KVO介绍

本文详细介绍了KVO(Key-Value Observing)机制的基本原理及应用,包括如何注册、响应及取消监听,同时还提供了手动响应监听的方法及注意事项。

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KVO理解:类属性变化的通知,适用于监听属性变化情况来做界面的相应改变   
属性介绍 :
1、注册监听
addObserver:(NSObject *)anObserver
         forKeyPath:(NSString *)keyPath
            options:(NSKeyValueObservingOptions)options
            context:(void*)context
调用这个方法的是改变的类 
keyPath 是改变类的监听属性
anObserver当前所在要监听相应事件的类
options 监听状态 
context 来区分监听事件的  相当tag


anObserver 监听状态有 (同时监听用|链接)
NSKeyValueObservingOptionNew:change字典包括改变后的值 
NSKeyValueObservingOptionOld:change字典包括改变前的值 
NSKeyValueObservingOptionInitial:注册后立刻触发KVO通知 
NSKeyValueObservingOptionPrior:值改变前是否也要通知(这个key决定了是否在改变前改变后通知两次)

2、相应监听  当监听的属性改变的时候响应的事件
- (void)observeValueForKeyPath:(NSString *)keyPath
                      ofObject:(id)object
                        change:(NSDictionary *)change
                       context:(void*)context
keyPath 监听属性
object 当前改变的类
change 这里面包含 object 改变的属性 具体看监听设置监听什么状态 [change objectForKey:NSKeyValueChangeOldKey];
context 用来区分监听址

3、取消监听  当离开这个界面  或者不需要的时候需要取消监听
- (void)removeObserver:(NSObject *)anObserver
            forKeyPath:(NSString *)keyPath
- (void)removeObserver:(NSObject *)observer
            forKeyPath:(NSString *)keyPath
               context:(void*)context



查询资料上树 因为监听是否移除成功确定不了所以 需要用
@try{
        [object removeObserver:self forKeyPath:keyPath];
    }
    @catch(NSException *exception) {
        NSLog(@%@,exception);
    }


这样的方式,不确定可以尝试

4、手动响应监听
- (void)willChangeValueForKey:(NSString *)key//马上要改变的属性
- (void)didChangeValueForKey:(NSString *)key//已经改变的属性
当你实现这个方法的时候监听方法也想也(2)
-(void)setAge:(NSUInteger)age{
    if(age < 22) {
        return;
    }
    [self willChangeValueForKey:@age];
    _age = age;
    [self didChangeValueForKey:@age];
}
5、监听的注意事项
1、监听中context  这个属性是来判断监听的 所以这个值尽量唯一
2、监听需要在同一个线程执行 所以保证同一个线程 或者中间少添加建成保证线程安全性

















内容概要:本文档提供了关于“微型车间生产线的设计与生产数据采集试验研究”的毕业设计复现代码,涵盖从论文结构生成、机械结构设计、PLC控制系统设计、生产数据采集与分析系统、有限元分析、进度管理、文献管理和论文排版系统的完整实现。通过Python代码和API调用,详细展示了各个模块的功能实现和相互协作。例如,利用SolidWorks API设计机械结构,通过PLC控制系统模拟生产流程,使用数据分析工具进行生产数据的采集和异常检测,以及利用进度管理系统规划项目时间表。 适合人群:具有机械工程、自动化控制或计算机编程基础的学生或研究人员,尤其是从事智能制造领域相关工作的人员。 使用场景及目标:①帮助学生或研究人员快速搭建和理解微型车间生产线的设计与实现;②提供完整的代码框架,便于修改和扩展以适应不同的应用场景;③作为教学或科研项目的参考资料,用于学习和研究智能制造技术。 阅读建议:此资源不仅包含详细的代码实现,还涉及多个学科领域的知识,如机械设计、电气控制、数据分析等。因此,在学习过程中,建议读者结合实际操作,逐步理解每个模块的功能和原理,并尝试调整参数以观察不同设置下的系统表现。同时,可以参考提供的文献资料,深入研究相关理论和技术背景。
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