flex 通过HttpService访问远程数据服务

本文介绍使用Flex的<mx:HttpService>组件与PHP后端进行数据交互的方法。通过示例代码展示了如何发送请求及处理响应。
flex提供了4种模式来访问远程数据服务.
分别是<mx:WebService>,<mx:HttpService>,<mx:RemoteObject>和URLLoader.
每种方式各有优缺点.
先简单介绍一下<mx:HttpService>如何访问远程后台服务.

这里远程后台服务用php来实现.

flex代码
code by kula.

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<mx:Application xmlns:mx="http://www.adobe.com/2006/mxml" layout="absolute">
<mx:Script>
<![CDATA[

import mx.rpc.events.ResultEvent;
import mx.rpc.events.FaultEvent;
import mx.controls.Alert;
public function postSuccess(event:ResultEvent):void
{
//当访问服务器成功之后.显示服务器回传数据
Alert.show(event.result.toString());
}
public function postFault(event:FaultEvent):void
{
//远程访问失败,打印失败原因.
Alert.show(event.fault.faultString,"注册失败");
}
public function doPost():void
{
//Button click响应事件.调用HttpService的send函数发起远程数据访问.
xmlRpc.send();
}
]]>
</mx:Script>

/*
<mx:HttpService>控件.
result指定操作成功函数
fault指定操作失败函数
resultFormat指定返回格式.
此时有多种格式.如array,e4x,flashvars,object,text,xml等。
我选了最简单的一种,text.意味着回传的值是一段原始的未经处理的字符串.
*/
<mx:HTTPService id="xmlRpc"
url="http://localhost/web_service.php"
result="postSuccess(event)"
fault="postFault(event)"
resultFormat="text">
<mx:request>
<username>{name_value.text}</username>
<password>{password_value.text}</password>
</mx:request>
</mx:HTTPService>


<mx:Label x="41" y="64" text="名字" enabled="true" id="member_name"/>
<mx:Label x="41" y="90" text="密码" id="password" enabled="true"/>
<mx:TextInput x="83" y="62" id="name_value"/>
<mx:TextInput x="83" y="86" displayAsPassword="true"
editable="true" id="password_value"/>
<mx:Button x="83" y="116" label="注册" id="submit" click="doPost()"/>

</mx:Application>




后台php代码:
code by kula.


//这里我简单摘取了一些代码.不太全.但逻辑应该非常清楚。简单修改即可用上
$username=trim($_REQUEST['username']);
$password=trim($_REQUEST['password']);
if(Member::checkSuchMember($username))
{
print "注册失败";
}
else
{
$member = new Member();
$member->name = $username;
$member->password = $password;
member->put();
print "success";
}



嗯。大功告成.这里flex代码就能和php代码进行简单的数据交互了.
跟网型逆变器小干扰稳定性分析与控制策略优化研究(Simulink仿真实现)内容概要:本文围绕跟网型逆变器的小干扰稳定性展开分析,重点研究其在电力系统中的动态响应特性及控制策略优化问题。通过构建基于Simulink的仿真模型,对逆变器在不同工况下的小信号稳定性进行建模与分析,识别系统可能存在的振荡风险,并提出相应的控制优化方法以提升系统稳定性和动态性能。研究内容涵盖数学建模、稳定性判据分析、控制器设计与参数优化,并结合仿真验证所提策略的有效性,为新能源并网系统的稳定运行提供理论支持和技术参考。; 适合人群:具备电力电子、自动控制或电力系统相关背景,熟悉Matlab/Simulink仿真工具,从事新能源并网、微电网或电力系统稳定性研究的研究生、科研人员及工程技术人员。; 使用场景及目标:① 分析跟网型逆变器在弱电网条件下的小干扰稳定性问题;② 设计并优化逆变器外环与内环控制器以提升系统阻尼特性;③ 利用Simulink搭建仿真模型验证理论分析与控制策略的有效性;④ 支持科研论文撰写、课题研究或工程项目中的稳定性评估与改进。; 阅读建议:建议读者结合文中提供的Simulink仿真模型,深入理解状态空间建模、特征值分析及控制器设计过程,重点关注控制参数变化对系统极点分布的影响,并通过动手仿真加深对小干扰稳定性机理的认识。
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