ASP写的汉字转换UTF-8及UTF-8转GB2312

博客涉及ASP和J#相关内容,但具体内容未给出。ASP是微软的服务器端脚本环境,J#是微软开发的面向.NET平台的编程语言。

汉字转换为UTF-8

function
chinese2unicode(Str)
dimi
dimStr_one
dimStr_unicode
fori=1tolen(Str)
Str_one=Mid(Str,i,1)
Str_unicode=Str_unicode&chr(38)
Str_unicode=Str_unicode&chr(35)
Str_unicode=Str_unicode&chr(120)
Str_unicode=Str_unicode&Hex(ascw(Str_one))
Str_unicode=Str_unicode&chr(59)
next
Response.WriteStr_unicode
endfunction

UTF-8 To GB2312

functionUTF2GB(UTFStr)
forDig=1tolen(UTFStr)
ifmid(UTFStr,Dig,1)="%"then
iflen(UTFStr)>=Dig+8then
GBStr=GBStr&ConvChinese(mid(UTFStr,Dig,9))
Dig=Dig+8
else
GBStr=GBStr&mid(UTFStr,Dig,1)
endif
else
GBStr=GBStr&mid(UTFStr,Dig,1)
endif
next
UTF2GB=GBStr
endfunction

functionConvChinese(x)
A=split(mid(x,2),"%")
i=0
j=0

fori=0toubound(A)
A(i)=c16to2(A(i))
next

fori=0toubound(A)-1
DigS=instr(A(i),"0")
Unicode=""
forj=1toDigS-1
ifj=1then
A(i)=right(A(i),len(A(i))-DigS)
Unicode=Unicode&A(i)
else
i=i+1
A(i)=right(A(i),len(A(i))-2)
Unicode=Unicode&A(i)
endif
next

iflen(c2to16(Unicode))=4then
ConvChinese=ConvChinese&chrw(int("&H"&c2to16(Unicode)))
else
ConvChinese=ConvChinese&chr(int("&H"&c2to16(Unicode)))
endif
next
endfunction

functionc2to16(x)
i=1
fori=1tolen(x)step4
c2to16=c2to16&hex(c2to10(mid(x,i,4)))
next
endfunction

functionc2to10(x)
c2to10=0
ifx="0"thenexitfunction
i=0
fori=0tolen(x)-1
ifmid(x,len(x)-i,1)="1"thenc2to10=c2to10+2^(i)
next
endfunction

functionc16to2(x)
i=0
fori=1tolen(trim(x))
tempstr=c10to2(cint(int("&h"&mid(x,i,1))))
dowhilelen(tempstr)<4
tempstr="0"&tempstr
loop
c16to2=c16to2&tempstr
next
endfunction

functionc10to2(x)
mysign=sgn(x)
x=abs(x)
DigS=1
do
ifx<2^DigSthen
exitdo
else
DigS=DigS+1
endif
loop
tempnum=x

i=0
fori=DigSto1step-1
iftempnum>=2^(i-1)then
tempnum=tempnum-2^(i-1)
c10to2=c10to2&"1"
else
c10to2=c10to2&"0"
endif
next
ifmysign=-1thenc10to2="-"&c10to2
endfunction


内容概要:本文介绍了一种基于蒙特卡洛模拟和拉格朗日优化方法的电动汽车充电站有序充电调度策略,重点针对分时电价机制下的分散式优化问题。通过Matlab代码实现,构建了考虑用户充电需求、电网负荷平衡及电价波动的数学模【电动汽车充电站有序充电调度的分散式优化】基于蒙特卡诺和拉格朗日的电动汽车优化调度(分时电价调度)(Matlab代码实现)型,采用拉格朗日乘子法处理约束条件,结合蒙特卡洛方法模拟大量电动汽车的随机充电行为,实现对充电功率和时间的优化分配,旨在降低用户充电成本、平抑电网峰谷差并提升充电站运营效率。该方法体现了智能优化算法在电力系统调度中的实际应用价值。; 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、科研人员及从事新能源汽车、智能电网相关领域的工程技术人员。; 使用场景及目标:①研究电动汽车有序充电调度策略的设计与仿真;②学习蒙特卡洛模拟与拉格朗日优化在能源系统中的联合应用;③掌握基于分时电价的需求响应优化建模方法;④为微电网、充电站运营管理提供技术支持和决策参考。; 阅读建议:建议读者结合Matlab代码深入理解算法实现细节,重点关注目标函数构建、约束条件处理及优化求解过程,可尝试调整参数设置以观察不同场景下的调度效果,进一步拓展至多目标优化或多类型负荷协调调度的研究。
评论
添加红包

请填写红包祝福语或标题

红包个数最小为10个

红包金额最低5元

当前余额3.43前往充值 >
需支付:10.00
成就一亿技术人!
领取后你会自动成为博主和红包主的粉丝 规则
hope_wisdom
发出的红包
实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、付费专栏及课程。

余额充值