自定义一个View用UIcontroller去调用的时候

本文介绍了如何使用 Objective-C 从 Nib 文件加载自定义视图 EETTodayViewCellFirstView,并将其实例化为对应的视图对象。

            NSArray *nib = [[NSBundle mainBundle]loadNibNamed:@"EETTodayViewCellFirstView" owner:self options:nil];

            firestView=(EETTodayViewCellFirstView *)[nib objectAtIndex:0];

@Test public void testOnResume_callsExpectedMethods() { // 模拟 Constant.isNormalMode() // 可以使用 PowerMock 或重构为接口注入 // 此处假设 Constant 类可以被替换,或使用 BuildConfig 模拟模式 ActivityScenario<MainActivity> scenario = ActivityScenario.launch(MainActivity.class); scenario.onActivity(activity -> { try { // 1. 获取 binding Field bindingField = BaseActivity.class.getDeclaredField("binding"); bindingField.setAccessible(true); ActivityMainBinding binding = (ActivityMainBinding) bindingField.get(activity); // 2. 模拟 rvCard TVRecyclerView mockRvCard = mock(TVRecyclerView.class); when(binding.rvCard).thenReturn(mockRvCard); // 3. 模拟 getFocusedChild() 返回非空 View View mockView = mock(View.class); doReturn(mockView).when(mockRvCard).getFocusedChild(); // 4. 替换 isHomeBack 为 false Field isHomeBackField = MainActivity.class.getDeclaredField("isHomeBack"); isHomeBackField.setAccessible(true); isHomeBackField.set(activity, false); // 5. 替换 Constant.isNormalMode(this) 为 true // 这里假设你有一个方式可以 mock,比如使用 BuildConfig 或重构为接口 // 6. 调用 onResume activity.onResume(); // 7. 验证 isHomeResume 设置为 true,延迟后变为 false Field isHomeResumeField = MainActivity.class.getDeclaredField("isHomeResume"); isHomeResumeField.setAccessible(true); // 使用 CountDownLatch 等待 Handler 延迟执行 CountDownLatch latch = new CountDownLatch(1); new Handler(Looper.getMainLooper()).postDelayed(() -> { try { assertFalse((Boolean) isHomeResumeField.get(activity)); latch.countDown(); } catch (IllegalAccessException e) { fail("无法访问 isHomeResume"); } }, 600); // 等待 600ms 确保执行完毕 assertTrue((Boolean) isHomeResumeField.get(activity)); // onResume 刚执行完应为 true latch.await(1000, TimeUnit.MILLISECONDS); // 等待延迟执行 // 8. 验证 sendSelectBroadcast() 是否被调用 verify(activity, times(1)).sendSelectBroadcast(); // 9. 验证 rvCard 方法是否被调用 verify(mockRvCard, times(1)).setShowAnimationFocus(true); verify(mockRvCard, times(1)).scaleUp(mockView); } catch (Exception e) { e.printStackTrace(); fail("测试失败: " + e.getMessage()); } }); } 这个代码无法进行单元测试覆盖,因为他会在回调函数执行之前进行onResume的执行
07-31
【最优潮流】直流最优潮流(OPF)课设(Matlab代码实现)内容概要:本文档主要围绕“直流最优潮流(OPF)课设”的Matlab代码实现展开,属于电力系统优化领域的教学与科研实践内容。文档介绍了通过Matlab进行电力系统最优潮流计算的基本原理与编程实现方法,重点聚焦于直流最优潮流模型的构建与求解过程,适用于课程设计或科研入门实践。文中提及使用YALMIP等优化工具包进行建模,并提供了相关资源下载链接,便于读者复现与学习。此外,文档还列举了大量与电力系统、智能优化算法、机器学习、路径规划等相关的Matlab仿真案例,体现出其服务于科研仿真辅导的综合性平台性质。; 适合人群:电气工程、自动化、电力系统及相关专业的本科生、研究生,以及从事电力系统优化、智能算法应用研究的科研人员。; 使用场景及目标:①掌握直流最优潮流的基本原理与Matlab实现方法;②完成课程设计或科研项目中的电力系统优化任务;③借助提供的丰富案例资源,拓展在智能优化、状态估计、微电网调度等方向的研究思路与技术手段。; 阅读建议:建议读者结合文档中提供的网盘资源,下载完整代码与工具包,边学习理论边动手实践。重点关注YALMIP工具的使用方法,并通过复现文中提到的多个案例,加深对电力系统优化问题建模与求解的理解。
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