Android 主流网络请求框架 Android-async-http

/**
 * 1. Android-async-http的Get和Post请求方式的使用
 * 
 * 2.Android-async-http回调逻辑的二次封装
 * 
 * @author Administrator
 * 
 */
public class MainActivity extends Activity {


@Override
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
super.onCreate(savedInstanceState);
setContentView(R.layout.activity_main);
//asynchttpGet();
asynchttpPost();
}


private void asynchttpPost() {
String url = "http://apis.juhe.cn/mobile/get?";
RequestParams params = new RequestParams();
params.put("phone", "13666666666");
params.put("key", "335adcc4e891ba4e4be6d7534fd54c5d");
RequestUtils.ClientPost(url, params, new NetCallBack() {


@Override
public void onMySuccess(String result) {
Toast.makeText(MainActivity.this, result, Toast.LENGTH_LONG)
.show();
}


@Override
public void onMyFailure(Throwable arg0) {
Toast.makeText(MainActivity.this, "请求失败", Toast.LENGTH_LONG)
.show();
}
});
}


private void asynchttpGet() {
AsyncHttpClient client = new AsyncHttpClient();
String url = "http://apis.juhe.cn/mobile/get?phone=13666666666&key=335adcc4e891ba4e4be6d7534fd54c5d";
client.get(url, new AsyncHttpResponseHandler() {
@Override
public void onSuccess(String arg0) {
// TODO Auto-generated method stub
super.onSuccess(arg0);
Toast.makeText(MainActivity.this, arg0, Toast.LENGTH_LONG)
.show();
}


@Override
public void onFailure(Throwable arg0) {
Toast.makeText(MainActivity.this, "网络请求失败", Toast.LENGTH_LONG)
.show();
super.onFailure(arg0);
}
});
}


}


public class RequestUtils {
public static AsyncHttpClient client = new AsyncHttpClient();


public static void ClientGet(String url, NetCallBack cb) {
client.get(url, cb);
}


public static void ClientPost(String url, RequestParams params,
NetCallBack cb) {
client.post(url, params, cb);
}
}


public abstract class NetCallBack extends AsyncHttpResponseHandler {


@Override
public void onStart() {
Log.i("info", "请求开始,弹出进度条框");
super.onStart();
}


@Override
public void onSuccess(String arg0) {
Log.i("info", "请求成功,隐藏进度条框:" + arg0);
onMySuccess(arg0);
super.onSuccess(arg0);
}


@Override
public void onFailure(Throwable arg0) {
Log.i("info", "请求失败,隐藏进度条框:" + arg0);
super.onFailure(arg0);
onMyFailure(arg0);
}


public abstract void onMySuccess(String result);


public abstract void onMyFailure(Throwable arg0);
}




基于数据驱动的 Koopman 算子的递归神经网络模型线性化,用于纳米定位系统的预测控制研究(Matlab代码实现)内容概要:本文围绕“基于数据驱动的 Koopman 算子的递归神经网络模型线性化,用于纳米定位系统的预测控制研究”展开,提出了一种结合数据驱动方法与Koopman算子理论的递归神经网络(RNN)模型线性化方法,旨在提升纳米定位系统的预测控制精度与动态响应能力。研究通过构建数据驱动的线性化模型,克服了传统非线性系统建模复杂、计算开销大的问题,并在Matlab平台上实现了完整的算法仿真与验证,展示了该方法在高精度定位控制中的有效性与实用性。; 适合人群:具备一定自动化、控制理论或机器学习背景的科研人员与工程技术人员,尤其是从事精密定位、智能控制、非线性系统建模与预测控制相关领域的研究生与研究人员。; 使用场景及目标:①应用于纳米级精密定位系统(如原子力显微镜、半导体制造设备)中的高性能预测控制;②为复杂非线性系统的数据驱动建模与线性化提供新思路;③结合深度学习与经典控制理论,推动智能控制算法的实际落地。; 阅读建议:建议读者结合Matlab代码实现部分,深入理解Koopman算子与RNN结合的建模范式,重点关注数据预处理、模型训练与控制系统集成等关键环节,并可通过替换实际系统数据进行迁移验证,以掌握该方法的核心思想与工程应用技巧。
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