Lambda表达式

自C#3.0开始,就可以使用一种新语法把实现代码赋予委托:Lambda表达式。只要有委托参数类型的地方,就可以使用Lambda表达式

class Program

{

  static void Main()

  {

    string mid = ",middle part,";

    Fun<string,string>lambda = param =>

    {

      param+=mid;

      param+="and this was added to the string.";

      return param;

    };

    Console.WriteLine(lambda("Start of string"));

  }

}

Lambda运算符“ =>”的左边列出了需要的参数。Lambda运算符的右边定义了赋予lambda变 量的方法的实现代码.

参数

Lambda表达式有几种定义参数的方式。如果只有一个参数,只写出参数名就足够了。下面的 Lambda表达式使用了参数s。 因为委托类型定义了一个string参数,所 以s的类型就是string。实现 代码调用string.Format()方法来返回一个字符串,在调用该委托时,.就把字符串写到控制台上 

Func<string,string>oneParam = s => String.Format( "change upperoase {0}"、 s.ToUpper());

Console.WriteLine(oneParam("test")); 

如果委托使用多个参数,就把参数名放在花括号中。这里参数x和 y的类型是double,由 Fmc<double,double,double>委托定义 :
Func(double,double,double> twoParams = (x、 y) =>x * y;

Console.WriteLine(two Params(3,2));

多行代码

如果Lambda表达式只有一条语句,在方法块内就不需要花括号和reum语句,因为编译器会添加 一条隐式的return语句。但是,如果在Lambda表达式的实现代码中需要多条语句,就必须添加花括号和return语句。

多源动态最优潮流的分布鲁棒优化方法(IEEE118节点)(Matlab代码实现)内容概要:本文介绍了基于Matlab代码实现的多源动态最优潮流的分布鲁棒优化方法,适用于IEEE118节点电力系统。该方法结合两阶段鲁棒模型与确定性模型,旨在应对电力系统中多源不确定性(如可再生能源出力波动、负荷变化等),提升系统运行的安全性与经济性。文档还列举了大量相关的电力系统优化研究案例,涵盖微电网调度、电动汽车集群并网、需求响应、配电网重构等多个方向,并提供了YALMIP等工具包的网盘下载链接,支持科研复现与进一步开发。整体内容聚焦于电力系统建模、优化算法应用及鲁棒性分析。; 适合人群:具备电力系统基础知识和Matlab编程能力的研究生、科研人员及从事能源系统优化的工程技术人员;熟悉优化建模(如鲁棒优化、分布鲁棒优化)者更佳。; 使用场景及目标:①开展电力系统动态最优潮流研究,特别是含高比例可再生能源的场景;②学习和复现分布鲁棒优化在IEEE118等标准测试系统上的应用;③进行科研项目开发、论文复现或算法比较实验;④获取相关Matlab代码资源与仿真工具支持。; 阅读建议:建议按文档结构逐步浏览,重点关注模型构建思路与代码实现逻辑,结合提供的网盘资源下载必要工具包(如YALMIP),并在Matlab环境中调试运行示例代码,以加深对分布鲁棒优化方法的理解与应用能力。
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