Windows Phone 7 MVVM模式通讯方式之实现Command

本文介绍了一个使用MVVM模式实现Command通讯的示例。通过MainPage.xaml定义View层,RadiusViewModel.cs实现ViewModel层,并通过ExecuteCommandAction.cs实现Command操作。用户点击按钮会触发不同大小圆的显示。
MVVM模式的View与ViewModel的三大通讯方式:Binding Data(实现数据的传递)、Command(实现操作的调用)和Attached Behavior(实现控件加载过程中的操作)。
下面通过一个实例实现MVVM模式的Command通讯
(1)MainPage.xaml文件的代码,实现View层
<phone:PhoneApplicationPage
x:Class="CommandDemo.MainPage"
xmlns:phone="clr-namespace:Microsoft.Phone.Controls;assembly=Microsoft.Phone"
xmlns:shell="clr-namespace:Microsoft.Phone.Shell;assembly=Microsoft.Phone"
xmlns:my="clr-namespace:CommandDemo.ViewModel"
xmlns:my_Interactivity="clr-namespace:CommandDemo.Command"
xmlns:Custom="clr-namespace:System.Windows.Interactivity;assembly=System.Windows.Interactivity" xmlns:ic="clr-namespace:Microsoft.Expression.Interactivity.Core;assembly=Microsoft.Expression.Interactions"
mc:Ignorable="d" d:DesignWidth="480" d:DesignHeight="768"
FontFamily="{StaticResource PhoneFontFamilyNormal}"
FontSize="{StaticResource PhoneFontSizeNormal}"
Foreground="{StaticResource PhoneForegroundBrush}"
SupportedOrientations="Portrait" Orientation="Portrait"
shell:SystemTray.IsVisible="True">
<!--设置整个页面的上下文数据DataContext为RadiusViewModel-->
<phone:PhoneApplicationPage.DataContext>
<my:RadiusViewModel/>
</phone:PhoneApplicationPage.DataContext>
<Grid x:Name="LayoutRoot" Background="Transparent">
<Grid.RowDefinitions>
<RowDefinition Height="Auto"/>
<RowDefinition Height="*"/>
</Grid.RowDefinitions>
<StackPanel x:Name="TitlePanel" Grid.Row="0" Margin="12,17,0,28">
<TextBlock x:Name="ApplicationTitle" Text="MY APPLICATION" Style="{StaticResource PhoneTextNormalStyle}"/>
<TextBlock x:Name="PageTitle" Text="Command" Margin="9,-7,0,0" Style="{StaticResource PhoneTextTitle1Style}"/>
</StackPanel>
<Grid x:Name="ContentPanel" Grid.Row="1" Margin="12,0,12,0">
<Ellipse Fill="Red"
Height="{Binding Radius}" Width="{Binding Radius}"
HorizontalAlignment="Left" Margin="119,84,0,0" Name="ellipse1" Stroke="Black" StrokeThickness="1" VerticalAlignment="Top" />
<Button Content="小" Height="72" HorizontalAlignment="Left" Margin="0,385,0,0" Name="button1" VerticalAlignment="Top" Width="160">
<Custom:Interaction.Triggers>
<Custom:EventTrigger EventName="Click">
<my_Interactivity:ExecuteCommandAction CommandName="MinRadius"/>
</Custom:EventTrigger>
</Custom:Interaction.Triggers>
</Button>
<Button Content="中" Height="72" HorizontalAlignment="Left" Margin="149,384,0,0" Name="button2" VerticalAlignment="Top" Width="160" >
<Custom:Interaction.Triggers>
<Custom:EventTrigger EventName="Click">
<my_Interactivity:ExecuteCommandAction CommandName="MedRadius"/>
</Custom:EventTrigger>
</Custom:Interaction.Triggers>
</Button>
<Button Content="大" Height="72" HorizontalAlignment="Left" Margin="299,382,0,0" Name="button3" VerticalAlignment="Top" Width="160" >
<Custom:Interaction.Triggers>
<Custom:EventTrigger EventName="Click">
<my_Interactivity:ExecuteCommandAction CommandName="MaxRadius"/>
</Custom:EventTrigger>
</Custom:Interaction.Triggers>
</Button>
</Grid>
</Grid>
</phone:PhoneApplicationPage>
(2)RadiusViewModel.cs文件的代码,实现ViewModel层
using System;
using System.Windows.Input;
using System.ComponentModel;
using Microsoft.Expression.Interactivity.Core;
namespace CommandDemo.ViewModel
{
public class RadiusViewModel : INotifyPropertyChanged
{
private Double radius;
public RadiusViewModel()
{
Radius = 0;
MinRadius = new ActionCommand(p => Radius = 100);
MedRadius = new ActionCommand(p => Radius = 200);
MaxRadius = new ActionCommand(p => Radius = 300);
}
public event PropertyChangedEventHandler PropertyChanged;
public ICommand MinRadius
{
get; private set;
}
public ICommand MedRadius
{
get;
private set;
}
public ICommand MaxRadius
{
get;
private set;
}
public Double Radius
{
get
{
return radius;
}
set
{
radius = value;
OnPropertyChanged("Radius");
}
}
protected virtual void OnPropertyChanged(string propertyName)
{
var propertyChanged = PropertyChanged;
if(propertyChanged != null)
propertyChanged(this, new PropertyChangedEventArgs(propertyName));
}
}
}
(3)ExecuteCommandAction.cs类,实现Command操作
using System;
using System.Windows;
using System.Windows.Input;
using System.Windows.Interactivity;
using System.Reflection;
namespace CommandDemo.Command
{
public class ExecuteCommandAction : TriggerAction<FrameworkElement>
{
public static readonly DependencyProperty CommandNameProperty =
DependencyProperty.Register("CommandName", typeof(string), typeof(ExecuteCommandAction), null);
public static readonly DependencyProperty CommandParameterProperty =
DependencyProperty.Register("CommandParameter", typeof(object), typeof(ExecuteCommandAction), null);
protected override void Invoke(object parameter)
{
if (AssociatedObject == null)
return;
ICommand command = null;
var dataContext = AssociatedObject.DataContext;
foreach (var info in dataContext.GetType().GetProperties(BindingFlags.Public | BindingFlags.Instance))
{
if (IsCommandProperty(info) && String.Equals(info.Name, CommandName, StringComparison.Ordinal))
{
command = (ICommand)info.GetValue(dataContext, null);
break;
}
}
if ((command != null) && command.CanExecute(CommandParameter))
{
command.Execute(CommandParameter);
}
}
private static bool IsCommandProperty(PropertyInfo property)
{
return typeof(ICommand).IsAssignableFrom(property.PropertyType);
}
public string CommandName
{
get
{
return (string)GetValue(CommandNameProperty);
}
set
{
SetValue(CommandNameProperty, value);
}
}
public object CommandParameter
{
get
{
return GetValue(CommandParameterProperty);
}
set
{
SetValue(CommandParameterProperty, value);
}
}
}
}
内容概要:本文详细介绍了一种基于Simulink的表贴式永磁同步电机(SPMSM)有限控制集模型预测电流控制(FCS-MPCC)仿真系统。通过构建PMSM数学模型、坐标变换、MPC控制器、SVPWM调制等模块,实现了对电机定子电流的高精度跟踪控制,具备快速动态响应和低稳态误差的特点。文中提供了完整的仿真建模步骤、关键参数设置、核心MATLAB函数代码及仿真结果分析,涵盖转速、电流、转矩和三相电流波形,验证了MPC控制策略在动态性能、稳态精度和抗负载扰动方面的优越性,并提出了参数自整定、加权代价函数、模型预测转矩控制和弱磁扩速等优化方向。; 适合人群:自动化、电气工程及其相关专业本科生、研究生,以及从事电机控制算法研究与仿真的工程技术人员;具备一定的电机原理、自动控制理论和Simulink仿真基础者更佳; 使用场景及目标:①用于永磁同步电机模型预测控制的教学演示、课程设计或毕业设计项目;②作为电机先进控制算法(如MPC、MPTC)的仿真验证平台;③支撑科研中对控制性能优化(如动态响应、抗干扰能力)的研究需求; 阅读建议:建议读者结合Simulink环境动手搭建模型,深入理解各模块间的信号流向与控制逻辑,重点掌握预测模型构建、代价函数设计与开关状态选择机制,并可通过修改电机参数或控制策略进行拓展实验,以增强实践与创新能力。
根据原作 https://pan.quark.cn/s/23d6270309e5 的源码改编 湖北省黄石市2021年中考数学试卷所包含的知识点广泛涉及了中学数学的基础领域,涵盖了实数、科学记数法、分式方程、几何体的三视图、立体几何、概率统计以及代数方程等多个方面。 接下来将对每道试题所关联的知识点进行深入剖析:1. 实数与倒数的定义:该题目旨在检验学生对倒数概念的掌握程度,即一个数a的倒数表达为1/a,因此-7的倒数可表示为-1/7。 2. 科学记数法的运用:科学记数法是一种表示极大或极小数字的方法,其形式为a×10^n,其中1≤|a|<10,n为整数。 此题要求学生运用科学记数法表示一个天文单位的距离,将1.4960亿千米转换为1.4960×10^8千米。 3. 分式方程的求解方法:考察学生解决包含分母的方程的能力,题目要求找出满足方程3/(2x-1)=1的x值,需通过消除分母的方式转化为整式方程进行解答。 4. 三视图的辨认:该题目测试学生对于几何体三视图(主视图、左视图、俯视图)的认识,需要识别出具有两个相同视图而另一个不同的几何体。 5. 立体几何与表面积的计算:题目要求学生计算由直角三角形旋转形成的圆锥的表面积,要求学生对圆锥的底面积和侧面积公式有所了解并加以运用。 6. 统计学的基础概念:题目涉及众数、平均数、极差和中位数的定义,要求学生根据提供的数据信息选择恰当的统计量。 7. 方程的整数解求解:考察学生在实际问题中进行数学建模的能力,通过建立方程来计算在特定条件下帐篷的搭建方案数量。 8. 三角学的实际应用:题目通过在直角三角形中运用三角函数来求解特定线段的长度。 利用正弦定理求解AD的长度是解答该问题的关键。 9. 几何变换的应用:题目要求学生运用三角板的旋转来求解特定点的...
Python基于改进粒子群IPSO与LSTM的短期电力负荷预测研究内容概要:本文围绕“Python基于改进粒子群IPSO与LSTM的短期电力负荷预测研究”展开,提出了一种结合改进粒子群优化算法(IPSO)与长短期记忆网络(LSTM)的混合预测模型。通过IPSO算法优化LSTM网络的关键参数(如学习率、隐层节点数等),有效提升了模型在短期电力负荷预测中的精度与收敛速度。文中详细阐述了IPSO算法的改进策略(如引入自适应惯性权重、变异机制等),增强了全局搜索能力与避免早熟收敛,并利用实际电力负荷数据进行实验验证,结果表明该IPSO-LSTM模型相较于传统LSTM、PSO-LSTM等方法在预测准确性(如MAE、RMSE指标)方面表现更优。研究为电力系统调度、能源管理提供了高精度的负荷预测技术支持。; 适合人群:具备一定Python编程基础、熟悉基本机器学习算法的高校研究生、科研人员及电力系统相关领域的技术人员,尤其适合从事负荷预测、智能优化算法应用研究的专业人士。; 使用场景及目标:①应用于短期电力负荷预测,提升电网调度的精确性与稳定性;②为优化算法(如粒子群算法)与深度学习模型(如LSTM)的融合应用提供实践案例;③可用于学术研究、毕业论文复现或电力企业智能化改造的技术参考。; 阅读建议:建议读者结合文中提到的IPSO与LSTM原理进行理论学习,重点关注参数优化机制的设计思路,并动手复现实验部分,通过对比不同模型的预测结果加深理解。同时可拓展尝试将该方法应用于其他时序预测场景。
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