Timer 类

Timer 类是计时器的接口,它使您能按指定的时间序列运行代码。使用 start() 方法来启动计时器。为 timer 事件添加事件侦听器,以便将代码设置为按计时器间隔运行。

可以创建 Timer 对象以运行一次或按指定间隔重复运行,从而按计划执行代码。根据 SWF 文件的帧速率或 Flash Player 的环境(可用内存及其他因素),Flash Player 或 Adobe AIR 调度事件的间隔可能稍有不同。例如,如果某个 SWF 文件设置为以每秒 10 帧 (fps)(也就是 100 毫秒的间隔)的速度播放,但计时器设置为在 80 毫秒时触发事件,则将按接近于 100 毫秒的间隔触发事件。大量耗费内存的脚本也可能使事件发生偏差。

 

package { import flash.display.Sprite; import flash.text.TextField; import flash.text.TextFieldType; import flash.text.TextFieldAutoSize; import flash.utils.Timer; import flash.events.TimerEvent; import flash.events.Event; public class Timer_constructorExample extends Sprite { private var statusTextField:TextField = new TextField(); private var inputTextField:TextField = new TextField(); private var delay:uint = 30000; private var repeat:uint = 3; private var myTimer:Timer = new Timer(delay, repeat); public function Timer_constructorExample() { inputTextField.x = 10; inputTextField.y = 10; inputTextField.border = true; inputTextField.background = true; inputTextField.height = 200; inputTextField.width = 200; inputTextField.multiline = true; inputTextField.wordWrap = true; inputTextField.type = TextFieldType.INPUT; statusTextField.x = 10; statusTextField.y = 220; statusTextField.background = true; statusTextField.autoSize = TextFieldAutoSize.LEFT; myTimer.start(); statusTextField.text = "You have " + ((delay * repeat) / 1000) + " seconds to write your response."; myTimer.addEventListener(TimerEvent.TIMER, timerHandler); myTimer.addEventListener(TimerEvent.TIMER_COMPLETE, completeHandler); addChild(inputTextField); addChild(statusTextField); } private function timerHandler(e:TimerEvent):void{ repeat--; statusTextField.text = ((delay * repeat) / 1000) + " seconds left."; } private function completeHandler(e:TimerEvent):void { statusTextField.text = "Times Up."; inputTextField.type = TextFieldType.DYNAMIC; } } }

内容概要:本文介绍了一个基于Matlab的综合能源系统优化调度仿真资源,重点实现了含光热电站、有机朗肯循环(ORC)和电含光热电站、有机有机朗肯循环、P2G的综合能源优化调度(Matlab代码实现)转气(P2G)技术的冷、热、电多能互补系统的优化调度模型。该模型充分考虑多种能源形式的协同转换与利用,通过Matlab代码构建系统架构、设定约束条件并求解优化目标,旨在提升综合能源系统的运行效率与经济性,同时兼顾灵活性供需不确定性下的储能优化配置问题。文中还提到了相关仿真技术支持,如YALMIP工具包的应用,适用于复杂能源系统的建模与求解。; 适合人群:具备一定Matlab编程基础和能源系统背景知识的科研人员、研究生及工程技术人员,尤其适合从事综合能源系统、可再生能源利用、电力系统优化等方向的研究者。; 使用场景及目标:①研究含光热、ORC和P2G的多能系统协调调度机制;②开展考虑不确定性的储能优化配置与经济调度仿真;③学习Matlab在能源系统优化中的建模与求解方法,复现高水平论文(如EI期刊)中的算法案例。; 阅读建议:建议读者结合文档提供的网盘资源,下载完整代码和案例文件,按照目录顺序逐步学习,重点关注模型构建逻辑、约束设置与求解器调用方式,并通过修改参数进行仿真实验,加深对综合能源系统优化调度的理解。
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