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HTML字符实体(Character Entities),转义字符串(Escape Sequence)

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HTML字符实体(Character Entities),转义字符串(Escape Sequence)为什么要用转义字符串?
HTML中<,>,&等有特殊含义(<,>,用于链接签,&用于转义),不能直接使用。这些符号是不显示在我们最终看到的网页里的,那如果我们希望在网页中显示这些符号,该怎么办呢?

这就要说到HTML转义字符串(Escape Sequence)了。

转义字符串(Escape Sequence)也称字符实体(Character Entity)。在HTML中,定义转义字符串的原因有两个:第一个原因是像“<”和“>”这类符号已经用来表示HTML标签,因此就不能直接当作文本中的符号来使用。为了在HTML文档中使用这些符号,就需要定义它的转义字符串。当解释程序遇到这类字符串时就把它解释为真实的字符。在输入转义字符串时,要严格遵守字母大小写的规则。第二个原因是,有些字符在ASCII字符集中没有定义,因此需要使用转义字符串来表示。

转义字符串的组成
转义字符串(Escape Sequence),即字符实体(Character Entity)分成三部分:第一部分是一个&符号,英文叫ampersand;第二部分是实体(Entity)名字或者是#加上实体(Entity)编号;第三部分是一个分号。

比如,要显示小于号(<),就可以写 &lt; 或者 &#60; 。

用实体(Entity)名字的好处是比较好理解,一看lt,大概就猜出是less than的意思,但是其劣势在于并不是所有的浏览器都支持最新的Entity名字。而实体(Entity)编号,各种浏览器都能处理。

提示:实体名称(Entity)是区分大小写的。

备注:同一个符号,可以用“实体名称”和“实体编号”两种方式引用,“实体名称”的优势在于便于记忆,但不能保证所有的浏览器都能顺利识别它,而“实体编号”则没有这种担忧,但它实在不方便记忆。

如何显示空格?
通常情况下,HTML会自动截去多余的空格。不管你加多少空格,都被看做一个空格。比如你在两个字之间加了10个空格,HTML会截去9个空格,只保留一个。为了在网页中增加空格,你可以使用&nbsp;表示空格。

--------------------------------------------------------------------------------

HTML特殊转义字符列表
最常用的字符实体
Character Entities
显示 说明 实体名称 实体编号
半方大的空白 &ensp; &#8194;

全方大的空白 &emsp; &#8195;

不断行的空白格 &nbsp; &#160;
< 小于 &lt; &#60;
> 大于 &gt; &#62;
& &符号 &amp; &#38;
" 双引号 &quot; &#34;
© 版权 &copy; &#169;
® 已注册商标 &reg; &#174;
™ 商标(美国) ™ &#8482;

× 乘号 &times; &#215;
÷ 除号 &divide; &#247;
ISO 8859-1 (Latin-1)字符集
HTML 4.01 支持 ISO 8859-1 (Latin-1) 字符集。

备注:为了方便起见,以下表格中,“实体名称”简称为“名称”,“实体编号”简称为“编号”

显示 名称 编号 显示 名称 编号 显示 名称 编号 显示 名称 编号 显示 名称 编号
  &nbsp; &#160; ¡ &iexcl; &#161; ¢ &cent; &#162; £ &pound; &#163; ¤ &curren; &#164;
¥ &yen; &#165; ¦ &brvbar; &#166; § &sect; &#167; ¨ &uml; &#168; © &copy; &#169;
ª &ordf; &#170; « &laquo; &#171; ¬ &not; &#172; ­ &shy; &#173; ® &reg; &#174;
¯ &macr; &#175; ° &deg; &#176; ± &plusmn; &#177; ² &sup2; &#178; ³ &sup3; &#179;
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ú &uacute; &#250; û &ucirc; &#251; ü &uuml; &#252; ý &yacute; &#253; þ &thorn; &#254;
ÿ &yuml; &#255;

数学和希腊字母标志
symbols, mathematical symbols, and Greek letters
显示 名称 编号 显示 名称 编号 显示 名称 编号 显示 名称 编号 显示 名称 编号
ƒ &fnof; &#402; Α &Alpha; &#913; Β &Beta; &#914; Γ &Gamma; &#915; Δ &Delta; &#916;
Ε &Epsilon; &#917; Ζ &Zeta; &#918; Η &Eta; &#919; Θ &Theta; &#920; Ι &Iota; &#921;
Κ &Kappa; &#922; Λ &Lambda; &#923; Μ &Mu; &#924; Ν &Nu; &#925; Ξ &Xi; &#926;
Ο &Omicron; &#927; Π &Pi; &#928; Ρ &Rho; &#929; Σ &Sigma; &#931; Τ &Tau; &#932;
Υ &Upsilon; &#933; Φ &Phi; &#934; Χ &Chi; &#935; Ψ &Psi; &#936; Ω &Omega; &#937;
α &alpha; &#945; β &beta; &#946; γ &gamma; &#947; δ &delta; &#948; ε &epsilon; &#949;
ζ &zeta; &#950; η &eta; &#951; θ &theta; &#952; ι &iota; &#953; κ &kappa; &#954;
λ &lambda; &#955; μ &mu; &#956; ν &nu; &#957; ξ &xi; &#958; ο &omicron; &#959;
π &pi; &#960; ρ &rho; &#961; ς &sigmaf; &#962; σ &sigma; &#963; τ &tau; &#964;
υ &upsilon; &#965; φ &phi; &#966; χ &chi; &#967; ψ &psi; &#968; ω &omega; &#969;
? &thetasym; &#977; ? &upsih; &#978; ? &piv; &#982; • &bull; &#8226; … &hellip; &#8230;
′ &prime; &#8242; ″ &Prime; &#8243; ‾ &oline; &#8254; ⁄ &frasl; &#8260; ℘ &weierp; &#8472;
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↑ &uarr; &#8593; → &rarr; &#8594; ↓ &darr; &#8595; ↔ &harr; &#8596; ↵ &crarr; &#8629;
⇐ &lArr; &#8656; ⇑ &uArr; &#8657; ⇒ &rArr; &#8658; ⇓ &dArr; &#8659; ⇔ &hArr; &#8660;
∀ &forall; &#8704; ∂ &part; &#8706; ∃ &exist; &#8707; ∅ &empty; &#8709; ∇ &nabla; &#8711;
∈ &isin; &#8712; ∉ &notin; &#8713; ∋ &ni; &#8715; ∏ &prod; &#8719; ∑ &sum; &#8721;
− &minus; &#8722; ∗ &lowast; &#8727; √ &radic; &#8730; ∝ &prop; &#8733; ∞ &infin; &#8734;
∠ &ang; &#8736; ∧ &and; &#8743; ∨ &or; &#8744; ∩ &cap; &#8745; ∪ &cup; &#8746;
∫ &int; &#8747; ∴ &there4; &#8756; ∼ &sim; &#8764; ∝ &cong; &#8773; ≈ &asymp; &#8776;
≠ &ne; &#8800; ≡ &equiv; &#8801; ≤ &le; &#8804; ≥ &ge; &#8805; ⊂ &sub; &#8834;
⊃ &sup; &#8835; ⊄ &nsub; &#8836; ⊆ &sube; &#8838; ⊇ &supe; &#8839; ⊕ &oplus; &#8853;
⊗ &otimes; &#8855; ⊥ &perp; &#8869; ⋅ &sdot; &#8901; ? &lceil; &#8968; ? &rceil; &#8969;
? &lfloor; &#8970; ? &rfloor; &#8971; ? &lang; &#9001; ? &rang; &#9002; ◊ &loz; &#9674;
♠ &spades; &#9824; ♣ &clubs; &#9827; ♥ &hearts; &#9829; ♦ &diams; &#9830;

重要的国际标记
markup-significant and internationalization characters
显示 名称 编号 显示 名称 编号 显示 名称 编号 显示 名称 编号 显示 名称 编号
" &quot; &#34; & &amp; &#38; < &lt; &#60; > &gt; &#62; Œ &OElig; &#338;
œ &oelig; &#339; Š &Scaron; &#352; š &scaron; &#353; Ÿ &Yuml; &#376; ˆ &circ; &#710;
˜ &tilde; &#732;   &ensp; &#8194;   &emsp; &#8195;   &thinsp; &#8201; ‌ &zwnj; &#8204;
‍ &zwj; &#8205; ‎ &lrm; &#8206; ‏ &rlm; &#8207; – &ndash; &#8211; — &mdash; &#8212;
‘ &lsquo; &#8216; ’ &rsquo; &#8217; ‚ &sbquo; &#8218; “ &ldquo; &#8220; ” &rdquo; &#8221;
„ &bdquo; &#8222; † &dagger; &#8224; ‡ &Dagger; &#8225; ‰ &permil; &#8240; ‹ &lsaquo; &#8249;
› &rsaquo; &#8250; € &euro; &#8364;

--------------------------------------------------------------------------------

JavaScript转义符
转义序列 字符
\b 退格
\f 走纸换页
\n 换行
\r 回车
\t 横向跳格 (Ctrl-I)
\' 单引号
\" 双引号
\\ 反斜杠

编程的时候要注意特殊字符的问题,很多运行时出现的问题都是因为特殊字符的出现而引起的。

注意,由于反斜杠本身用作转义符,因此不能直接在脚本中键入一个反斜杠。如果要产生一个反斜杠,必须一起键入两个反斜杠 (\\)。

--------------------------------------------------------------------------------


编码转换(to Unicode)
(程序代码来源于网络)


Js版

<script>
     test = "你好abc"
     str = ""
     for( i=0;    i<test.length; i++ )
     {
      temp = test.charCodeAt(i).toString(16);
      str    += "\\u"+ new Array(5-String(temp).length).join("0") +temp;
     }
     document.write (str)
</script>


vbs版



Function Unicode(str1)
     Dim str,temp
     str = ""
     For i=1    to len(str1)
      temp = Hex(AscW(Mid(str1,i,1)))
      If len(temp) < 5 Then    temp = right("0000" & temp, 4)
      str = str & "\u" & temp
     Next
     Unicode = str
End Function



Function htmlentities(str)
     For i = 1 to Len(str)
         char = mid(str, i, 1)
         If Ascw(char) > 128 then
             htmlentities = htmlentities & "&#" & Ascw(char) & ";"
         Else
             htmlentities = htmlentities & char
         End if
     Next
End Function

coldfusion版


function nochaoscode(str)
{
     var new_str = “”;
     for(i=1; i lte len(str);i=i+1){
         if(asc(mid(str,i,1)) lt 128){
             new_str = new_str & mid(str,i,1);
         }else{
             new_str = new_str & “&##” & asc(mid(str,i,1));
         }
     }
     return new_str;
}

--------------------------------------------------------------------------------


附:

在php中我们可以用mbstring的mb_convert_encoding函数实现这个正向及反向的转化。 如:




mb_convert_encoding ("你好", "HTML-ENTITIES", "gb2312"); //输出:&#20320;&#22909;

mb_convert_encoding ("&#20320;&#22909;", "gb2312", "HTML-ENTITIES"); //输出:你好


如果需要对整个页面转化,则只需要在php文件的头部加上这三行代码:


mb_internal_encoding("gb2312"); // 这里的gb2312是你网站原来的编码

mb_http_output("HTML-ENTITIES");

ob_start('mb_output_handler');

来源:HTML转义字符: http://114.xixik.com/character/

相关:正则表达式: http://114.xixik.com/regex/

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    内容概要:本文详细介绍了利用MATLAB实现约束最优化求解的方法,主要分为两大部分:无约束优化和带约束优化。对于无约束优化,作者首先讲解了梯度下降法的基本原理和实现技巧,如步长搜索和Armijo条件的应用。接着深入探讨了带约束优化问题,特别是序列二次规划(SQP)方法的具体实现,包括拉格朗日函数的Hesse矩阵计算、QP子问题的构建以及拉格朗日乘子的更新策略。文中不仅提供了详细的MATLAB代码示例,还分享了许多调参经验和常见错误的解决办法。 适合人群:具备一定数学基础和编程经验的研究人员、工程师或学生,尤其是对最优化理论和应用感兴趣的读者。 使用场景及目标:适用于需要解决各类优化问题的实际工程项目,如机械臂能耗最小化、化工过程优化等。通过学习本文,读者能够掌握如何将复杂的约束优化问题分解为更易处理的二次规划子问题,从而提高求解效率和准确性。 其他说明:文章强调了优化算法选择的重要性,指出不同的问题结构决定了最适合的算法。此外,作者还分享了一些实用的经验教训,如Hesse矩阵的正定性处理和惩罚因子的动态调整,帮助读者少走弯路。

    【KUKA 机器人资料】:KUKA机器人剑指未来——访库卡自动化设备(上海)有限公司销售部经理邹涛.pdf

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