64、GDI+绘图与ADO.NET数据访问技术解析

GDI+绘图与ADO.NET数据访问技术解析

1. GDI+绘图

1.1 OnPaint方法断点调试

OnPaint() 方法中设置断点存在一定难度。当运行示例并在 OnPaint() 方法中设置断点以捕获绘图操作时,会发现 OnPaint() 方法的 PaintEventArgs 参数确实包含与指定矩形匹配的裁剪区域。由于重载了 OnPaint() 方法以仔细处理裁剪区域,因此只会重新绘制所需的一行文本。

1.2 打印功能

1.2.1 打印功能概述

之前主要关注屏幕绘图,现在需要实现数据的硬拷贝,即打印功能。为了简化,这里只实现基本的打印和打印预览功能,不实现页面设置菜单选项,打印将使用默认设置。若要实现页面设置,可使用 System.Windows.Forms.PrintDialog 类,并编写事件处理程序来显示该窗体并保存用户选择的设置。

1.2.2 打印与屏幕显示的异同

打印在很多方面与屏幕显示类似,都会提供设备上下文( Graphics 实例),并对该实例调用常规的显示命令。微软提供了 System.Drawing.Printing.PrintDocument System.Drawing.Printing.PrintPreviewDialog 两个主要类来处理打印相关操作。但打印和屏幕显示也有重要区别

【四旋翼无人机】具备螺旋桨倾斜机构的全驱动四旋翼无人机:建模控制研究(Matlab代码、Simulink仿真实现)内容概要:本文围绕具备螺旋桨倾斜机构的全驱动四旋翼无人机展开研究,重点探讨其系统建模控制策略,结合Matlab代码Simulink仿真实现。文章详细分析了无人机的动力学模型,特别是引入螺旋桨倾斜机构后带来的全驱动特性,使其在姿态位置控制上具备更强的机动性自由度。研究涵盖了非线性系统建模、控制器设计(如PID、MPC、非线性控制等)、仿真验证及动态响应分析,旨在提升无人机在复杂环境下的稳定性和控制精度。同时,文中提供的Matlab/Simulink资源便于读者复现实验并进一步优化控制算法。; 适合人群:具备一定控制理论基础和Matlab/Simulink仿真经验的研究生、科研人员及无人机控制系统开发工程师,尤其适合从事飞行器建模先进控制算法研究的专业人员。; 使用场景及目标:①用于全驱动四旋翼无人机的动力学建模仿真平台搭建;②研究先进控制算法(如模型预测控制、非线性控制)在无人机系统中的应用;③支持科研论文复现、课程设计或毕业课题开发,推动无人机高机动控制技术的研究进展。; 阅读建议:建议读者结合文档提供的Matlab代码Simulink模型,逐步实现建模控制算法,重点关注坐标系定义、力矩分配逻辑及控制闭环的设计细节,同时可通过修改参数和添加扰动来验证系统的鲁棒性适应性。
评论
添加红包

请填写红包祝福语或标题

红包个数最小为10个

红包金额最低5元

当前余额3.43前往充值 >
需支付:10.00
成就一亿技术人!
领取后你会自动成为博主和红包主的粉丝 规则
hope_wisdom
发出的红包
实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、付费专栏及课程。

余额充值