3、Swift入门与安装指南

Swift入门与安装指南

1. Swift基础语法

在Swift编程中,有一些基础的语法规则和风格建议需要了解。

1.1 分号

在Swift里,行尾的分号是可选的。例如,下面两种代码写法在Swift中都是有效的:

// 不使用分号
let a = 1
// 使用分号
let b = 2;

从风格上来说,强烈建议在Swift代码中不使用分号。如果坚持使用,要确保每行代码都使用,不过即使忘记使用也不会有警告。

1.2 括号

在Swift中,条件语句周围的括号是可选的。例如:

// 不使用括号
if condition {
    // 代码块
}
// 使用括号
if (condition) {
    // 代码块
}

为了代码风格,除非同一行有多个条件语句,否则建议不使用括号。如果同一行有多个条件语句,为了可读性,给每个条件语句加上括号是个好习惯。

1.3 花括号

与大多数其他语言不同,在Swift中,条件语句或循环语句后面必须使用花括号。这是Swift内置的安全特性之一。很多安全漏洞如果开发者使用了花括号是可以避免的。虽然也可以通过单元测试和代码审查等其他方式来预防这些漏洞,但要求开发者使用花括号在我看来是一个很好的安全标准。如果忘记包含花括号,会出现错误。

1.4 赋值运算符不返回值

在大多数其他语言中,

【SCI复现】基于纳什博弈的多微网主体电热双层共享策略研究(Matlab代码实现)内容概要:本文围绕“基于纳什博弈的多微网主体电热双层共享策略研究”展开,结合Matlab代码实现,复现了SCI级别的科研成果。研究聚焦于多个微网主体之间的能源共享问题,引入纳什博弈理论构建双层优化模型,上层为各微网间的非合作博弈策略,下层为各微网内部电热联合优化调度,实现能源高效利用经济性目标的平衡。文中详细阐述了模型构建、博弈均衡求解、约束处理及算法实现过程,并通过Matlab编程进行仿真验证,展示了多微网在电热耦合条件下的运行特性和共享效益。; 适合人群:具备一定电力系统、优化理论和博弈论基础知识的研究生、科研人员及从事能源互联网、微电网优化等相关领域的工程师。; 使用场景及目标:① 学习如何将纳什博弈应用于多主体能源系统优化;② 掌握双层优化模型的建模求解方法;③ 复现SCI论文中的仿真案例,提升科研实践能力;④ 为微电网集群协同调度、能源共享机制设计提供技术参考。; 阅读建议:建议读者结合Matlab代码逐行理解模型实现细节,重点关注博弈均衡的求解过程双层结构的迭代逻辑,同时可尝试修改参数或扩展模型以适应不同应用场景,深化对多主体协同优化机制的理解。
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