Flex函数一时糊涂

  今天做项目,需要把itemRenderer里的data对象传递给外部的事件函数,原先以为事件处理函数传参只能传event,而忘记了函数的本质。传什么参数是根据函数体里规定好的。因为调用该函数的位置是处于itemRenderer内部,所以可以把data对象传递给该函数。 width="740" height="400" title="端口略称规则管理界面"> width="100%" height="5%"> width="100%" height="90%" id="portAliasTable"> width="340" headerText="端口名称"/> width="340" headerText="端口略称"/> width="240" headerText="操作"> 外部事件监听函数是这样,
  public function modifyPortAlias_clickHandler(data:Object):void{
  }
  如果外部的监听函数public function modifyPortAlias_clickHandler(event:MouseEvent,data:Object):void{
  }
  那么里面的是这样click="outerDocument.modifyPortAlias_clickHandler( event,data)"
  既然遇到了函数,就讲讲Flex中的函数,Function是flex中的内置的复杂数据类型,函数是可在 ActionScript 中调用的基本代码单位。ActionScript 中用户定义的函数和内置函数都由 Function 对象来表示,该对象是 Function 类的实例。
  我们平常见到的定义函数public function doXXX():void{}等价于var doXXX:Function = function():void{}.
  所以可以在一个函数中嵌套一个函数,举例: public function eatOrange(e:Event):void{ function confirmHandler(dlg_obj: CloseEvent):void{ if(dlg_obj.detail == Alert.YES){ _fruitsColl.removeItemAt(fruitCB.selectedIndex); _fruitsColl.refresh(); trace(_fruits.toString()); } } var confirmDlg: Object = Alert.show("一经删除无法恢复! 您确认要删除吗?", "确认",Alert.YES|Alert.NO, null, confirmHandler, null, Alert.YES); } 但是这样写不太好理解,所以也可以这样。 public function eatOrange(e:Event):void{ var confirmHandler: Function = function(dlg_obj: CloseEvent):void{ if(dlg_obj.detail == Alert.YES){ _fruitsColl.removeItemAt(fruitCB.selectedIndex); _fruitsColl.refresh(); trace(_fruits.toString()); } } var confirmDlg: Object = Alert.show("一经删除无法恢复! 您确认要删除吗?", "确认",Alert.YES|Alert.NO, null, confirmHandler, null, Alert.YES); } 都能正常运行。
  在声明方法时直接对参数进行赋值,赋予默认值或null值。这样调用方法时不用每次都进行传值。典型的例子,可以看Alert.show()方法。
  还可以在变量名前使用..标记定义可选参数以及不定数量的参数。该变量将包含一个数组参数,可被循环遍历处理。
  例如:public function unlimitedArgumentsFunction(..arguments):void{
  for each(var arg:Object in arguments){
  }
  }
基于数据驱动的 Koopman 算子的递归神经网络模型线性化,用于纳米定位系统的预测控制研究(Matlab代码实现)内容概要:本文围绕“基于数据驱动的Koopman算子的递归神经网络模型线性化”展开,旨在研究纳米定位系统的预测控制问题,并提供完整的Matlab代码实现。文章结合数据驱动方法与Koopman算子理论,利用递归神经网络(RNN)对非线性系统进行建模与线性化处理,从而提升纳米级定位系统的精度与动态响应性能。该方法通过提取系统隐含动态特征,构建近似线性模型,便于后续模型预测控制(MPC)的设计与优化,适用于高精度自动化控制场景。文中还展示了相关实验验证与仿真结果,证明了该方法的有效性和先进性。; 适合人群:具备一定控制理论基础和Matlab编程能力,从事精密控制、智能制造、自动化或相关领域研究的研究生、科研人员及工程技术人员。; 使用场景及目标:①应用于纳米级精密定位系统(如原子力显微镜、半导体制造设备)中的高性能控制设计;②为非线性系统建模与线性化提供一种结合深度学习与现代控制理论的新思路;③帮助读者掌握Koopman算子、RNN建模与模型预测控制的综合应用。; 阅读建议:建议读者结合提供的Matlab代码逐段理解算法实现流程,重点关注数据预处理、RNN结构设计、Koopman观测矩阵构建及MPC控制器集成等关键环节,并可通过更换实际系统数据进行迁移验证,深化对方法泛化能力的理解。
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