FrameWork

本文详细介绍了一种绕过直接创建iOS framework限制的方法,通过创建Loadable Bundle并进行配置,最终实现iOS framework的制作过程。

from:http://www.cocoachina.com/bbs/read.php?tid-75680-page-1.html

iOS framework 制作教程,这次不是静态包!!!  

我们 使用一种变通的方法来制作 iOS framework,废话不多说,上步骤:

1.打开Xcode创建一个“ Cocoa Touch Static Library”工程,并删除现有的target.

2.右键project选择添加New Target,在弹出的窗口中找到Cocoa ,在Cocoa右侧窗口中选择“Loadable Bundle”。
注意:到这步的时候不要选择framework,应为framework是MAC OS上的,iOS是不支持的,但是iOS 支持“Loadable Bundle(cfbundle)”

3.target 上右键get Info 在Build  Settings下面设置下面的5项内容:
a.搜索Wrapper Extension,把默认的bundle改成framework.
b.修改Mach-O Type 为Relocatable Object File.
c.关闭Dead Code Stripping ,把勾去掉!
d.关闭Link With Standard Libraries.
e.移除所有关于“AppKit” 和 “Foundation”的参考,删除“Other Linker Flags”的所有值,并删除“GCC_PREFIX_HEADER“的值!

4.在frameworks Info.plist文件中将Bundle OS Type code的值BNDL改为:FMWK,并且在target的 get info窗口中的Properties标签栏下也将Type改为FMWK。


5.在工程中添加你的 代码
例如:我们添加一个类
#import <Foundation/Foundation.h>

@interface Help : NSObject {

}

- (void)show;

@end

#import "Help.h"


@implementation Help

- (void)show
{
    NSLog(@"framework!!!");
}

@end


6.在target上右键Add---New Build Phase---New Copy Headers Build Phase,此时target下面会多出一个灰色的 文件夹—Copy Headers。

7.然后将我们刚才添加的Help类的.h文件从上面拖到下面的Copy Headers中,再在该文件夹上右键—Set Role---Public.

8.从上面将所有要打进framework的.m文件拖到target下的Compile Sources文件夹里。

9.编译,如果出错,那就在  Build下面的 将“Other Linker Flags “设置为 –ObjC 、-all_load、-lxml2,不要写在一起,请一项项添加。

注意:如果编译出现大量的 错误,说明你没有删除“AppKit”  和  “Foundation”的参考,

编译后参考:



在build/Debug-iphonesimulator下面出现一个framework文件夹:

 


使用我们刚才制作的framework

在新的工程中导入framework


我们把刚才制作的kibernet.framework拷贝到新的工程的目录下,选择kibernet.framework文件夹

添加后的效果图



使用framework中的类:
导入头文件



ViewDid Load中测试一下:

   
输出结果:

跟网型逆变器小干扰稳定性分析与控制策略优化研究(Simulink仿真实现)内容概要:本文围绕跟网型逆变器的小干扰稳定性展开分析,重点研究其在电力系统中的动态响应特性及控制策略优化问题。通过构建基于Simulink的仿真模型,对逆变器在不同工况下的小信号稳定性进行建模与分析,识别系统可能存在的振荡风险,并提出相应的控制优化方法以提升系统稳定性和动态性能。研究内容涵盖数学建模、稳定性判据分析、控制器设计与参数优化,并结合仿真验证所提策略的有效性,为新能源并网系统的稳定运行提供理论支持和技术参考。; 适合人群:具备电力电子、自动控制或电力系统相关背景,熟悉Matlab/Simulink仿真工具,从事新能源并网、微电网或电力系统稳定性研究的研究生、科研人员及工程技术人员。; 使用场景及目标:① 分析跟网型逆变器在弱电网条件下的小干扰稳定性问题;② 设计并优化逆变器外环与内环控制器以提升系统阻尼特性;③ 利用Simulink搭建仿真模型验证理论分析与控制策略的有效性;④ 支持科研论文撰写、课题研究或工程项目中的稳定性评估与改进。; 阅读建议:建议读者结合文中提供的Simulink仿真模型,深入理解状态空间建模、特征值分析及控制器设计过程,重点关注控制参数变化对系统极点分布的影响,并通过动手仿真加深对小干扰稳定性机理的认识。
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