IOS系列——公用属性autoresizingMask的详细介绍

这个属性对于多种控件都适用

button.autoresizingMask = UIViewAutoresizingFlexibleRightMargin | UIViewAutoresizingFlexibleLeftMargin | UIViewAutoresizingFlexibleBottomMargin | UIViewAutoresizingFlexibleTopMargin;
UILabel *label = [[UILabel alloc] initWithFrame:CGRectMake(50, 100, 200, 40)];
[label setAutoresizingMask: UIViewAutoresizingNone];  控件相对于父视图坐标值不变   

有这样的一些值
typedef NS_OPTIONS(NSUInteger, UIViewAutoresizing) {
    UIViewAutoresizingNone                 = 0,
    UIViewAutoresizingFlexibleLeftMargin   = 1 << 0,
    UIViewAutoresizingFlexibleWidth        = 1 << 1,
    UIViewAutoresizingFlexibleRightMargin  = 1 << 2,
    UIViewAutoresizingFlexibleTopMargin    = 1 << 3,
    UIViewAutoresizingFlexibleHeight       = 1 << 4,
    UIViewAutoresizingFlexibleBottomMargin = 1 << 5
};

1)、UIViewAutoresizingNone  这个属性是指,控件相对于父视图坐标没有任何改变(不管父视图的长宽改变为多少,子控件的坐标是定值)。

2)、UiViewAutoresizingFlexibleleftMargin         控件相对于父视图,随着父视图的宽度比例变化,横坐标跟着变化,比如说上面的lable frame = CGRectmake(50,100,200,40);   如果之前父视图的长宽是320*480  现在变成了480*320  那么在父视图改变之后,如果只限制这一个属性,那么变化后的lable横坐标就变为: 50*(480/320) lable的坐标就是:(50*(480/320),100,200,40);

3)、UIViewAutoresizingFlexibleRightmargin 、 UIViewAutoresizingFlexibleTopmargin 、 UIViewAutoresizingFlexibleBottommargin  三个属性和2)类似;
4)、UIViewAutoResizingFlexibleWidth  和20类似,只不过是lable的宽度按照比例发生改变

    UILabel *lable = [[UILabel alloc]initWithFrame:CGRectMake(50, 50, 200, 50)];
    [lable setAutoresizingMask:UIViewAutoresizingFlexibleWidth];
    NSLog(@"%@",lable.text);
    [self.view addSubview:lable];

看看同样的代码在模拟器里面的效果

     

考虑柔性负荷的综合能源系统低碳经济优化调度【考虑碳交易机制】(Matlab代码实现)内容概要:本文围绕“考虑柔性负荷的综合能源系统低碳经济优化调度”展开,重点研究在碳交易机制下如何实现综合能源系统的低碳化与经济性协同优化。通过构建包含风电、光伏、储能、柔性负荷等多种能源形式的系统模型,结合碳交易成本与能源调度成本,提出优化调度策略,以降低碳排放并提升系统运行经济性。文中采用Matlab进行仿真代码实现,验证了所提模型在平衡能源供需、平抑可再生能源波动、引导柔性负荷参与调度等方面的有效性,为低碳能源系统的设计与运行提供了技术支撑。; 适合人群:具备一定电力系统、能源系统背景,熟悉Matlab编程,从事能源优化、低碳调度、综合能源系统等相关领域研究的研究生、科研人员及工程技术人员。; 使用场景及目标:①研究碳交易机制对综合能源系统调度决策的影响;②实现柔性负荷在削峰填谷、促进可再生能源消纳中的作用;③掌握基于Matlab的能源系统建模与优化求解方法;④为实际综合能源项目提供低碳经济调度方案参考。; 阅读建议:建议读者结合Matlab代码深入理解模型构建与求解过程,重点关注目标函数设计、约束条件设置及碳交易成本的量化方式,可进一步扩展至多能互补、需求响应等场景进行二次开发与仿真验证。
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