.)来访问对象的值:实例 var myObj, x; myObj = { "name":"runoob", "alexa":10000, "site":null...}; x = myObj.name; 2、你也可以使用中括号([ ])来访问对象的值:实例 var myObj, x; myObj = { "name":"runoob", "alexa":10000...,使用中括号([])来访问属性的值:value在使用for遍历时,只能通过 myObj[x] 来获取相应属性的值,而不能使用 myObj.x** 实例 var myObj = { "name":"runoob..."site1":"www.runoob.com", "site2":"m.runoob.com" } } 2、你可以使用点号(.)或者中括号([])来访问嵌套的 JSON 对象。...= "www.google.com"; 2、你可以使用中括号([])来修改 JSON 对象的值: 实例 myObj.sites["site1"] = "www.google.com"; 删除对象属性

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    webgis中的比例尺实现

    概述 比例尺在地图中是一个非常重要的概念,有着辅助读图的作用。本文在ol框架下,实现webgis中的比例尺功能。 实现效果 概念 在课本中,对其的定义是:地图上所表示的空间尺度称作比例尺。...在webgis中,比例尺代表的是一个像素代表实际中多少米,因此在不同的级别比例尺不同。在webgis中,跟比例尺对应的还有一个概念叫做分辨率。...在标注切片下,分辨率和比例尺的对应关系如下: 实现 在ol中比例尺的实现代码逻辑如下: const minWidth = 60 const dom = document.getElementById(...dom.innerText = scale + unit currentZoom = map.getView().getZoom() }) 实现代码比较简答,下面简单做一个分析: minWidth是展示比例尺最小的宽度...,也是后面计算比例尺的一个基准; 比例尺的展示是通过一个浮动的div来展示的; 通过当前分辨率计算60个像素对应的图上的距离,并做取整处理;

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    Vega的交互式数据可视化

    用Vega制作的条形图 分解这个图表: 数据(每个数据点的类别和数量) X轴,每个类别都被容纳(需要一个比例来说明每个类别应该放置) y轴,显示每个数据点的数量(需要一个比例来说明应该放置每个数量)...Vega 从数据集计算密钥的[min,max]数组amount 作为域值的字面数组 信号参考解析为一个域值数组。...可选的组参数采用场景图组标记项来指示查找比例或投影的特定范围。...在这种情况下,将使用rect标记中的数据,这样就可以获得每个矩形的中心并将文本放在中间。要访问"datum"在表达式中使用的数据点。...https://github.com/dmesquita/vega-timeline-tutorial 在本教程中没有看到其他一些很酷的Vega功能: 触发:修改数据集或标记属性以响应信号值 预测:用于绘制地图

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    R中重复值、缺失值及空格值的处理

    1、R中重复值的处理 unique函数作用:把数据结构中,行相同的数据去除。...:unique,用于清洗数据中的重复值。...“dplyr”包中的distinct() 函数更强大: distinct(df,V1,V2) 根据V1和V2两个条件来进行去重 unique()是对整个数据框进行去重,而distinct()可以针对某些列进行去重...2、R中缺失值的处理 缺失值的产生 ①有些信息暂时无法获取 ②有些信息被遗漏或者错误处理了 缺失值的处理方式 ①数据补齐(例如用平均值填充) ②删除对应缺失值(如果数据量少的时候慎用) ③不处理 na.omit...<- na.omit(data) 3、R中空格值的处理 trim函数的作用:用于清除字符型数据前后的空格。

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    机器学习中样本比例不平衡的处理方法

    推荐阅读时间:5min~12min 主要内容:机器学习中样本比例不平衡的处理方法 在机器学习中,常常会遇到样本比例不平衡的问题,如对于一个二分类问题,正负样本的比例是 10:1。...实际上有一些评判指标就是专门解决样本不平衡时的评判问题的,如准确率,召回率,F1值,ROC(AUC),Kappa 等。...对数据采样可以有针对性地改变数据中样本的比例,采样一般有两种方式:over-sampling和 under-sampling,前者是增加样本数较少的样本,其方式是直接复制原来的样本,而后者是减少样本数较多的样本...一种最简单的方法就是从各个 feature 中随机选出一个已有值,然后拼接成一个新的样本,这种方法增加了样本数目较少的类别的样本数,作用与上面提到的 over-sampling方法一样,不同点在于上面的方法是单纯的复制样本...,当这样的样本被误分时,其损失值要乘上相应的权重,从而让分类器更加关注这一类数目较少的样本。

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    箭头函数中的this值

    } Lucifer.ZnHobbies(); //以下是输出结果 loves Eating loves Sleeping loves Repeat 那么 为什么hobby的值输出成功...其实那只是其中一个因素,还有一个因素就是在ZnHobbies方法中的this已经不属于上一个区块,而这里的this并没有name值。...所以 解决办法的其中一个就是在ZnHobbies函数中写入 var that = this; 然后将this替换成that,所以输出的结果中,就有了lucifer的名字啦。...为什么箭头函数可以达到这样的效果呢?是因为箭头函数没有它自己的'this'值。它的this值是继承于它的父作用域的。...所以它不会随着调用方法的改变而改变,所以这里的this值就指向它的父级作用域,而上一个this指向的是Lucifer这个Object。所以我们就能准确得到Lucifer的name值啦。

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    C++中的左值和右值

    在C/C++中,左值(lvalue)和右值(rvalue)是用于规定表达式(expression)的性质。C++中表达式要不然是左值,要不然是右值。...但是当来到C++时,二者的理解就比较复杂了(PS:有对象真是麻烦) 简单的归纳: 当一个对象被用作右值的时候,用的是对象的值(内容);当对象被用作左值的时候,用的是对象的身份即在内存中的地址。...关键是搞清楚,什么是右值,或者说什么不能用作左值(字面常量、&a的结果等等)。 举例来说: 赋值运算符需要一个(非常量)左值作为其左侧运算对象,最后得到的结果也是一个左值。...内置解引用运算符、下标运算符、迭代器解引用运算符、string和vector的下标运算符的求值结果,都是左值。 内置类型和迭代器的递增递减运算符作用于左值运算对象所得的结果也是左值。...特例两个 当函数的返回值是引用类型是,可以用作左值,当函数的返回值是其他类型时,不能用作左值。

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    html中img图片进行等比例缩放的实例代码

    img图片等比例缩放的方法HTML中,要修改img元素定义的图片的大小,且是等比例缩放,不改变宽和高的比值,那么可以采用只设置img元素属性中width和height中的任何一个,不要同时设置两个即可实现...img图片的等比例缩放效果。...width等比例缩放img图片实例代码,及在线编辑器为了可以与原图片的大小进行对照,下面的实例使用HTML的注释符号将等比例缩放的代码进行了注释,第一遍运行完之后,可以将第一行的代码删除(在线删除,因为这是一个在线编辑器...),然后将第二行代码中的注释符号去除掉,接着再运行一遍看看等比例缩放的效果:比例缩放的另外一种方法当然了,如果要通过同时设置img图片的width和height两个属性来达到等比例缩放图片的话也是可以的,但是要先计算一下图片的宽度和高度的比例,之后再等比例缩放。

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    C++ 中的左值和右值

    大家好,又见面了,我是你们的朋友全栈君。 一、前言 一直以来,我都对C++中左值(lvalue)和右值(lvalue)的概念模糊不清。...我认为是时候好好理解他们了,因为这些概念随着C++语言的进化变得越来越重要。 二、左值和右值——一个友好的定义 首先,让我们避开那些正式的定义。在C++中,一个左值是指向一个指定内存的东西。...我们可以将左值看作为容器(container)而将右值看做容器中的事物。如果容器消失了,容器中的事物也就自然就无法存在了。...在右边我们有一个临时值,一个需要被存储在一个左值中的右值。在左边我们有一个引用(一个左值),他应该指向一个已经存在的对象。...这里有一个解决方法(workaround),创造一个临时的变量来存储右值,然后将变量传入函数中(就像注释中写的那样)。将一个数字传入一个函数确实不太方便。

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    C++中的左值和右值

    C++中的左值和右值 学C++时间也不短了,突然发现,还不知道左值和右值是什么,毕竟学C++不够系统,详细。...下面是在许多博主中的博文中看到的一些相关解释: ---- 摘自《C++ Primer》第五版 C语言中,左值可以位于赋值语句的右侧,右值则不能。...C++中,一个对象被用作右值时,用的是对象的值(内容);当对象被当做左值的时候,用的是对象的身份(在内存中的位置)。 一个左值表达式的求值结果是一个对象或者一个函数。...左值右值的定义 左值与右值这两概念是从 c 中传承而来的,在 c 中,左值指的是既能够出现在等号左边也能出现在等号右边的变量(或表达式),右值指的则是只能出现在等号右边的变量(或表达式). int a;...我们暂且可以认为:左值就是在程序中能够寻值的东西,右值就是没法取到它的地址的东西(不完全准确),但如上概念到了 c++ 中,就变得稍有不同。

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    python中类的访问限制

    1 问题 如果从外部对函数里面重要的属性进行任意修改,有可能程序崩溃只是因为一次不经意的参数修改。那么如何对属性进行访问限制从而增强程序的健壮性呢?...2 方法 要让内部属性不被外部访问,可以把在属性的名称前加上两个下划线__,在Python中,实例的变量名如果以__开头,就变成了一个私有变量(private),只有内部可以访问,外部不能访问如std....__weight xiaoming=Student(180,70) xiaoming.getheight() print(xiaoming.getheight()) 3 结语 针对如何进行访问限制以及可以对其修改属性的值的问题...,提出在名称前面加上两个下划线和内部创建set和get函数的方法,通过以上实验,证明该方法是有效的,当设置set,get时代码会比较繁琐,这个可以通过使用@property装饰器代替set,get方法进行外部访问限制...,未来可以继续研究如何节省码量实现访问限制。

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    C++中的访问权限

    众所周知,C++面向对象的三大特性为:封装,继承和多态。下面我们就先对封装做一些简单的了解。封装是通过C++中的类来完成的,类是一种将抽象转换为用户定义类型的工具。...三种: public:公共继承,保持父类中成员的访问权限,继承到子类 protected:保护继承,除私有权限外,父类中所有的成员都以保护权限的方式继承到子类 private:私有继承,父类中所有的成员都以私有权限的方式继承到子类...保护继承,除去 circle 父类中私有权限,其余成员你的的访问权限全部为保护权限 class son3:private circle{ }; // 私有继承,父类中所有成员的访问权限全部为私有权限...那么通过上述分析, son1 的访问权限与父类一致; son2 只能在类内访问父类中的成员,但是他的子类中也可以通过public或者protected继承的方式访问到父类 "circle" 中的成员 son3...只能以私有的方式来继承父类中的成员 所以: son1 s1; s1.get_Square(); //访问public权限,正确 son2 s2; s2.get_Square(); //Error:成员变量不可访问

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    HDFS中的文件访问权限

    因为你不能在HDFS中执行文件(与POSIX不同),但是在访问一个目录的子项时需要改权限。 每个文件和目录都有所属用户(owner)、所属组别(group)以及模式(mode)。...这个模式是由所属用户的权限,组内成员的权限以及其他用户的权限组成。   默认情况下,可以通过正在运行进程的用户名和组名来唯一确定客户端的标识。...但由于客户端是远程的,任何用户都可以简单的在远程系统上以他的名义创建一个账户来进行访问。...因此,作为共享文件系统资源和防止数据意外损失的一种机制,权限只能供合作团体中的用户使用,而不能再一个不友好的环境中保护资源。   ...这里有一个超级用户(super-user)的概念,超级用户是namenode进程的标识。对于超级用户,系统不会执行任何权限检查。

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