.NET 命名规范 代码示例

 


class Person
{
/// <summary>
/// 公有字段、属性 首字母大写
/// </summary>
public string FirstName;
public string LastName;

public string Name
{
get { return string.Format("{0}{1}", FirstName, LastName); }
}

public string GetName()
{
return Name;
}

/// <summary>
/// 如果属性对应一个类型,则直接用类型命名属性名
/// </summary>
public Company Company { get; set; }

/// <summary>
/// 多个类型的属性命名
/// </summary>
public Company SecondCompany { get; set; }
}

class Company
{
/// <summary>
/// 私有字段的命名
/// </summary>
private string firstName;
private string lastName;

/// <summary>
/// 静态变量 s_
/// </summary>
private static int s_price;

/// <summary>
/// 实例变量 m_
/// </summary>
private int m_price;//类的成员变量(私有)(在有静态变量时,添加m_加以区分,如果没有则直接如firstName这种方式即可)

/// <summary>
/// const变量使用名词加下划线表示
/// </summary>
private const int BASED_PRICE = 1000;

/// <summary>
/// 使用肯定语气
/// </summary>
public bool IsEnable { get; set; }

/// <summary>
/// 方法的参数及局部变量首字母小写
/// </summary>
private int doSomething(int numberA, int numberB)//(本人习惯用 int argNumberA 带arg开头的作为方法的参数传入)
{
//局部变量不要求使用 m_ 开头的前缀,以区分全局变量

int localNumber = 1;//局部变量 myName
int _localNumber2 = 2;//私有成员变量(也可以以下划线开头+首字母小写)


return numberA + numberB + localNumber + _localNumber2;
}
}

class DelegateNaming
{
/// <summary>
/// 委托按照作用分为以Delegate、Callback结尾
/// </summary>
public delegate void HttpContinueDelegate(int argStatusCode, System.Net.WebHeaderCollection argHttpHeaders);

public delegate bool ValidateValueCallback(object argValue);

public delegate void AsyncCallback(IAsyncResult ar);

//public delegate void PropertyChangedCallback(DependencyObject d, DependencyPropertyChangedEventArgs e);

//事件、委托变量应该用动词、形容词短语命名
}

class EventNaming
{
////触发事件
//OnDoSomething1(sender);

////注册事件
//this.AfterDoSomething1 += Form1_AfterDoSomething1;

//声明事件:
//private static readonly object EventDoSomething1 = new object();
/////<summary>
/////</summary>
//[Category("行为"), Description("后处理")]
//public event DelegateTest1 AfterDoSomething1
//{
// add
// {
// Events.AddHandler(EventDoSomething1, value);
// }
// remove
// {
// Events.RemoveHandler(EventDoSomething1, value);
// }
//}
//public virtual void OnDoSomething1(object sender)
//{
// var objDoSomething1 = (DelegateTest1)Events[EventDoSomething1];
// if (objDoSomething1 != null)
// {
// objDoSomething1(this);
// }
//}
//public delegate void DelegateTest1(object sender);
}

 
有关事件的用法示例:
using System;
using System.ComponentModel;
using System.Windows.Forms;

namespace WinFormsApp_Naming
{
/// <summary>
/// 事件的使用
/// </summary>
public partial class Form1 : Form
{
public Form1()
{
InitializeComponent();

//注册事件
this.AfterDoSomething1 += Form1_AfterDoSomething1;
}

/// <summary>
/// 执行事件
/// </summary>
void Form1_AfterDoSomething1(object sender)
{
MessageBox.Show("DoSomething..");
}

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
//触发事件
OnDoSomething1(sender);
}


private static readonly object EventDoSomething1 = new object();
///<summary>
///</summary>
[Category("行为"), Description("后处理")]
public event DelegateTest1 AfterDoSomething1
{
add
{
Events.AddHandler(EventDoSomething1, value);
}
remove
{
Events.RemoveHandler(EventDoSomething1, value);
}
}
public virtual void OnDoSomething1(object sender)
{
var objDoSomething1 = (DelegateTest1)Events[EventDoSomething1];
if (objDoSomething1 != null)
{
objDoSomething1(this);
}
}

public delegate void DelegateTest1(object sender);
}
}

其中 Events继承至IComponent,即仅在界面层使用
posted on 2014-03-28 21:29  v.e.n.u.s 阅读( ...) 评论( ...) 编辑 收藏

转载于:https://www.cnblogs.com/jx270/p/3631507.html

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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