从今天起记录见过的Manager

本文深入解析了Android系统中几个关键组件的使用方法,包括WifiManager用于管理Wi-Fi连接,ActivityManager用于管理应用程序活动,PackageManager用于获取应用包信息,ConnectivityManager用于查询网络连接状态,NotificationManager用于通知栏提醒控制,以及ClipboardManager用于复制粘贴控制。文章详细介绍了这些组件的基本使用和应用场景。

1.WifiManagr  (管理Wifi的)
  WifiManager  wm=(WifiManager)getSystemService(Context.WIFI_SERVICE);

wifi的简单使用

2. ActivityManager    (与所有在系统上运行的Acctivity都有交互)
   ActivityManager am = (ActivityManager)getSystemService(Context.ACTIVITY_SERVICE);

ActivityManager的使用

3. PackageManager (Class for retrieving various kinds of information related to the application packages that are currently installed on the device.)
   PackageManager pm=(PackageManager)getPackageManager();

PackagerManager的使用

4.  ConnectivityManager  (查询网络连接状态的类,它也能提醒程序当网络改变的时候)(感觉用处不大)
   ConnectivityManager cm=(ConnectivityManager)getSystemService(Context.CONNECTIVITY_SERVICE).

ConnectManager的使用

5. WindowManager  (The interface that apps use to talk to the window manager.)(可以靠他得到屏幕信息)
  WindowManager wm=(WindowManager)getSystemService(Context.WINDOW_SERVICE);

6.  DownloadManager (The download manager is a system service that handles long-running HTTP downloads)
DownloadManager dm=(DownloadManager)getSystemService(Context.DOWNLOAD_SERVICE);

DownloadManager的使用


7. NotificationManager  (通知栏提醒控制类)
  NotificationManager nm=(NotificationManager)getSystemService(NOTIFICATION_SERVICE);

通知栏的使用

8.ClipboardManager (复制黏贴控制类)

 ClipboardManager  clipboardManager   =  (ClipboardManager )getSystemService(Context.CLIPBOARD_SERVICE);

考虑柔性负荷的综合能源系统低碳经济优化调度【考虑碳交易机制】(Matlab代码实现)内容概要:本文围绕“考虑柔性负荷的综合能源系统低碳经济优化调度”展开,重点研究在碳交易机制下如何实现综合能源系统的低碳化与经济性协同优化。通过构建包含风电、光伏、储能、柔性负荷等多种能源形式的系统模型,结合碳交易成本与能源调度成本,提出优化调度策略,以降低碳排放并提升系统运行经济性。文中采用Matlab进行仿真代码实现,验证了所提模型在平衡能源供需、平抑可再生能源波动、引导柔性负荷参与调度等方面的有效性,为低碳能源系统的设计与运行提供了技术支撑。; 适合人群:具备一定电力系统、能源系统背景,熟悉Matlab编程,从事能源优化、低碳调度、综合能源系统等相关领域研究的研究生、科研人员及工程技术人员。; 使用场景及目标:①研究碳交易机制对综合能源系统调度决策的影响;②实现柔性负荷在削峰填谷、促进可再生能源消纳中的作用;③掌握基于Matlab的能源系统建模与优化求解方法;④为实际综合能源项目提供低碳经济调度方案参考。; 阅读建议:建议读者结合Matlab代码深入理解模型构建与求解过程,重点关注目标函数设计、约束条件设置及碳交易成本的量化方式,可进一步扩展至多能互补、需求响应等场景进行二次开发与仿真验证。
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