Windows Phone app的生命周期

为了实现无缝导航体验, Windows Phone不允许应用后台运行。一旦应用不在前台显示,其进程将被关闭。本文详细介绍了Windows Phone应用实例的生命周期及其状态变化。

      为了让用户有Seamless Navigation的体验,Windows Phone不允许多个app同时运行,说俗点儿,如果一个app在页面上不可见了,那它的进程就被关闭了,它也就不再处于running状态了,Windows Phone不提供app后台运行的能力。 但在Windows Phone应用程序框架下,app的进程结束并不代表它的生命周期结束或者说并不代表它的一个instance的结束。Windows Phone app的一个instance的生命周期应该是从用户通过应用程序列表启动该app到再次通过app启动它这之间的时间。举个例子,用户通过start 按钮进入应用程序列表点击一个安装了的应用程序A, A运行后,用户点击Start按钮再次进入应用程序列表,点击B程序, 这时, A的进程被关闭,但A的instance并没有结束,A处于Deactivated状态,B程序启动了,重复类似的操作,再次点击start按钮进入应用程序列表,点击A程序, 这时,A的第一个instance就彻底结束了。同时,一个A的新的instance开始了,这个新的instance会收到Launching event。

内容概要:本文详细介绍了一种基于Simulink的表贴式永磁同步电机(SPMSM)有限控制集模型预测电流控制(FCS-MPCC)仿真系统。通过构建PMSM数学模型、坐标变换、MPC控制器、SVPWM调制等模块,实现了对电机定子电流的高精度跟踪控制,具备快速动态响应和低稳态误差的特点。文中提供了完整的仿真建模步骤、关键参数设置、核心MATLAB函数代码及仿真结果分析,涵盖转速、电流、转矩和三相电流波形,验证了MPC控制策略在动态性能、稳态精度和抗负载扰动方面的优越性,并提出了参数自整定、加权代价函数、模型预测转矩控制和弱磁扩速等优化方向。; 适合人群:自动化、电气工程及其相关专业本科生、研究生,以及从事电机控制算法研究与仿真的工程技术人员;具备一定的电机原理、自动控制理论和Simulink仿真基础者更佳; 使用场景及目标:①用于永磁同步电机模型预测控制的教学演示、课程设计或毕业设计项目;②作为电机先进控制算法(如MPC、MPTC)的仿真验证平台;③支撑科研中对控制性能优化(如动态响应、抗干扰能力)的研究需求; 阅读建议:建议读者结合Simulink环境动手搭建模型,深入理解各模块间的信号流向与控制逻辑,重点掌握预测模型构建、代价函数设计与开关状态选择机制,并可通过修改电机参数或控制策略进行拓展实验,以增强实践与创新能力。
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