HttpClient

本文介绍了一个基于HttpClient的网络请求工具类,演示了如何通过GET请求从服务器获取数据,并使用AsyncTask异步执行请求任务。此外,还展示了如何通过定义接口来回调获取的数据。
HttpClient是一种常见的网络请求方式

    分为GET和POST两种请求方式

由于请求的东西过于繁多,所以我就用其中一个网络请求的工具类来让大家看一下


public class HttpUtils {
    //定义接口
    private JieKou JieKou;
    private static  HttpUtils httpUtils;
    //实现单例模式
    public static HttpUtils getInstance(){
        if (httpUtils == null){
            httpUtils = new HttpUtils();
        }
        return httpUtils;
    }
    //创建一个方法可以实现MyAsyncTask的执行
    public void getData(String url){
        MyAsyncTask asyncTask = new MyAsyncTask();
        asyncTask.execute(url);
    }

    class MyAsyncTask extends AsyncTask<String,Void,String>{

        @Override
        protected String doInBackground(String... strings) {
            try {
                //新建一个HTTPClient
                HttpClient client = new DefaultHttpClient();
                //使用GET请求方式
                HttpGet get = new HttpGet(strings[0]);
                //使用GET请求方式来执行
                HttpResponse response = client.execute(get);
                //得到响应码
                int responsecode = response.getStatusLine().getStatusCode();
                //如果响应码等于200就获取数据
                if (responsecode == 200){
                    //进行数据获取
                    HttpEntity entity = response.getEntity();
                    String s = EntityUtils.toString(entity);
                    //返回
                    return s;
                }

            } catch (IOException e) {
                e.printStackTrace();
            }


            return null;
        }

        @Override
        protected void onPostExecute(String s) {
            super.onPostExecute(s);
            //将获取到的数据存入接口中
            JieKou.getjsondata(s);
        }
    }
    //定义一个接口
    public interface JieKou{
        void getjsondata(String jsondata);
    }
    //整一个接口回调
    public void Huidiao(JieKou JieKou){
        this.JieKou = JieKou;
    }


}
【完美复现】面向配电网韧性提升的移动储能预布局与动态调度策略【IEEE33节点】(Matlab代码实现)内容概要:本文介绍了基于IEEE33节点的配电网韧性提升方法,重点研究了移动储能系统的预布局与动态调度策略。通过Matlab代码实现,提出了一种结合预配置和动态调度的两阶段优化模型,旨在应对电网故障或极端事件时快速恢复供电能力。文中采用了多种智能优化算法(如PSO、MPSO、TACPSO、SOA、GA等)进行对比分析,验证所提策略的有效性和优越性。研究不仅关注移动储能单元的初始部署位置,还深入探讨其在故障发生后的动态路径规划与电力支援过程,从而全面提升配电网的韧性水平。; 适合人群:具备电力系统基础知识和Matlab编程能力的研究生、科研人员及从事智能电网、能源系统优化等相关领域的工程技术人员。; 使用场景及目标:①用于科研复现,特别是IEEE顶刊或SCI一区论文中关于配电网韧性、应急电源调度的研究;②支撑电力系统在灾害或故障条件下的恢复力优化设计,提升实际电网应对突发事件的能力;③为移动储能系统在智能配电网中的应用提供理论依据和技术支持。; 阅读建议:建议读者结合提供的Matlab代码逐模块分析,重点关注目标函数建模、约束条件设置以及智能算法的实现细节。同时推荐参考文中提及的MPS预配置与动态调度上下两部分,系统掌握完整的技术路线,并可通过替换不同算法或测试系统进一步拓展研究。
先看效果: https://pan.quark.cn/s/3756295eddc9 在C#软件开发过程中,DateTimePicker组件被视为一种常见且关键的构成部分,它为用户提供了图形化的途径来选取日期与时间。 此类控件多应用于需要用户输入日期或时间数据的场景,例如日程管理、订单管理或时间记录等情境。 针对这一主题,我们将细致研究DateTimePicker的操作方法、具备的功能以及相关的C#编程理念。 DateTimePicker控件是由.NET Framework所支持的一种界面组件,适用于在Windows Forms应用程序中部署。 在构建阶段,程序员能够通过调整属性来设定其视觉形态及运作模式,诸如设定日期的显示格式、是否展现时间选项、预设的初始值等。 在执行阶段,用户能够通过点击日历图标的下拉列表来选定日期,或是在文本区域直接键入日期信息,随后按下Tab键或回车键以确认所选定的内容。 在C#语言中,DateTime结构是处理日期与时间数据的核心,而DateTimePicker控件的值则表现为DateTime类型的实例。 用户能够借助`Value`属性来读取或设定用户所选择的日期与时间。 例如,以下代码片段展示了如何为DateTimePicker设定初始的日期值:```csharpDateTimePicker dateTimePicker = new DateTimePicker();dateTimePicker.Value = DateTime.Now;```再者,DateTimePicker控件还内置了事件响应机制,比如`ValueChanged`事件,当用户修改日期或时间时会自动激活。 开发者可以注册该事件以执行特定的功能,例如进行输入验证或更新关联的数据:``...
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