IOS学习笔记17——Core Location

本文介绍了iOS设备中位置服务的工作原理,包括通过手机基站、Wi-Fi和GPS获取位置信息的不同方式及精度对比。同时,深入探讨了如何使用CoreLocation框架进行位置信息的获取,并给出了一段完整的示例代码。

IOS支持三种检测当前位置的方式:手机基站、Wi-Fi、和GPS,其中GPS是经度最高的,同时也是最耗费手机电量的。一般情况下在室内是无法通过GPS获取位置信息的,通过Wi-Fi获取位置的原理是通过网络提供商的IP地址信息来获取位置,经度不是很高,最后是通过手机基站获取位置,手机开机后会连接附近的基站塔获取信号,通过基站可以得到手机所在的位置信息,基站越密集,所获取的位置信息经度就越高。


IOS SDK提供的Core Location能比较好的提供获取位置信息的功能,获取位置信息涉及如下几个类,CLLocationManager(位置管理器),CLLocation,CLLocationManagerdelegate(协议、提供委托方法),CLLocationCoodinate2D(存储坐标位置)

另外CLLocationManager还有几个属性;

desiredAccuracy:位置的精度属性

取值有如下几种:

kCLLocationAccuracyBest

精确度最佳

kCLLocationAccuracynearestTenMeters

精确度10m以内

kCLLocationAccuracyHundredMeters

精确度100m以内

kCLLocationAccuracyKilometer

精确度1000m以内

kCLLocationAccuracyThreeKilometers

精确度3000m以内


distanceFilter:横向移动多少距离后更新位置信息

delegate:响应CLLocationManagerdelegate的对象


下面来构建一个获取位置的例子:

首先建立一个Single View Application工程,然后引入CoreLocation.framework,并在ViewController.h中修改如下:

#import <UIKit/UIKit.h>
#import <CoreLocation/CoreLocation.h>

@interface ViewController : UIViewController<CLLocationManagerDelegate>
{
    CLLocationManager *locManager;
}

@property (retain, nonatomic) IBOutletUILabel *lonLabel;
@property (retain, nonatomic) IBOutletUILabel *latLabel;
@property (retain, nonatomic) CLLocationManager *locManager;

@end

.m文件的实现如下,具体解释在代码注释中说明

#import "ViewController.h"

@interfaceViewController ()

@end

@implementation ViewController
@synthesize lonLabel;
@synthesize latLabel;
@synthesize locManager;

- (void)viewDidLoad
{
    [superviewDidLoad];
    
    //初始化位置管理器
    locManager = [[CLLocationManager alloc]init];
    //设置代理
    locManager.delegate = self;
    //设置位置经度
    locManager.desiredAccuracy = kCLLocationAccuracyBest;
    //设置每隔100米更新位置
    locManager.distanceFilter = 100;
    //开始定位服务
    [locManagerstartUpdatingLocation];
}

- (void)viewDidUnload
{
    [selfsetLonLabel:nil];
    [selfsetLatLabel:nil];
    [superviewDidUnload];
    // Release any retained subviews of the main view.
}

- (BOOL)shouldAutorotateToInterfaceOrientation:(UIInterfaceOrientation)interfaceOrientation
{
    return (interfaceOrientation != UIInterfaceOrientationPortraitUpsideDown);
}

- (void)dealloc {
    //停止定位服务
    [locManagerstopUpdatingLocation];
    [lonLabelrelease];
    [latLabelrelease];
    [superdealloc];
}

//协议中的方法,作用是每当位置发生更新时会调用的委托方法
-(void)locationManager:(CLLocationManager *)manager didUpdateToLocation:(CLLocation *)newLocation fromLocation:(CLLocation *)oldLocation
{
    //结构体,存储位置坐标
    CLLocationCoordinate2D loc = [newLocation coordinate];
    float longitude = loc.longitude;
    float latitude = loc.latitude;
    self.lonLabel.text = [NSStringstringWithFormat:@"%f",longitude];
    self.latLabel.text = [NSStringstringWithFormat:@"%f",latitude];
    
}

//当位置获取或更新失败会调用的方法
-(void)locationManager:(CLLocationManager *)manager didFailWithError:(NSError *)error
{
    NSString *errorMsg = nil;
    if ([error code] == kCLErrorDenied) {
        errorMsg = @"访问被拒绝";
    }
    if ([error code] == kCLErrorLocationUnknown) {
        errorMsg = @"获取位置信息失败";
    }
    
    UIAlertView *alertView = [[UIAlertViewalloc]initWithTitle:@"Location" 
                                                   message:errorMsg delegate:self cancelButtonTitle:@"Ok"otherButtonTitles:nil, nil];
    [alertView show];
    [alertView release];
}

@end

最后编译并运行结果如下(在模拟器上得到的经纬度):



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基于可靠性评估序贯蒙特卡洛模拟法的配电网可靠性评估研究(Matlab代码实现)内容概要:本文围绕基于序贯蒙特卡洛模拟法的配电网可靠性评估展开研究,重点介绍了利用Matlab代码实现该方法的技术路径。文中详细阐述了序贯蒙特卡洛模拟的基本原理及其在配电网可靠性分析中的应用,包括系统状态抽样、时序模拟、故障判断与修复过程等核心环节。通过构建典型配电网模型,结合元件故障率、修复时间等参数进行大量仿真,获取系统可靠性指标如停电频率、停电持续时间等,进而评估不同运行条件或规划方案下的配电网可靠性水平。研究还可能涉及对含分布式电源、储能等新型元件的复杂配电网的适应性分析,展示了该方法在现代电力系统评估中的实用性与扩展性。; 适合人群:具备电力系统基础知识和Matlab编程能力的高校研究生、科研人员及从事电网规划与运行的技术工程师。; 使用场景及目标:①用于教学与科研中理解蒙特卡洛模拟在电力系统可靠性评估中的具体实现;②为实际配电网的可靠性优化设计、设备配置与运维策略制定提供仿真工具支持;③支撑学术论文复现与算法改进研究; 阅读建议:建议读者结合提供的Matlab代码逐段理解算法流程,重点关注状态转移逻辑与时间序列模拟的实现细节,并尝试在IEEE标准测试系统上进行验证与扩展实验,以深化对方法机理的理解。
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