Basic Example Of RTimer(转)

Class RTimer

这个类可以用于提供异步时钟服务,它可以实现以下四种异步请求:

1.请求一个指定时间段后的事件

2.请求一个指定系统时间的事件

3.请求一个指定时间片上的事件

4.请求一个在指定时间段后没有发生用户交互的而触发的事件

由RTimer提出的异步请求都可以被中途取消。

RTimer由 RTimer::CreateLocal()方法创建,由Close() 销毁。需要注意的是,CTimer 活动对象使用了RTimer。

RTimer 的 After() 方法

void After(TRequestStatus& aStatus,TTimeIntervalMicroSeconds32 anInterval);

请求一个在指定时间段后的事件。当关闭电源后,请求的记时器也就停止了。但是关机5秒内的请求将被完成,比如事件请求在关机后2秒执行,那么这个请求将被完成。如果调用这个方法的时候一个关于它自身的计时器事件已经存在,那么就会发生KERN-EXEC 15 panic。但是。两个或多个不同RTimer对象的这种请求是允许的。

参 数描 述
TRequestStatus& aStatus 这个参数包含了请求的状态信息,如果计时器在请求时间内被完成,那么它将包含一个KErrNull值,否则九会包含一个错误代码。
TTimeIntervalMicroSeconds32 anInterval 指定多少时间以后发生事件,单位是百万分之一秒。这个值不可以是负值,否则函数将发生USER 87 panic。

RTimer 的 At() 方法

void At(TRequestStatus& aStatus,const TTime& aTime);

请求一个指定系统时间时的事件。如果当时设备已经关闭,那么设备将自动启动。如果当前有未完成的计时器请求存在,那么在调用这个函数时将发生KERN-EXEC 15 panic。

参 数描 述
TRequestStatus& aStatus这个参数包含了请求的状态信息,如果计时器在请求时间内被完成,那么它将包含一个KErrNull值;如果请求被取消,那么将包含一个KErrCancel值;如果系统时间被修改则包含一个 KErrAbort 值;如果请求的时间已经过去,则包含一个KErrUnderflow值;如果请求的时间是一个非常遥远的时间,则包含一个KErrOverFlow值。
const TTime& aTime事件被调用的系统时间。

RTime 的 Cancel() 方法

取消已经提出的计时器事件的请求。任何计时器事件的请求都将以 KErrCancel 退出。

TRequestStatus 类

服务提供者为了完成服务,需要有一个服务完成的指示信息。TRequestStatus 用于存放请求的完成状态。当线程提出服务请求时,例如 RTimer 的 After() 请求,请求状态对象被作为参数传递到请求函数中。服务完成以后,服务提供者发送信号给服务请求对象的请求信号量,并在请求对象中保存一个完成码。通常,这个完成码的值是 KErrNone 或者是其他系统定义的错误码。另外,TRequestStatus 类是一个密封类,不再被其它类继承。TRequestStatus 类的 Int()方法可以返回请求状态对象完成码的值、iStatus则是一个私有属性,用于完成码的内部存储。

User 类

User 类提供了一系列的用户函数,这些函数都与系统组件的API相关。

在 User类中,绝大多数的函数都是都对当前的线程或 heap 的操作。例如User:Exit()的作用是终止当前线程、User::Alloc()是从当前的线程heap中分配内存。

其中一些方法与 RThread 类、RHeap 类中的方法类似,在这种情况下使用 User类的静态函数会比较方便,因为你不需要得到当前线程的句柄就可以对线程进行操作了。

User 类的某些方法也支持内存泄漏的调试。这些函数可以显式的进行调用也可以使用宏进行调用。显然,使用宏来调用这些函数的做法比较好一点,因为这些宏的实际代码只有在调试时才是有用的。

最后一类函数也比较有用,他们主要是实现了一些常用的算法,例如:User::BinarySearch()User::QuickSort()等。

User 类 WaitForRequest() 方法

WaitForRequest() 方法带一个 TRequestStatus 类型的名为 aStatus 的参数,这个参数是与一个异步请求相关的请求状态引用。WaitForRequest() 使当前线程等待异步请求的完成。它使当前线程在它的请求信号量上等待,直到当前线程的请求信号量接收到服务提供者发送的信号。然后,WaitForRequest()函数完成并把控制返回给调用者(它的直接调用者就是当前调用他的函数)。当前线程在接收到信号之前,服务提供者预先为 aStatus 设置一个非 KRequestPending 的值。如果有其他的异步请求在与aStatus相关的异步请求完成之前完成,那么当前进程的请求信号量就会被修改,因此它们请求完成的相关资料并没有丢失。这种情况下,User::WaitForAnyRequest()或 User::WaitForRequest()会立即完成并返回。


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考虑柔性负荷的综合能源系统低碳经济优化调度【考虑碳交易机制】(Matlab代码实现)内容概要:本文围绕“考虑柔性负荷的综合能源系统低碳经济优化调度”展开,重点研究在碳交易机制下如何实现综合能源系统的低碳化与经济性协同优化。通过构建包含风电、光伏、储能、柔性负荷等多种能源形式的系统模型,结合碳交易成本与能源调度成本,提出优化调度策略,以降低碳排放并提升系统运行经济性。文中采用Matlab进行仿真代码实现,验证了所提模型在平衡能源供需、平抑可再生能源波动、引导柔性负荷参与调度等方面的有效性,为低碳能源系统的设计与运行提供了技术支撑。; 适合人群:具备一定电力系统、能源系统背景,熟悉Matlab编程,从事能源优化、低碳调度、综合能源系统等相关领域研究的研究生、科研人员及工程技术人员。; 使用场景及目标:①研究碳交易机制对综合能源系统调度决策的影响;②实现柔性负荷在削峰填谷、促进可再生能源消纳中的作用;③掌握基于Matlab的能源系统建模与优化求解方法;④为实际综合能源项目提供低碳经济调度方案参考。; 阅读建议:建议读者结合Matlab代码深入理解模型构建与求解过程,重点关注目标函数设计、约束条件设置及碳交易成本的量化方式,可进一步扩展至多能互补、需求响应等场景进行二次开发与仿真验证。
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