Windows下PhoneGap移动开发环境搭建-Android

本文详细介绍了使用PhoneGap搭建Android项目的六个步骤,包括配置开发环境、安装PhoneGap、创建及编译项目等。

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使用PhoneGap搭建Android开发的项目整体步骤如下:

  1. 安装android的开发环境并配置环境变量。
  2. 安装Node.js环境并配置环境变量。
  3. 使用npm安装PhoneGap全局环境。
  4. 使用PhoneGap命令创建PhoneGap项目。
  5. 将PhoneGap编译为android项目。
  6. 将上述项目导入ADT进行后续开发。

具体步骤如下:

一、安装并配置android开发环境:

http://developer.android.com/sdk/index.html 下载最新版的ADT到本机,将其解压到相应的目录。

接下来需要配置环境变量,将如下两个路径配置到系统PATH中:

A、{ADT_HOME}\sdk\platform-tools
B、{ADT_HOME}\sdk\tools

至此完成了android开发环境的配置。

二、安装配置Node.js:

http://nodejs.org/download/下载和安装windows版本的Node.js。

三、安装PhoneGap环境:

使用命令行,执行:

npm install -g phonegap

 

该命令将从网络安装和配置phonegap全局环境,请保证网络畅通。

四、创建phonegap项目:

使用命令行执行:

phonegap create my-app 

其中my-app为你想要使用的项目名称。该项目将创建到当前目录,所以在这之前请将当前目录移动到你想要的地址。

五、将项目编译为android项目:

在上述命令行窗口,执行如下命令:

cd my-app
phonegap build android

 这是两个命令,第一个将当前目录进入到你创建的目录中。第二个命令将当前项目编译为一个android的项目(也就是能在ADT的eclipse中进行使用的项目)。

六、将项目导入ADT的eclipse中:

启动ADT中的eclipse,然后选择File-New-Project,在打开的“New Project”向导中选择Android->Android Project from Existing Code,并选择Next

在下一步的导航页中Root Directory选择刚才创建的my-app/platforms/android文件夹,下方Projects会出现两个项目,都勾选,但是不要勾选Copy projects into workspace选项。

选择Finish完成上述导入。

 

至此,一个支持phonegap的android项目环境就完成了搭建,你可以按照自己的android的开发习惯来开这个东东了。

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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