web前端JS—基本语法

一、引入方式

1、内部脚本:将代码定义在HTML页面里面

  • 将JS定义在<script></script>之间
  • 可以在html里面的任意位置放置任意数量的<script></script>
  • 一般放置在<body>元素的底部,改善显示速度
<script> console.log('页面加载时执行'); function localFunction() { return '内部函数'; } </script>

2、外部脚本:额外定义一个.js文件,引入到HTML里面

  • 只能包含js文件,不包含<script>标签
 <script src="app.js"></script> 
  • <script>不能自闭合
<script src="https://cdn.example.com/lib.js" integrity="sha384-xxx" crossorigin="anonymous"> </script>

二、基本语法

1. 变量声明

JavaScript 提供了三种声明变量的方式:

  • var:传统声明方式,存在变量提升,函数作用域。        
    • 全局变量,作用域较大;
    • 可以重复定义
  • let:ES6 引入,块级作用域,不存在变量提升,不允许重复声明。
    • 局部定义,不能重复定义
  • const:ES6 引入,块级作用域,声明常量,不可重新赋值(但对象或数组的内容可以修改)。
  • 原始类型:Number、String、Boolean、Null、Undefined、Symbol(ES6)、BigInt(ES2020)。
  • 引用类型:Object(包括Ar

2. 数据类型

JavaScript 是动态类型语言,拥有以下几种基本数据类型和引用类型:

var x=20; x="LXX";

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摘   要 如今,随着卫星导航技术的飞速发展,位置信息服务已经融入到我们的日常生活中,导航目前被称为继移动互联网后第三大产业。卫星导航在维护国家的安全中也发挥着不可替代的作用。为了使导航系统不受干扰的影响,本文以北斗导航系统为平台,研究基于阵列天线的自适应抗干扰算法。 首先,文章就自适应抗干扰算法的原理和方法进行了系统介绍,并在MATLAB中建立阵列模型,对基于功率倒置算法的空域抗干扰算法和空时联合抗干扰算法进行性能仿真。然后根据系统的指标,确定了在FPGA中实现抗干扰算法的方案,包括数字下变频、权值计算、数据加权、数字上变频等模块。根据权值计算模块实现方式的不同,本文提供了两种抗干扰算法在FPGA中实现的方案:一种是基于FPGA嵌入式软核NIOS II的抗干扰实现,将权值计算的过程放在NIOS II软核中,用C语言进行实现;另一种是基于逻辑语言的抗干扰算法的实现,即用硬件描述语言Verilog HDL进行权值的计算。权值计算涉及到浮点数运算和Hermite矩阵求逆,本文给出了各模块的设计方法和仿真结果,并与MATLAB仿真结果进行对比。最后给出了两种实现方案的实测结果,表明两种实

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