1、深入探索iOS 11开发:从基础到高级应用

深入探索iOS 11开发:从基础到高级应用

一、iOS开发的新契机与本书价值

2014年苹果推出Swift编程语言,让iOS开发生态系统对开发者而言变得前所未有的容易进入。Swift优美、易读且简洁的语法,取代了繁琐的Objective - C代码,使得众多开发者有机会涉足iOS开发领域。本书旨在通过实际案例,引导开发者从基础迈向高级,掌握构建高质量iOS应用所需的各项技能,解决实际开发中的问题。

(一)适用人群

本书适合有一定iOS开发经验,希望借助Swift挖掘最新版iOS全部潜力,提升技能以构建出色应用的开发者。

(二)所需环境

所有代码示例均使用Swift 4.0和Xcode 9编写,因此需要一台能运行Xcode 9的Mac,同时为测试代码,还需一台运行iOS 11的iOS设备以及苹果开发者计划的付费订阅。

二、iOS开发核心技术概览

(一)界面与布局

  • UITableView :作为iOS开发中常见的组件,用于展示列表数据。开发过程包括设置用户界面、获取用户联系人、创建自定义单元格、显示联系人列表等步骤。同时,还需遵循 UITableViewDataSource UITableViewDelegate 协议,以实现数据展示和用户交互功能。例如:
func tableView(_ tableView: UITableView, cellForRowAt 
本研究基于扩展卡尔曼滤波(EKF)方法,构建了一套用于航天器姿态与轨道协同控制的仿真系统。该系统采用参数化编程设计,具备清晰的逻辑结构和详细的代码注释,便于用户根据具体需求调整参数。所提供的案例数据可直接在MATLAB环境中运行,无需额外预处理步骤,适用于计算机科学、电子信息工程及数学等相关专业学生的课程设计、综合实践或毕业课题。 在航天工程实践中,精确的姿态与轨道控制是保障深空探测、卫星组网及空间设施建设等任务成功实施的基础。扩展卡尔曼滤波作为一种适用于非线性动态系统的状态估计算法,能够有效处理系统模型中的不确定性与测量噪声,因此在航天器耦合控制领域具有重要应用价值。本研究实现的系统通过模块化设计,支持用户针对不同航天器平台或任务场景进行灵活配置,例如卫星轨道维持、飞行器交会对接或地外天体定点着陆等控制问题。 为提升系统的易用性与教学适用性,代码中关键算法步骤均附有说明性注释,有助于用户理解滤波器的初始化、状态预测、观测更新等核心流程。同时,系统兼容多个MATLAB版本(包括2014a、2019b及2024b),可适应不同的软件环境。通过实际操作该仿真系统,学生不仅能够深化对航天动力学与控制理论的认识,还可培养工程编程能力与实际问题分析技能,为后续从事相关技术研究或工程开发奠定基础。 资源来源于网络分享,仅用于学习交流使用,请勿用于商业,如有侵权请联系我删除!
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