Delegate委托的理解与应用

本文深入探讨了委托的基本概念及其在实际编程中的应用案例,特别是针对WinForm中的窗体间传值及常用回调方法进行了详细说明。

关于委托,我总是停留在知道有这么回事的程度,很少有比较正经的应用它,这次好好看了下并针对性的应用了,有个些感悟,所以马上记录下来,怕长时间不用又忘了委托为何物。

委托的书面解释就不想一一的概述了,本篇重点在了解委托的使用场景;在开始讲述使用场景之前,我们先了解下委托的使用流程:

1.定义委托

   委托可以定义为有范围参数和无返回参数类型

   例如:delegate int testHander(int x,int y);

2.实例化委托,并将方法指针添加到实例对象中

    委托的实例化个人认为有两种:

    1、传统的new一个实例对象并传入方法指针

         如:

                  delegate int testHander(int x,int y);

        testHander rtestDelA = new TestDelegate(方法名);
        testHander testDelB = delegate(int x,int y) {return x+y; };
        testHander testDelC = (x,y) => { return x+y; };

     2、委托与事件结合,以事件的形式实现委托

          如: delegate int testHander(int x,int y);

                 event testHander testeventHander;

                testeventHander  test+=new testHander(方法名);

通过委托的实例方式不同,其应用场景也不一样,传统的实例方式适用于类似于js的callback回调函数,即在调用的时候处理相关业务,这种应用场景比较典型的应该是winform页面传参了,例子如下:

        现有主窗体Form1和子窗体Form2,在主窗体上打开子窗体,子窗体修改文本btext后回传给主窗体:

        Form1代码如下:

public Form1()
        {
            InitializeComponent();
        }
        
        private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            Form2 f = new Form2(textBox1.Text);
            //注册子窗体中文本change事件
            f.textchange += new EventHandler((sender2,e2)=> {
                textBox1.Text = f.TextBoxValue;
            });
            f.Show(this);
        }

  Form2代码如下:

//定义事件,即Eventhander的委托实例
        public event EventHandler textchange;
        public Form2():this( ""){}
        public Form2(string str)
        {
            InitializeComponent();
            TextBoxValue = str;
          
        }
        public string TextBoxValue
        {
            get { return btext.Text; }
            set { btext.Text = value; }
        }
        private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            Close();
        }

        private void btext_TextChanged(object sender, EventArgs e)
        {
            if(textchange!=null)
            textchange(sender, e);
        }

  除了winform中窗体传值用到以外,我们常用的回调方法也有用到,如

 textBox1.Text = getvalue2((x, y) => { return (x * y); }, 2, 4).ToString();

 private int getvalue2(Func<int,int,int> fun, int x, int y)
        {
            int result = fun(x, y);
            return result;
        }

  

转载于:https://www.cnblogs.com/xusui/p/7126070.html

基于遗传算法的微电网调度(风、光、蓄电池、微型燃气轮机)(Matlab代码实现)内容概要:本文档介绍了基于遗传算法的微电网调度模型,涵盖风能、太阳能、蓄电池和微型燃气轮机等多种能源形式,并通过Matlab代码实现系统优化调度。该模型旨在解决微电网中多能源协调运行的问题,优化能源分配,降低运行成本,提高可再生能源利用率,同时考虑系统稳定性经济性。文中详细阐述了遗传算法在求解微电网多目标优化问题中的应用,包括编码方式、适应度函数设计、约束处理及算法流程,并提供了完整的仿真代码供复现学习。此外,文档还列举了大量相关电力系统优化案例,如负荷预测、储能配置、潮流计算等,展示了广泛的应用背景和技术支撑。; 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、科研人员及从事微电网、智能电网优化研究的工程技术人员。; 使用场景及目标:①学习遗传算法在微电网调度中的具体实现方法;②掌握多能源系统建模优化调度的技术路线;③为科研项目、毕业设计或实际工程提供可复用的代码框架算法参考; 阅读建议:建议结合Matlab代码逐段理解算法实现细节,重点关注目标函数构建约束条件处理,同时可参考文档中提供的其他优化案例进行拓展学习,以提升综合应用能力。
评论
成就一亿技术人!
拼手气红包6.0元
还能输入1000个字符  | 博主筛选后可见
 
红包 添加红包
表情包 插入表情
 条评论被折叠 查看
添加红包

请填写红包祝福语或标题

红包个数最小为10个

红包金额最低5元

当前余额3.43前往充值 >
需支付:10.00
成就一亿技术人!
领取后你会自动成为博主和红包主的粉丝 规则
hope_wisdom
发出的红包
实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、付费专栏及课程。

余额充值