Symbian编程VC开发环境设置(二)

本文介绍如何使用Symbian SDK 1.2将HelloWorld示例程序打包成.SIS文件以便在手机上安装。包括检查程序、编译工程、建立.pkg文件及最终的打包步骤。

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3   打包

 我们以SDK 1.2提供的HelloWorld为例,制作可以在手机中安装的.SIS文件:   
               

     3.1.检查程序  
              首先,在命令行格式下,进入HelloWorld工程mmp文件所在目录,输入bldmake   bldfiles和abld  
            build   wins   udeb,然后打开模拟器,检测程序有无错误。   
                
     3.2.编译工程  
              在程序无错误后,在命令行输入abld   build   armi   urel。执行这个命令之后会在目录d:/symbian/6.1/series60/epoc32/release/armi/urel生成HELLOWORLD.APP和HELLOWORLD.RSC两个文件。 
              
     3.3.建立.pkg文件  
              在d:/Symbian/6.1/Series60/Series60Ex/helloworld/sis    
            用记事本建立或者修改工程的pkg文件,内容如下:  
               
              ;   HelloWorld.pkg                   
              ;                   
              ;Language   -   standard   language   definitions                   
              &EN 

              ;   standard   SIS   file   header                 
              #{"HelloWorld"},(0x10005B91),1,0,0   
              ;Supports   Series   60   v   1.2   
              (0x101F8202),   0,   0,   0,   {"Series60ProductID"}   
              ;   
               "d:/symbian/6.1/series60/epoc32/release/armi/urel/HelloWorld.APP"-"!:/system/apps/HelloWorld/HelloWorld.app" 
            "d:/symbian/6.1/series60/epoc32/release/armi/urel/HELLOWORLD.rSC"-"!:/system/apps/HelloWorld/HELLOWORLD.rSC" 

            其中,前面"d:/symbian/6.1/series60/epoc32/release/armi/urel/HELLOWORLD.rSC"是要打包安装的文件,"!:/system/apps/HelloWorld/HELLOWORLD.rSC"是安装的目标位置。在其中要注意的是,我们在目标位置中用“!”代替了实际的盘符。这样做得好处是在用户安装的时候,手机系统会提示用户选择要安装的位置,这就给了用户更大的灵活度。另外,在Symbian
              系统中,安装的应用程序默认位置是“!:/system/apps   ”。  
               
              编辑好pkg文件后,保存至相应目录。  
               
              3.4.打包程序  
              在命令行中,转至pkg文件所在目录,运行命令makesis   HelloW

内容概要:该论文探讨了一种基于粒子群优化(PSO)的STAR-RIS辅助NOMA无线通信网络优化方法。STAR-RIS作为一种新型可重构智能表面,能同时反射和传输信号,与传统仅能反射的RIS不同。结合NOMA技术,STAR-RIS可以提升覆盖范围、用户容量和频谱效率。针对STAR-RIS元素众多导致获取完整信道状态信息(CSI)开销大的问题,作者提出一种在不依赖完整CSI的情况下,联合优化功率分配、基站波束成形以及STAR-RIS的传输和反射波束成形向量的方法,以最大化总可实现速率并确保每个用户的最低速率要求。仿真结果显示,该方案优于STAR-RIS辅助的OMA系统。 适合人群:具备一定无线通信理论基础、对智能反射面技术和非正交多址接入技术感兴趣的科研人员和工程师。 使用场景及目标:①适用于希望深入了解STAR-RIS与NOMA结合的研究者;②为解决无线通信中频谱资源紧张、提高系统性能提供新的思路和技术手段;③帮助理解PSO算法在无线通信优化问题中的应用。 其他说明:文中提供了详细的Python代码实现,涵盖系统参数设置、信道建模、速率计算、目标函数定义、约束条件设定、主优化函数设计及结果可视化等环节,便于读者理解和复现实验结果。此外,文章还对比了PSO与其他优化算法(如DDPG)的区别,强调了PSO在不需要显式CSI估计方面的优势。
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