如今的屏幕分辨率,小至320px(iPhone),大到2560px甚至更高(大显示器),变化范围极大。
除了使用传统的台式机,用户会越来越多的通过手机、上网本、iPad一类的平板设备来浏览页面。
这种情况下,固定宽度的设计方案将会显得越发不合理。
页面需要有更好的适应性,其布局结构要做到根据不同的设备及屏幕分辨率进行响应调整。
接下来,我们将了解一下怎样通过HTML5和CSS3MediaQueries(媒介查询)相关技术来实现跨设备跨浏览器的响应式Web设计方案首先,我们来看看本篇范例的最终效果演示。
打开该页面,拖拽浏览器边框,将窗口慢慢缩小,同时观察页面结构及元素布局是怎样基于宽度变化而自动响应调整
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战略定位,转型升级。
智慧物流、智慧交通、智慧环保、云数据中心等等
2024/11/8 6:56:57 4.66MB 智慧城市 数字城市 平安城市
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RFID高速公路ETC不停车收费系统设计方案。
2024/11/7 3:24:23 1.63MB RFID
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案例5:大学平面设计《人像磨皮——污点修复工具》教学设计方案
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单片机电子时钟完整版(基于at89c51电子时钟论文,keil程序编写,professional仿真,pcb原理图)目录摘要 1第一章系统设计要求 21.1基本功能 21.2扩展功能 2第二章硬件总体设计方案 32.1系统功能实现总体设计思路 32.2各部分功能实现 42.3系统工作原理 52.4时钟各功能分析及图解 62.4.1电路各功能图解分析 62.4.2电路功能使用说明 10第三章软件总体设计方案 113.1主程序流程图 113.2总中断程序流程 123.3控制电路的C语言源程序 16第四章课程设计结果分析 23第五章总结 24致谢 25参考文献 26
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针对电动汽车动力电池组长期不能完全充满而影响其使用寿命,设计了一种光伏电池车载充电装置,能够对动力电池组长时间小电流涓流充电以改善其充电状态,同时部分补充电池组能量,延长电动汽车续航里程与使用寿命。
采用TMS320F2808DSP芯片作为控制核心、以BOOST升压变换器作为主电路的硬件设计方案,完成了主要元器件的选型和参数整定,对设计参数进行了仿真验证和优化,并研制了样机。
制定了高性能算法与控制策略,既能完成光伏电池最大输出功率的跟踪,又能提高电池的充电效率,并基于MATLAB平台完成了DSP嵌入式应用程序设计,生成代码。
配备了车载监控系统,实现良好的人机交互功能。
实验结果表明:该装置性能稳定,光伏电池最大输出功率跟踪速度快,稳态误差小,效率高,并具有防止电池组过充电保护,人性化的人机交互平台,有很强的实用性。
2024/10/22 5:18:11 10.53MB ti
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本文介绍了一种基于51单片机的MP3播放器设计方案。
采用AT89C51SND1C芯片,它是ATMEL公司专门针对MP3设计需求出品的一款微处理器。
文章详细论述了播放器的软件和硬件结构设计,此播放器具有一定的实用价值。
2024/10/11 5:38:44 500KB 单片机 MP3
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Struts2+Spring+Hibernate+MySQL实现网络商城;
Go购网络商城主要分为:前台游客浏览、普通用户操作和后台管理3部分。
结合目前网上购物平台系统的设计方案,本项目具有以下特点:界面设计美观大方、操作简单。
功能完善、结构清晰。
普通用户的购物操作。
能够实现后台用户和商品管理。
能够实现推荐商品的操作。
能够实现后台对用户、订单、商品的管理。
2024/10/8 14:58:23 22.42MB SSH+MySQL Java开发
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FLACS是一个全面的、易于使用的3D建模软件工具,用于分散和爆炸的影响分析,是针对所有典型的易燃和有毒物质排放的解决方案。
它广泛用于石油和天然气及过程工业,也越来越多的用于核工业,以及粉尘爆炸的潜力分析和许多其他领域的设施。
CFD过程全部采用3D建模,可以更准确的预测后果,并减轻限制和拥塞真实的几何体的影响。
更好的获取更高精确度的结果,不仅有助于提高安全性的真实水平,也可以让设计人员能够选择真正有效的设计方案和缓解措施,从而提高安全性和成本效益的。
2024/10/4 20:12:20 1.51MB 用户指南
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正交幅度调制QAM(QuadratureAmplitudeModulation)以其高频谱利用率、高功率谱密度等优势,成为宽带无线接入和无线视频通信的重要技术方案。
文中介绍了QAM调制解调原理,提出了一种基于SystemView的16QAM系统调制解调方案,对16QAM系统的星座图和误码率进行了仿真。
仿真结果证明该系统设计方案简易可行,对于QAM相关产品研发和QAM深入理论研究以及电子教学都具有一定的理论和实践指导意义。
2024/10/3 13:50:44 19KB systemview 16QAM 调制 解调
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在日常工作中,钉钉打卡成了我生活中不可或缺的一部分。然而,有时候这个看似简单的任务却给我带来了不少烦恼。 每天早晚,我总是得牢记打开钉钉应用,点击"工作台",再找到"考勤打卡"进行签到。有时候因为工作忙碌,会忘记打卡,导致考勤异常,影响当月的工作评价。而且,由于我使用的是苹果手机,有时候系统更新后,钉钉的某些功能会出现异常,使得打卡变得更加麻烦。 另外,我的家人使用的是安卓手机,他们也经常抱怨钉钉打卡的繁琐。尤其是对于那些不太熟悉手机操作的长辈来说,每次打卡都是一次挑战。他们总是担心自己会操作失误,导致打卡失败。 为了解决这些烦恼,我开始思考是否可以通过编写一个全自动化脚本来实现钉钉打卡。经过一段时间的摸索和学习,我终于成功编写出了一个适用于苹果和安卓系统的钉钉打卡脚本。
2024-04-09 15:03 15KB 钉钉 钉钉打卡