js 调用后台的函数 函数又要用到js中的变量,有点乱,就3行源码

liguokun 2020-05-18 09:43:59
我在javascript里引用了后台方法RsaEncode,这个方法又要用到javascript中的cc变量,但下面这样引用提示:上下文中不存在名称"cc",何解?

<script language="javascript">

function encode()
{
var cc=form1.tmpBox.value = form1.pwd.value;
form1.RSApwd.value = "<%=RsaEncode(cc)%>";
form1.pwd.value = "";
return true;
}
</script>
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liguokun 2020-05-30
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问题已经解决了,首先感谢大家,在大家的提示下磕磕碰碰解决了问题,我已经把解决方法整理发面在以下页面:
https://www.cnblogs.com/liguokun/p/12916136.html
haiancdp0503 2020-05-29
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简单粗暴~~
haiancdp0503 2020-05-29
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<script language="javascript"> function encode() { var cc=form1.tmpBox.value = form1.pwd.value; form1.RSApwd.value = "<%=RsaEncode(form1.tmpBox.value)%>"; form1.pwd.value = ""; return true; } </script>
dmankill 2020-05-29
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自己写个转换的方法或将方法暴露成接口用ajax去调用从而获取处理结果
イω 2020-05-22
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<%= 后台变量%>
mirrorspace 2020-05-21
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服务端生成这个HTML时,尖括号的内容会生成 发到客户端后,JS开始执行.在执行环境和时机上这两个完全不相干. 了解下服务端生成动态HTML
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根本不存在以这个 asp 宏替换符好“js调用 c# 函数”的机制,那是误导。
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正规的解释中没有什么“调用后台的函数”这类说法,这类基本上都是培训班上才出现的。你正规学的时候,会从asp.net 系统机制、服务器端编译机制、如何查看服务器从 dhtml 自动生成的 c# 源代码、如何用 http 调试器或者 html 调试器查看客户端接收到的 html 文本源代码,等方面来学习原理。
正怒月神 版主 2020-05-20
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cc在后端代码里。 <%= %>这个东西,了解一下。
EdsionWang 2020-05-19
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<%= %>里面的代码都视为C#语言的了,你这样写cc必然得是一个C#变量,而不是你javascript定义的。 你可以在后台方法RsaEncode中获取pwd 这些控件的value,RsaEncode做成无参数函数。 参考C#与javascript互访问。 https://www.jb51.net/article/21389.htm
ying1234 2020-05-19
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RsaEncode是在服务器端执行的,执行结果生成html整个发给浏览器,你这是什么意思?服务器端执行方法RsaEncode的时候就取前端变量cc,你这个cc要等整个html+js发到客户端,然后客户端执行var cc=form1.tmpBox.value = form1.pwd.value;才有值。在服务器端执行的时候怎么能引用js里的变量?你把tmpBox,pwd做成服务端控件,在服务端取值啊。
内容概要:本文围绕飞轮储能系统的仿真研究展开,重点探讨以永磁同步电机(PMSM)作为飞轮驱动电机的能量存储与释放过程。通过Simulink平台构建完整的飞轮储能系统仿真模型,涵盖电机驱动控制、能量转换、转速调节及充放电动态响应等关键环节。研究详细分析了永磁同步电机在高速旋转下的运特性,结合矢量控制策略实现对飞轮加速与制动过程的精确控制,并对系统在能量回馈和吸收工况下的稳定性与效率进了仿真验证。该仿真体系有助于深入理解飞轮储能的工作机理及其在电力系统调频、不间断供电等场景的应用潜力。; 适合人群:具备一定电力电子、电机控制与仿真基础的电气工程及相关专业的研究生、科研人员及从事储能系统开发的工程技术人员。; 使用场景及目标:①掌握飞轮储能系统的基本架构与工作原理;②学习基于Simulink的永磁同步电机驱动系统建模与控制方法;③为飞轮储能技术在新能源并网、微电网和高可靠性供电系统的应用提供仿真支持和技术参考; 阅读建议:建议读者结合电机控制理论与电力系统储能知识,配合Simulink模型逐步调试与分析,重点关注控制策略参数整定与系统动态性能的关系,以提升实际科研与工程应用能力。
内容概要:本文档提供了关于高精度场合下伺服电机转子初始位置检测的完整技术方案,重点介绍了一种基于PMSM(永磁同步电机)的脉冲注入式初始位置检测方法。该资源包含详细的C语言实现代码与配套解析文档,系统阐述了通过高频脉冲信号注入定子绕组,利用电机凸极效应和响应电流差异来精确估算转子初始位置的核心原理。内容涵盖了信号注入策略、响应信号采集与处理、位置角计算算法及抗干扰设计等关键技术环节,适用于对电机控制精度要求严苛的应用场景。; 适合人群:具备电机控制理论基础和嵌入式C编程能力,从事电机驱动开发、电力电子或自动化控制方向的研发人员,尤其适合工作1-3年、希望深入理解无传感器控制底层算法的工程师。; 使用场景及目标:① 实现永磁同步电机启动前的高精度转子初始定位,解决传统传感器带来的成本与可靠性问题;② 学习并掌握脉冲注入法在无位置传感器控制的具体应用与工程实现细节;③ 为开发高性能伺服系统、变频器或新能源汽车电驱系统提供核心技术参考。; 阅读建议:建议读者结合C代码与解析文档同步研读,重点关注算法实现与实际硬件系统的匹配关系,可通过搭建仿真模型或在实验平台上进代码调试,以深入理解各参数对检测精度的影响,从而完成从理论到实践的转化。

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