12条ios软件开发经验总结

本文分享了iOS开发中的一些实用技巧,包括日志记录、定时器管理、UI线程处理、图片资源管理等方面的经验,有助于提升应用性能及用户体验。

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1.  在每个页面的入口和出口(一般是viewDidLoad和dealloc)打上日志,可以了解用户的操作流程,并查出页面在关闭时是否销毁了相应的对象。

2.  定时器NSTimer 需要在一个新线程中运行,否则UI操作会阻塞定时器。

3.  需要为定时器所在的线程设置NSRunLoop,否则定时器可能不会动。

4.  如果在线程中设置了NSRunLoop,需要在销毁线程时也将其停止,使用CFRunLoopStop 。

5.  所有的UI操作都应该在主线程中执行,否则会导致应用崩溃(不一定是立即崩溃)。

6.  如果项目中有c函数,出现同名的函数会导致应用编译失败,即使这些c函数处于不同的页面中。

7.  使用ASIHttpRequest,同步下载过程是不能被取消的,异步下载过程才可以被取消。

8.  应用内支付,支付成功的回调里面,还需要对加密数据transactionReceipt 进行验证,避免越狱的机器使用 IAPFree 等软件伪造数据。

9.  不要试图获取设备的UDID,否则会造成应用审核不通过。可以使用OpenUDID 或者 Mac 地址代替。

10.将比较费时的操作不要放在主线程中执行,避免UI响应慢。应该在一个新线程中执行(对有同步要求的操作除外)。

11.使用最新的Xcode and iOS SDK进行开发,对高版本的兼容性会好一些。例如Mac 10.6下只能安装Xcode4.2and iOS SDK 5.0 ,对iOS 5.1版本的系统就不能直接调试。

12. 图片命名:例如有一张图片为 MyImage.png,为了兼容不同设备,需要存为不同分辨率的图片,命名规则如下:

 

  • MyImage.png - 默认的图片名称。

  • MyImage@2x.png - 适用于Retina 显示屏的高分辨率图片。

  • MyImage~iphone.png - 适用于iPhone 和 iPod touch的图片。

  • MyImage@2x~iphone.png - 适用于iPhone and iPod touch 设备 Retina 显示屏的高分辨率图片。

  • 在显示图片时,只需要直接取 @"MyImage.png",系统就能根据当前的设备,自动读取相应的图片了。

  • 注意:以上图片命名规则只使用于UIKit框架。如果使用了cocos2d等其他框架,则有另外一套命名规则。


内容概要:本文围绕直流微电网中带有恒功率负载(CPL)的DC/DC升压转换器的稳定控制问题展开研究,提出了一种复合预设性能控制策略。首先,通过精确反馈线性化技术将非线性不确定的DC转换器系统转化为Brunovsky标准型,然后利用非线性扰动观测器评估负载功率的动态变化和输出电压的调节精度。基于反步设计方法,设计了具有预设性能的复合非线性控制器,确保输出电压跟踪误差始终在预定义误差范围内。文章还对比了多种DC/DC转换器控制技术如脉冲调整技术、反馈线性化、滑模控制(SMC)、主动阻尼法和基于无源性的控制,并分析了它们的优缺点。最后,通过数值仿真验证了所提控制器的有效性和优越性。 适合人群:从事电力电子、自动控制领域研究的学者和工程师,以及对先进控制算法感兴趣的研究生及以上学历人员。 使用场景及目标:①适用于需要精确控制输出电压并处理恒功率负载的应用场景;②旨在实现快速稳定的电压跟踪,同时保证系统的鲁棒性和抗干扰能力;③为DC微电网中的功率转换系统提供兼顾瞬态性能和稳态精度的解决方案。 其他说明:文中不仅提供了详细的理论推导和算法实现,还通过Python代码演示了控制策略的具体实现过程,便于读者理解和实践。此外,文章还讨论了不同控制方法的特点和适用范围,为实际工程项目提供了有价值的参考。
内容概要:该论文介绍了一种名为偏振敏感强度衍射断层扫描(PS-IDT)的新型无参考三维偏振敏感计算成像技术。PS-IDT通过多角度圆偏振光照射样品,利用矢量多层光束传播模型(MSBP)和梯度下降算法迭代重建样品的三维各向异性分布。该技术无需干涉参考光或机械扫描,能够处理多重散射样品,并通过强度测量实现3D成像。文中展示了对马铃薯淀粉颗粒和缓步类动物等样品的成功成像实验,并提供了Python代码实现,包括系统初始化、前向传播、多层传播、重建算法以及数字体模验证等模块。 适用人群:具备一定光学成像和编程基础的研究人员,尤其是从事生物医学成像、材料科学成像领域的科研工作者。 使用场景及目标:①研究复杂散射样品(如生物组织、复合材料)的三维各向异性结构;②开发新型偏振敏感成像系统,提高成像分辨率和对比度;③验证和优化计算成像算法,应用于实际样品的高精度成像。 其他说明:PS-IDT技术相比传统偏振成像方法具有明显优势,如无需干涉装置、无需机械扫描、可处理多重散射等。然而,该技术也面临计算复杂度高、需要多角度数据采集等挑战。文中还提出了改进方向,如采用更高数值孔径(NA)物镜、引入深度学习超分辨率技术等,以进一步提升成像质量和效率。此外,文中提供的Python代码框架为研究人员提供了实用的工具,便于理解和应用该技术。
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