计时器

http://www.eoeandroid.com/thread-74919-1-1.html

时间服务

       在Android SDK中提供了多种时间服务。这些时间服务主要处理在一定时间间隔或未来某一时间发生的任务。Android系统中的时间服务的作用域既可以是应用程序本身,也可以是整个Android系统。本节将详细介绍这些时间服务的使用方法,并给出大量的实例供读者学习。

       计时器:Chronometer

       Chronometer是TextView的子类,也是一个Android组件。这个组件可以用1秒的时间间隔进行计时,并显示出计时结果。

       Chronometer类有3个重要的方法:start、stop和setBase,其中start方法表示开始计时;stop方法表示停止计时;setBase方法表示重新计时。start和stop方法没有任何参数,setBase方法有一个参数,表示开始计时的基准时间。如果要从当前时刻重新计时,可以将该参数值设为SystemClock.elapsedRealtime()。

       还可以对Chronometer组件做进一步设置。在默认情况下,Chronometer组件只输出MM:SS或H:MM:SS的时间格式。例如,当计时到1分20秒时,Chronometer组件会显示01:20。如果想改变显示的信息内容,可以使用Chronometer类的setFormat方法。该方法需要一个String变量,并使用"%s"表示计时信息。例如,使用setFormat("计时信息:%s")设置显示信息,Chronometer组件会显示如下计时信息:

      计时信息:10:20

       Chronometer组件还可以通过onChronometerTick事件方法来捕捉计时动作。该方法1秒调用一次。要想使用onChronometerTick事件方法,必须实现如下接口:

Java代码:

  1. android.widget.Chronometer.OnChronometerTickListener
复制代码


       在本例中有3个按钮,分别用来开始、停止和重置计时器,并通过onChronometerTick事件方法显示当前时间,代码如下:

Java代码:


  1. package eoe.demo;

  2. import java.text.SimpleDateFormat;
  3. import java.util.Date;
  4. import android.app.Activity;
  5. import android.os.Bundle;
  6. import android.os.SystemClock;
  7. import android.view.View;
  8. import android.view.View.OnClickListener;
  9. import android.widget.Button;
  10. import android.widget.Chronometer;
  11. import android.widget.TextView;
  12. import android.widget.Chronometer.OnChronometerTickListener;

  13. public class Main extends Activity implements OnClickListener, OnChronometerTickListener {
  14. private Chronometer chronometer;
  15. private TextView tvTime;
  16. @Override
  17. public void onClick(View view) {
  18. switch (view.getId()) {
  19. case R.id.btnStart:
  20. // 开始计时器
  21. chronometer.start();
  22. break;
  23. case R.id.btnStop:
  24. // 停止计时器
  25. chronometer.stop();
  26. break;
  27. case R.id.btnReset
  28. // 重置计时器:
  29. chronometer.setBase(SystemClock.elapsedRealtime());
  30. break;
  31. }
  32. }

  33. @Override
  34. public void onChronometerTick(Chronometer chronometer) {
  35. SimpleDateFormat sdf = new SimpleDateFormat("HH:mm:ss");
  36. // 将当前时间显示在TextView组件中
  37. tvTime.setText("当前时间:" + sdf.format(new Date()));
  38. }
  39. @Override
  40. public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
  41. super.onCreate(savedInstanceState);
  42. setContentView(R.layout.main);
  43. tvTime = (TextView)findViewById(R.id.tvTime);
  44. Button btnStart = (Button) findViewById(R.id.btnStart);
  45. Button btnStop = (Button) findViewById(R.id.btnStop);
  46. Button btnReset = (Button) findViewById(R.id.btnReset);
  47. chronometer = (Chronometer) findViewById(R.id.chronometer);
  48. btnStart.setOnClickListener(this);
  49. btnStop.setOnClickListener(this);
  50. btnReset.setOnClickListener(this);
  51. // 设置计时监听事件
  52. chronometer.setOnChronometerTickListener(this);
  53. // 设置计时信息的格式
  54. chronometer.setFormat("计时器:%s");
  55. }

  56. }
复制代码

 

 
【完美复现】面向配电网韧性提升的移动储能预布局与动态调度策略【IEEE33节点】(Matlab代码实现)内容概要:本文介绍了基于IEEE33节点的配电网韧性提升方法,重点研究了移动储能系统的预布局与动态调度策略。通过Matlab代码实现,提出了一种结合预配置和动态调度的两阶段优化模型,旨在应对电网故障或极端事件时快速恢复供电能力。文中采用了多种智能优化算法(如PSO、MPSO、TACPSO、SOA、GA等)进行对比分析,验证所提策略的有效性和优越性。研究不仅关注移动储能单元的初始部署位置,还深入探讨其在故障发生后的动态路径规划与电力支援过程,从而全面提升配电网的韧性水平。; 适合人群:具备电力系统基础知识和Matlab编程能力的研究生、科研人员及从事智能电网、能源系统优化等相关领域的工程技术人员。; 使用场景及目标:①用于科研复现,特别是IEEE顶刊或SCI一区论文中关于配电网韧性、应急电源调度的研究;②支撑电力系统在灾害或故障条件下的恢复力优化设计,提升实际电网应对突发事件的能力;③为移动储能系统在智能配电网中的应用提供理论依据和技术支持。; 阅读建议:建议读者结合提供的Matlab代码逐模块分析,重点关注目标函数建模、约束条件设置以及智能算法的实现细节。同时推荐参考文中提及的MPS预配置与动态调度上下两部分,系统掌握完整的技术路线,并可通过替换不同算法或测试系统进一步拓展研究。
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