broadccastreceiver

本文详细介绍了Android中的全局监听器,即BroadcastReceiver的功能及其应用场景。包括启动步骤、实现方法及注意事项,例如避免在onReceive方法中执行耗时操作。文章还对比了BroadcastReceiver与Activity的不同之处,并介绍了静态和动态注册方式的区别。

1.简介

(1)全局监听器,系统中不同组件之间通信(拥有自己进程,即便程序结束了,只要存在于之匹配的intent消息,就会被激发)

(2)启动步骤:1.创建需要启动broadcareceiver的intent 2.调用context的sendBroadcast或sendOrderedBroadcast()方法启动指定broadcastreceiver

实现方法:重写onReceive(Context, Intent)方法,onReceive方法执行完成后,broadcastReceive 会自行销毁 配置:代码中或者mainfest中,

注意:onReceive方法不能执行耗时操作,否则会出ANR(android no response)对话框 ,如果需要broadcast执行耗时操作,通过intent启动service完成,不考虑使用新线程去执行耗时操作。因为它本身生命周期端,如果它所在进程结束了,虽然进程内还有此线程,单该进程无任何活动组件,内存紧张时优先结束该进程,导致子线程任务不能完成。

(3)与activity不同,当系统通过intent指定activity组件时 ,若不存在,程序会异常终止,但找不到合适broadcastreceive组件,应用不会有任何问题

2.注册方式

静态注册:maifest中注册,拥有自己进程,即便程序结束了,只要存在于之匹配的intent消息,就会被激发

动态注册:通常在service或者activity中,如果他们结束ondestroy时broacast未解除绑定会报异常,这种方式生命周期会跟随程序生命周期

3.普通广播和有序广播(多个接收者注册了相同广播地址)

(1)普通广播:nomal broadvast

同一时刻被所有接收者接收到,传递效率高,缺点:接收者不能将消息传给下一个接收者,无法终止broadcastintent的传播,完全异步

(2)有序广播(ordered broadcast)

接收者按照预先声明的优先级依次接收broadcast,数越大级别越高,

a。接收者可终止,后续接收者无法收到

b。调用 setResultExtras(bundle);可以对消息进行处理 ,将数据传递给下一个接收者




基于NSGA-III算法求解微电网多目标优化调度研究(Matlab代码实现)内容概要:本文围绕基于NSGA-III算法的微电网多目标优化调度展开研究,重点介绍了如何利用该先进多目标进化算法解决微电网系统中多个相互冲突的目标(如运行成本最小化、碳排放最低、供电可靠性最高等)的协同优化问题。文中结合Matlab代码实现,详细阐述了NSGA-III算法的基本原理、在微电网调度模型中的建模过程、约束条件处理、目标函数设计以及仿真结果分析,展示了其相较于传统优化方法在求解高维、非线性、多目标问题上的优越性。同时,文档还提供了丰富的相关研究案例和技术支持背景,涵盖电力系统优化、智能算法应用及Matlab仿真等多个方面。; 适合人群:具备一定电力系统基础知识和Matlab编程能力的研究生、科研人员及从事能源优化领域的工程技术人员;尤其适合正在进行微电网调度、多目标优化算法研究或撰写相关论文的研究者。; 使用场景及目标:①掌握NSGA-III算法的核心思想及其在复杂能源系统优化中的应用方式;②学习如何构建微电网多目标调度模型并利用Matlab进行仿真求解;③为科研项目、毕业论文或实际工程提供算法实现参考和技术支撑。; 阅读建议:建议读者结合文中提供的Matlab代码实例,逐步调试运行并深入理解算法流程与模型构建细节,同时可参考文档中列出的其他优化案例进行横向对比学习,以提升综合应用能力。
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