Windows 8 MVVM AttachedCommand

文章介绍了一种将事件处理代码直接移动到ViewModel(VM)中的方法,通过反射调用VM里的对应方法来解决事件传递问题,从而避免了使用ICommand接口的繁琐。这种方法简化了代码结构,提高了开发效率。

http://mvvmlight.codeplex.com/

http://www.cnblogs.com/wpf_gd/archive/2012/01/25/2329490.html

 

VM 和 View要分离, 特别是View里不能出现任何业务逻辑相关的代码, 比较难搞的是如何传递View上的事件给ViewModel, 有MVVM Lite可以用也有DelegateCommand/RelayCommand, 但是都出现一个传递参数的问题, 还不用的不爽, 看了上面的连个帖子后, 我用了一种办法可以直接把事件处理代码移动到Vm里去, 而且签名也基本不变(只需要改成public 就好了), 思路很简单, 在View里面注册时间处理方法, 实际调用时通过反射调用VM里对应的方法, 用起来太傻瓜了, 而且省了一大段ICommand 接口的使用。跟DelegateCommand/RelayCommand 说再见。

 

            if (runtimeEvent.EventHandlerType == typeof(RoutedEventHandler))  // Button click
            {
                Func<RoutedEventHandler, EventRegistrationToken> add = (a) =>
                {
                    return (EventRegistrationToken)runtimeEvent.AddMethod.Invoke(control, new object[] { a });
                };

                Action<EventRegistrationToken> remove = (a) =>
                {
                    runtimeEvent.RemoveMethod.Invoke(runtimeEvent, new object[] { a });
                };

                RoutedEventHandler handler = (a, b) =>
                {
                    object ViewModel = GetViewModel(d);
                    string methodName = (string)GetMethod(d);
                    MethodInfo method = ViewModel.GetType().GetRuntimeMethod(methodName, new Type[] { typeof(object), b.GetType() });
                    method.Invoke(ViewModel, new object[] { a, b });
                };

                WindowsRuntimeMarshal.AddEventHandler<RoutedEventHandler>(add, remove, handler);
            }

 

多源动态最优潮流的分布鲁棒优化方法(IEEE118节点)(Matlab代码实现)内容概要:本文介绍了基于Matlab代码实现的多源动态最优潮流的分布鲁棒优化方法,适用于IEEE118节点电力系统。该方法结合两阶段鲁棒模型与确定性模型,旨在应对电力系统中多源输入(如可再生能源)的不确定性,提升系统运行的安全性与经济性。文中详细阐述了分布鲁棒优化的建模思路,包括不确定性集合的构建、目标函数的设计以及约束条件的处理,并通过Matlab编程实现算法求解,提供了完整的仿真流程与结果分析。此外,文档还列举了大量相关电力系统优化研究案例,涵盖微电网调度、电动汽车集群并网、需求响应、储能配置等多个方向,展示了其在实际工程中的广泛应用价值。; 适合人群:具备一定电力系统基础知识和Matlab编程能力的研究生、科研人员及从事能源系统优化工作的工程师。; 使用场景及目标:①用于研究高比例可再生能源接入背景下电力系统的动态最优潮流问题;②支撑科研工作中对分布鲁棒优化模型的复现与改进;③为电力系统调度、规划及运行决策提供理论支持与仿真工具。; 阅读建议:建议读者结合提供的Matlab代码与IEEE118节点系统参数进行实操演练,深入理解分布鲁棒优化的建模逻辑与求解过程,同时可参考文中提及的其他优化案例拓展研究思路。
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