一个页面引入了两个js文件,一个js文件中产生的点击事件,另一个js文件如何捕获到此点击事件

新晋玛龙 2020-10-18 05:27:09

如图左侧单位树是一个单独js,是layui的一个树形组件;右侧是一个条件搜索框js,是layui的form组件。在树形组件中点击一个结点后,如何在右边的搜索框捕获到这个点击事件,然后再发出一个ajax请求。该如何做?
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一流CV 2020-10-22
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添加回调函数不是更好吗
老王就是我 2020-10-21
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引用 5 楼 新晋玛龙 的回复:
[quote=引用 2 楼 老王就是我 的回复:]如果都没有退出当前页面代码的话,则所有绑定该控件的点击事件都会加载,顺序看引入js的引入代码顺序
主要是layui的树形组件点击事件是封装在树形的定义之中的,不懂怎么在树形组件的定义外部调用它封住的点击事件。就如jquery发送一个ajax请求,里面有一个succeess回调函数,但是如何在定义这个ajax请求之外,重写它的success方法类似.[/quote] 点进去看就成,js都是公开的
新晋玛龙 2020-10-20
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引用 2 楼 老王就是我 的回复:
如果都没有退出当前页面代码的话,则所有绑定该控件的点击事件都会加载,顺序看引入js的引入代码顺序
主要是layui的树形组件点击事件是封装在树形的定义之中的,不懂怎么在树形组件的定义外部调用它封住的点击事件。就如jquery发送一个ajax请求,里面有一个succeess回调函数,但是如何在定义这个ajax请求之外,重写它的success方法类似.
新晋玛龙 2020-10-20
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引用 3 楼 qybao 的回复:
为何非要捕获这个点击事件? 你可以在你的树结构的点击事件里追加一个回调函数,该回调调用ajax请求,然后根据请求结果设定layui的form组件,修改相关项目的数据
你这样说,这样是很容易实现的,因为layui的树形组件里面封装有一个点击回调函数,可以在这个回调函数中再调用右边查询框js中的函数。但是这个树形组件的js是很多页面都要引用它的,我把右边查询框js中需要调用的函数写到了树形组件的点击回调函数中,那别人也引入这个树形组件,那不是也要引入我的那个查询框中函数调用了吗?这样代码耦合度不就变高了吗?
qybao 2020-10-20
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引用 4 楼 新晋玛龙 的回复:
[quote=引用 3 楼 qybao 的回复:]为何非要捕获这个点击事件? 你可以在你的树结构的点击事件里追加一个回调函数,该回调调用ajax请求,然后根据请求结果设定layui的form组件,修改相关项目的数据
你这样说,这样是很容易实现的,因为layui的树形组件里面封装有一个点击回调函数,可以在这个回调函数中再调用右边查询框js中的函数。但是这个树形组件的js是很多页面都要引用它的,我把右边查询框js中需要调用的函数写到了树形组件的点击回调函数中,那别人也引入这个树形组件,那不是也要引入我的那个查询框中函数调用了吗?这样代码耦合度不就变高了吗?[/quote] 怎会耦合度高呢?回调函数可以让用户自己设定啊,设定什么函数就执行什么函数,你只是在点击事件追加一个可以传回调函数的接口而已(或者让用户事先注册回调函数也可以)
ima_zhan 2020-10-20
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直接在树里面加一个输入参数,就是点击节点后执行的事件行不行,初始化的时候给他赋值,对于当前需求就是把查询展示的函数复制给他
qybao 2020-10-19
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为何非要捕获这个点击事件?
你可以在你的树结构的点击事件里追加一个回调函数,该回调调用ajax请求,然后根据请求结果设定layui的form组件,修改相关项目的数据
Hello World, 2020-10-19
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注册事件,调用函数,不管在哪个JS里,加载了都是一样的
老王就是我 2020-10-19
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如果都没有退出当前页面代码的话,则所有绑定该控件的点击事件都会加载,顺序看引入js的引入代码顺序
内容概要:本文在微正则系综框架下研究了一维和二维自由粒子系统及转子系统的微观状态数,通过比较量子分立能级模型与经典连续能级模型的计算结果,揭示了系统微观状态数随粒子数增加逐渐趋向经典极限的规律。对于自由粒子系统,推导并绘制了不同维度和粒子数下的微观状态数分布;对于转子系统,因经典模型难以解析求解,采用数值方法计算离散能级的微观状态数,并通过对大粒子数情形进行曲线拟合,获得了经典连续情况下微观状态数的经验公式。研究发现,两类系统微观状态数分布趋势相似,但转子系统的状态数较少、无序程度较低,差异源于其能量表达式和积分区间的不同。文还提供了完整的Python代码实现,复现了关键图表与拟合过程,验证了理论分析结果。; 适合人群:具备统计力学基础知识的物理专业高年级本科生、研究生及科研人员;熟悉Python编程并对数值计算感兴趣的研究者。; 使用场景及目标:①理解低维系统在量子与经典极限下微观状态数的演化行为;②掌握通过数值拟合获取经验公式的方法;③学习如何用Python实现物理模型的可视化与数据分析;④为相关系统的熵、温度等热力学量计算提供基础。; 阅读建议:建议结合代码与正文公式同步阅读,动手运行并调试程序以深入理解数值计算细节,注意区分模拟数据与真实求解结果之间的差异,重点关注粒子数对系统趋于经典极限的影响。

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