【高并发】SimpleDateFormat类到底通用化的推荐能力为啥不是线程安全的

1. 什么是PhysicsRaycaster组件?

PhysicsRaycaster是Unity UGUI中的一个组件,用于在UI元素上进行物理射线检测。它可以检测鼠标或触摸事件是否发生在UI元素上,并将事件传递给相应的UI元素。

2. PhysicsRaycaster的工作原理

PhysicsRaycaster通过发射一条射线来检测UI元素。当射线与UI元素相交时,PhysicsRaycaster会将事件传递给相应的UI元素。

3. PhysicsRaycaster的常用属性

  • Event Mask:指定哪些层的UI元素可以接收事件。
  • Max Raycast Distance:指定射线的最大检测距离。
  • Blocking Objects:指定哪些类型的物体可以阻挡射线检测。

4. PhysicsRaycaster的常用函数

  • Raycast:发射一条射线并返回与之相交的UI元素。

5. 完整例子代码

例子1:点击按钮改变颜色

using UnityEngine;
using UnityEngine.EventSystems;
using UnityEngine.UI;

public class ButtonColorChanger : MonoBehaviour, IPointerClickHandler
{
    private Image image;

    private void Start()
    {
        image = GetComponent<Image>();
    }

    public void OnPointerClick(PointerEventData eventData)
    {
        image.color = Random.ColorHSV();
    }
}

操作步骤

  1. 创建一个Canvas对象,并在Canvas下创建一个Button对象。
  2. 将Button对象的Image组件的Color属性设置为任意颜色。
  3. 将Button对象的PhysicsRaycaster组件的Event Mask属性设置为默认值。
  4. 将Button对象的ButtonColorChanger脚本挂载到Button对象上。
  5. 运行游戏,点击Button对象,颜色会随机改变。

注意事项

  • 需要在Canvas对象上添加一个Graphics Raycaster组件,以便PhysicsRaycaster能够工作。

例子2:拖拽物体

using UnityEngine;
using UnityEngine.EventSystems;

public class ObjectDragger : MonoBehaviour, IPointerDownHandler, IDragHandler
{
    private RectTransform rectTransform;

    private void Start()
    {
        rectTransform = GetComponent<RectTransform>();
    }

    public void OnPointerDown(PointerEventData eventData)
    {
        rectTransform.SetAsLastSibling();
    }

    public void OnDrag(PointerEventData eventData)
    {
        rectTransform.anchoredPosition += eventData.delta;
    }
}

操作步骤

  1. 创建一个Canvas对象,并在Canvas下创建一个Image对象。
  2. 将Image对象的PhysicsRaycaster组件的Event Mask属性设置为默认值。
  3. 将Image对象的ObjectDragger脚本挂载到Image对象上。
  4. 运行游戏,点击Image对象并拖动,Image对象会跟随鼠标或触摸移动。

注意事项

  • 需要在Canvas对象上添加一个Graphics Raycaster组件,以便PhysicsRaycaster能够工作。

例子3:点击按钮播放音效

using UnityEngine;
using UnityEngine.EventSystems;
using UnityEngine.UI;

public class ButtonSoundPlayer : MonoBehaviour, IPointerClickHandler
{
    public AudioClip soundClip;

    private Button button;
    private AudioSource audioSource;

    private void Start()
    {
        button = GetComponent<Button>();
        audioSource = GetComponent<AudioSource>();
        audioSource.clip = soundClip;
    }

    public void OnPointerClick(PointerEventData eventData)
    {
        audioSource.Play();
    }
}

操作步骤

  1. 创建一个Canvas对象,并在Canvas下创建一个Button对象。
  2. 将Button对象的PhysicsRaycaster组件的Event Mask属性设置为默认值。
  3. 在场景中添加一个AudioSource对象,并将音效文件拖拽到ButtonSoundPlayer脚本的soundClip属性上。
  4. 将Button对象的ButtonSoundPlayer脚本挂载到Button对象上。
  5. 运行游戏,点击Button对象,音效会播放。

注意事项

  • 需要在Canvas对象上添加一个Graphics Raycaster组件,以便PhysicsRaycaster能够工作。

例子4:点击按钮显示/隐藏物体

using UnityEngine;
using UnityEngine.EventSystems;
using UnityEngine.UI;

public class ButtonObjectToggler : MonoBehaviour, IPointerClickHandler
{
    public GameObject targetObject;

    private Button button;

    private void Start()
    {
        button = GetComponent<Button>();
    }

    public void OnPointerClick(PointerEventData eventData)
    {
        targetObject.SetActive(!targetObject.activeSelf);
    }
}

操作步骤

  1. 创建一个Canvas对象,并在Canvas下创建一个Button对象。
  2. 将Button对象的PhysicsRaycaster组件的Event Mask属性设置为默认值。
  3. 在场景中创建一个需要显示/隐藏的物体,并将该物体拖拽到ButtonObjectToggler脚本的targetObject属性上。
  4. 将Button对象的ButtonObjectToggler脚本挂载到Button对象上。
  5. 运行游戏,点击Button对象,物体会显示或隐藏。

注意事项

  • 需要在Canvas对象上添加一个Graphics Raycaster组件,以便PhysicsRaycaster能够工作。

例子5:点击按钮切换场景

using UnityEngine;
using UnityEngine.EventSystems;
using UnityEngine.SceneManagement;
using UnityEngine.UI;

public class ButtonSceneSwitcher : MonoBehaviour, IPointerClickHandler
{
    public string targetSceneName;

    private Button button;

    private void Start()
    {
        button = GetComponent<Button>();
    }

    public void OnPointerClick(PointerEventData eventData)
    {
        SceneManager.LoadScene(targetSceneName);
    }
}

操作步骤

  1. 创建一个Canvas对象,并在Canvas下创建一个Button对象。
  2. 将Button对象的PhysicsRaycaster组件的Event Mask属性设置为默认值。
  3. 在场景中创建一个需要切换到的目标场景,并将目标场景的名称拖拽到ButtonSceneSwitcher脚本的targetSceneName属性上。
  4. 将Button对象的ButtonSceneSwitcher脚本挂载到Button对象上。
  5. 运行游戏,点击Button对象,场景会切换到目标场景。

注意事项

  • 需要在Canvas对象上添加一个Graphics Raycaster组件,以便PhysicsRaycaster能够工作。
需求响应动态冰蓄冷系统与需求响应策略的优化研究(Matlab代码实现)内容概要:本文围绕“需求响应动态冰蓄冷系统与需求响应策略的优化研究”展开,基于Matlab代码实现,重点探讨了冰蓄冷系统在电力需求响应背景下的动态建模与优化调度策略。研究结合实际电力负荷与电价信号,构建系统能耗模型,利用优化算法对冰蓄冷系统的运行策略进行求解,旨在降低用电成本、平衡电网负荷,并提升能源利用效率。文中还提及该研究为博士论文复现,涉及系统建模、优化算法应用与仿真验证等关键技术环节,配套提供了完整的Matlab代码资源。; 适合人群:具备一定电力系统、能源管理或优化算法基础,从事科研或工程应用的研究生、高校教师及企业研发人员,尤其适合开展需求响应、综合能源系统优化等相关课题研究的人员。; 使用场景及目标:①复现博士论文中的冰蓄冷系统需求响应优化模型;②学习Matlab在能源系统建模与优化中的具体实现方法;③掌握需求响应策略的设计思路与仿真验证流程,服务于科研项目、论文写作或实际工程方案设计。; 阅读建议:建议结合提供的Matlab代码逐模块分析,重点关注系统建模逻辑与优化算法的实现细节,按文档目录顺序系统学习,并尝试调整参数进行仿真对比,以深入理解不同需求响应策略的效果差异。
综合能源系统零碳优化调度研究(Matlab代码实现)内容概要:本文围绕“综合能源系统零碳优化调度研究”,提供了基于Matlab代码实现的完整解决方案,重点探讨了在高比例可再生能源接入背景下,如何通过优化调度实现零碳排放目标。文中涉及多种先进优化算法(如改进遗传算法、粒子群优化、ADMM等)在综合能源系统中的应用,涵盖风光场景生成、储能配置、需求响应、微电网协同调度等多个关键技术环节,并结合具体案例(如压缩空气储能、光热电站、P2G技术等)进行建模与仿真分析,展示了从问题建模、算法设计到结果验证的全流程实现过程。; 适合人群:具备一定电力系统、能源系统或优化理论基础,熟悉Matlab/Simulink编程,从事新能源、智能电网、综合能源系统等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开展综合能源系统低碳/零碳调度的科研建模与算法开发;②复现高水平期刊(如SCI/EI)论文中的优化模型与仿真结果;③学习如何将智能优化算法(如遗传算法、灰狼优化、ADMM等)应用于实际能源系统调度问题;④掌握Matlab在能源系统仿真与优化中的典型应用方法。; 阅读建议:建议结合文中提供的Matlab代码与网盘资源,边学习理论模型边动手调试程序,重点关注不同优化算法在调度模型中的实现细节与参数设置,同时可扩展应用于自身研究课题中,提升科研效率与模型精度。
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