UITextFieldDelegate协议中各个方法的作用与Xcode中AppDelegate.m中自动生成各个方法的作用(iOS)

本文详细介绍了UITextFieldDelegate协议中各个方法的作用及其应用场景,包括控制输入框编辑状态、键盘操作及屏幕旋转处理等。此外还概述了UI中AppDelegate.m文件内自动生成方法的功能,如应用程序状态变化的监听。
UITextFieldDelegate协议中各个方法的作用

控制当前输入框是否能被编辑

- (BOOL)textFieldShouldBeginEditing:(UITextField *)textField

当输入框开始时触发(获得焦点触发)
- (void)textFieldDidBeginEditing:(UITextField *)textField

询问输入框是否可以结束编辑(键盘是否可以收回)
- (BOOL)textFieldShouldEndEditing:(UITextField *)textField

当前输入框结束编辑时触发(键盘收回之后触发)

- (void)textFieldDidEndEditing:(UITextField *)textField

当输入框文字发生变化时触发(只有通过键盘输入时,文字改变,触发)

- (BOOL)textField:(UITextField *)textField shouldChangeCharactersInRange:(NSRange)range replacementString:(NSString *)string


控制输入框清除按钮是否有效(yes,;no,没有)
- (BOOL)textFieldShouldClear:(UITextField *)textField

控制键盘是否回收- (BOOL)textFieldShouldReturn:(UITextField *)textField

UI中AppDelegate.m中自动生成各个方法的作用

当应用程序加载完成时触发

- (BOOL)application:(UIApplication *)application didFinishLaunchingWithOptions:(NSDictionary *)launchOptions


当应用程序将要取消活跃状态时触发

- (void)applicationWillResignActive:(UIApplication *)application


当前应用程序已经进入后台时触发(应用程序在后台挂起)
- (void)applicationDidEnterBackground:(UIApplication *)application

当应用程序将要进入前台时触发(程序将要成为活跃状态时触发)
- (void)applicationWillEnterForeground:(UIApplication *)application

应用程序已经是活跃状态(当前正在运行)

- (void)applicationDidBecomeActive:(UIApplication *)application

应用程序将要结束时触发
- (void)applicationWillTerminate:(UIApplication *)application

各个方法执行顺序的例子

如例,手机正在运行一个程序时,突然来电话

当有电话进入时程序流程:applicationWillResignActive:

1.拒绝时

应用程序状态: applicationDidBecomeActive:

2.接通电话

应用程序状态: applicationDidEnterBackground:

处理屏幕旋转时常用方法

当对视图控制器的view重新布局时,触发

- (void)viewWillLayoutSubviews


用来设置当前视图控制器,是否支持旋转
- (BOOL)shouldAutorotate

设置屏幕旋转的方向,支持三个方向,竖直方向,左横屏,右横屏

- (NSUInteger)supportedInterfaceOrientations

【完美复现】面向配电网韧性提升的移动储能预布局动态调度策略【IEEE33节点】(Matlab代码实现)内容概要:本文介绍了基于IEEE33节点的配电网韧性提升方法,重点研究了移动储能系统的预布局动态调度策略。通过Matlab代码实现,提出了一种结合预配置和动态调度的两阶段优化模型,旨在应对电网故障或极端事件时快速恢复供电能力。文中采用了多种智能优化算法(如PSO、MPSO、TACPSO、SOA、GA等)进行对比分析,验证所提策略的有效性和优越性。研究不仅关注移动储能单元的初始部署位置,还深入探讨其在故障发生后的动态路径规划电力支援过程,从而全面提升配电网的韧性水平。; 适合人群:具备电力系统基础知识和Matlab编程能力的研究生、科研人员及从事智能电网、能源系统优化等相关领域的工程技术人员。; 使用场景及目标:①用于科研复现,特别是IEEE顶刊或SCI一区论文中关于配电网韧性、应急电源调度的研究;②支撑电力系统在灾害或故障条件下的恢复力优化设计,提升实际电网应对突发事件的能力;③为移动储能系统在智能配电网中的应用提供理论依据和技术支持。; 阅读建议:建议读者结合提供的Matlab代码逐模块分析,重点关注目标函数建模、约束条件设置以及智能算法的实现细节。同时推荐参考文中提及的MPS预配置动态调度上下两部分,系统掌握完整的技术路线,并可通过替换不同算法或测试系统进一步拓展研究。
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