RoR处理回车换行符问题

由于给定内容仅为代码片段,缺乏关键信息,无法提炼出有效摘要。

摘要生成于 C知道 ,由 DeepSeek-R1 满血版支持, 前往体验 >

<%= simple_format @content %>

codesys中查找文件中的指定键值对的值 IF bRead_Flag THEN bRead_Flag:=FALSE; hFile := SysFileOpen(sFilePath,sysfile.AM_READ,ADR(udiOpenError)); ulOffset:= 0; IF hFile = RTS_INVALID_HANDLE THEN sysfile.SysFileClose(hFile := hFile); RETURN; END_IF dataresult:= MID(sRead,LEN(sRead)-11,12); //去掉KST_ENABLE_ nFileSize := SysFileGetSizeByHandle(hFile,ADR(udiReadSizeError)); //读取文件大小 IF nFileSize > 255 THEN k := ANY_TO_INT(TRUNC(nFileSize/255 +1)); //小数转换 FOR j:= 1 TO k DO IF j<k THEN udiPos := SysFileSetPos(hFile:=hFile, ulOffset := ulOffset); //读文件指针初始化 //存BYTE FullDocument :=SysFileRead(hFile,ADR(FullDocument),255,ADR(udiReadError)); sReadstr[j] := SysFileRead(hFile,ADR(sReadstr[j]),255,ADR(udiReadError)); //读255字节文件内容 sResultstr[j] := FIND(ANY_TO_STRING(sReadstr[j]),dataresult); //找读到的字符串中特征值 sReadEnd[j] := FIND(ANY_TO_STRING(sReadstr[j]),'$N'); //找换行符 IF sResultstr[j] > 0 THEN //判断获取的结束值是否正确 IF sReadEnd[j] > sResultstr[j] THEN //从第一个中找 result := MID(ANY_TO_STRING(sReadstr[j]),sReadEnd[j]-LEN(dataresult)-sResultstr[j]-2,LEN(dataresult)+2); sysfile.SysFileClose(hFile := hFile); ELSE lenth := LEN(ANY_TO_STRING(sReadstr[j]))-sReadEnd[j]; FOR i := 1 TO lenth DO sData[i] := DELETE(ANY_TO_STRING(sReadstr[j]),12*i,1); //12字节一组的遍历 //ROL循环左移 ROR循环右移 BYTE类型无影响, WORD类型 8bit影响 按位 移 nEnd[i] := FIND(sData[i],'$N'); IF nEnd[i] > sResultstr[j] THEN result := MID(ANY_TO_STRING(sReadstr[j]),nEnd[i]-sResultstr[j]-3,sResultstr[j]+1); sysfile.SysFileClose(hFile := hFile); RETURN; END_IF //停止查找结束值 END_FOR sReadEnd[j] := nEnd[i]; RETURN; END_IF //MEMUtils.SysMemCpy(ADR(sAllstr),ADR(sReadstr[j]),sReadstr[j]); //非类型转换实现数据转移 RETURN; END_IF RETURN; END_IF ulOffset := ulOffset + 255; result := 'error,255 not find'; //停止255的循环 END_FOR //如果目标字符在255分段中被分割,作200分段,最多支持50字符长的键值对判断 ELSE n := ANY_TO_INT(TRUNC(nFileSize/200 +1)); FOR a:= 1 TO n DO IF a<n THEN udiPos := SysFileSetPos(hFile:=hFile, ulOffset := ulOffset); sNewReadstr[a] :=SysFileRead(hFile,ADR(sReadstr[a]),200,ADR(udiReadError)); sNewResultstr[a] := FIND(ANY_TO_STRING(sNewReadstr[a]),dataresult); s200ReadEnd[a] := FIND(ANY_TO_STRING(sNewReadstr[a]),'$N'); IF sNewResultstr[a] > 0 AND s200ReadEnd[a] > sNewResultstr[a] THEN result := MID(ANY_TO_STRING(sNewReadstr[a]),s200ReadEnd[a]-LEN(sRead)-sNewResultstr[a]-2,LEN(sRead)+2); sysfile.SysFileClose(hFile := hFile); RETURN; END_IF //找到一个个的结束值,作比较 IF sNewResultstr[a] > 0 THEN IF s200ReadEnd[a] < sNewResultstr[a] THEN sEndstr := RIGHT(ANY_TO_STRING(sNewReadstr[a]),LEN(ANY_TO_STRING(sNewReadstr[a]))-s200ReadEnd[a]); s200ReadEnd[a]:= FIND(sEndstr,'$N'); FOR m := 1 TO LEN(ANY_TO_STRING(sNewReadstr[a]))DO IF s200ReadEnd[a]>sNewResultstr[a] THEN //result := MID(ANY_TO_STRING(sNewReadstr[a]),s200ReadEnd[a]-sNewResultstr[a]-LEN(dataresult)-3,sNewResultstr[a]+LEN(dataresult)+2); result := MID(ANY_TO_STRING(sNewReadstr[a]),s200ReadEnd[a]-LEN(sRead)-sNewResultstr[a]-2,LEN(sRead)+2); sysfile.SysFileClose(hFile := hFile); RETURN; END_IF END_FOR RETURN; END_IF RETURN; END_IF RETURN; END_IF ulOffset := ulOffset + 200; //停止200的循环 result := 'error,200 cant find'; END_FOR RETURN; END_IF //文件小于255,直接查找 udiPos := SysFileSetPos(hFile:=hFile, ulOffset := ulOffset); sAllstr := SysFileRead(hFile,ADR(sAllstr),255,ADR(udiReadError)); iReadStart := FIND(ANY_TO_STRING(sAllstr),sRead); iReadEnd := FIND(ANY_TO_STRING(sAllstr),'$N'); result := MID(ANY_TO_STRING(sAllstr),iReadEnd-LEN(sRead)-iReadStart-2,LEN(sRead)+2); sysfile.SysFileClose(hFile := hFile); RETURN; END_IF
07-15
资源下载链接为: https://pan.quark.cn/s/1bfadf00ae14 “STC单片机电压测量”是一个以STC系列单片机为基础的电压检测应用案例,它涵盖了硬件电路设计、软件编程以及数据处理等核心知识点。STC单片机凭借其低功耗、高性价比和丰富的I/O接口,在电子工程领域得到了广泛应用。 STC是Specialized Technology Corporation的缩写,该公司的单片机基于8051内核,具备内部振荡器、高速运算能力、ISP(在系统编程)和IAP(在应用编程)功能,非常适合用于各种嵌入式控制系统。 在源代码方面,“浅雪”风格的代码通常简洁易懂,非常适合初学者学习。其中,“main.c”文件是程序的入口,包含了电压测量的核心逻辑;“STARTUP.A51”是启动代码,负责初始化单片机的硬件环境;“电压测量_uvopt.bak”和“电压测量_uvproj.bak”可能是Keil编译器的配置文件备份,用于设置编译选项和项目配置。 对于3S锂电池电压测量,3S锂电池由三节锂离子电池串联而成,标称电压为11.1V。测量时需要考虑电池的串联特性,通过分压电路将高电压转换为单片机可接受的范围,并实时监控,防止过充或过放,以确保电池的安全和寿命。 在电压测量电路设计中,“电压测量.lnp”文件可能包含电路布局信息,而“.hex”文件是编译后的机器码,用于烧录到单片机中。电路中通常会使用ADC(模拟数字转换器)将模拟电压信号转换为数字信号供单片机处理。 在软件编程方面,“StringData.h”文件可能包含程序中使用的字符串常量和数据结构定义。处理电压数据时,可能涉及浮点数运算,需要了解STC单片机对浮点数的支持情况,以及如何高效地存储和显示电压值。 用户界面方面,“电压测量.uvgui.kidd”可能是用户界面的配置文件,用于显示测量结果。在嵌入式系统中,用
资源下载链接为: https://pan.quark.cn/s/abbae039bf2a 在 Android 开发中,Fragment 是界面的一个模块化组件,可用于在 Activity 中灵活地添加、删除或替换。将 ListView 集成到 Fragment 中,能够实现数据的动态加载与列表形式展示,对于构建复杂且交互丰富的界面非常有帮助。本文将详细介绍如何在 Fragment 中使用 ListView。 首先,需要在 Fragment 的布局文件中添加 ListView 的 XML 定义。一个基本的 ListView 元素代码如下: 接着,创建适配器来填充 ListView 的数据。通常会使用 BaseAdapter 的子类,如 ArrayAdapter 或自定义适配器。例如,创建一个简单的 MyListAdapter,继承自 ArrayAdapter,并在构造函数中传入数据集: 在 Fragment 的 onCreateView 或 onActivityCreated 方法中,实例化 ListView 和适配器,并将适配器设置到 ListView 上: 为了提升用户体验,可以为 ListView 设置点击事件监听器: 性能优化也是关键。设置 ListView 的 android:cacheColorHint 属性可提升滚动流畅度。在 getView 方法中复用 convertView,可减少视图创建,提升性能。对于复杂需求,如异步加载数据,可使用 LoaderManager 和 CursorLoader,这能更好地管理数据加载,避免内存泄漏,支持数据变更时自动刷新。 总结来说,Fragment 中的 ListView 使用涉及布局设计、适配器创建与定制、数据绑定及事件监听。掌握这些步骤,可构建功能强大的应用。实际开发中,还需优化 ListView 性能,确保应用流畅运
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