NSUserDefaults的使用

本文介绍如何使用UserDefaults在iOS应用中保存用户的登录信息,包括用户名和密码,并提供了实现自动登录功能的具体代码示例。

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创建一个user defaults方法有多个,最简单得快速创建方法:

   NSUserDefaults *accountDefaults = [NSUserDefaults standardUserDefaults];


添加数据到 user defaults:

   [accountDefaults setObject:nameField.text forKey:UserDefaultNameKey];

也可以添加基本数据类型int, float, bool等,有相应得方法


   [accountDefaults setBool:YES forKey:UserDefaultBoolKey];


从user defaults中获取数据:


   [accountDefaults objectForKey:NCUserDefaultNameKey]


  

 [accountDefaults boolForKey: UserDefaultBoolKey];


要点: NSUserDefaults非常好用,并不需要用户在程序中设置NSUserDefaults的全局变量,需要在哪里使用NSUserDefaults的数据,那么就在哪里创建一个NSUserDefaults对象,然后进行读或者写操作。

     针对同一个关键字对应的对象或者数据,可以对它进行重写,重写之后关键字就对应新的对象或者数据,旧的对象或者数据会被自动清理。



以下是一个我自己写的例子,通过checkBtn按钮进行保存用户名和密码:



     图片一:保存数据之前;或者上一次没有保存数据,第二次启动的界面




     图片二:保存了数据,第二次打开所看到的启动初始界面

 


- (void)defaultCheck:(id)sender

{   

 NSLog(@" check按钮被按下   ");

 NSUserDefaults *accountDefaults = [NSUserDefaults standardUserDefaults];

 if ([accountDefaults boolForKey:NCUserDefaultBoolForRegister] == NO)

 {

  ((UIButton*)sender).selected = YES;

  [accountDefaults setBool:YES forKey:NCUserDefaultBoolForRegister];

  [accountDefaults setObject:nameField.text forKey:NCUserDefaultNameKey];

  [accountDefaults setObject:pwdField.text forKey:NCUserDefaultPasswordKey];

 }

 else {//YES

  ((UIButton*)sender).selected = NO;

  [accountDefaults setBool:NO forKey:NCUserDefaultBoolForRegister];

  [accountDefaults setObject:nil forKey:NCUserDefaultNameKey];

  [accountDefaults setObject:nil forKey:NCUserDefaultPasswordKey];

 }

}



- (void)loadView {

 [super loadView];


 nameField = [[UITextField alloc]initWithFrame:CGRectMake(0, 0, 100, 30)];

 pwdField = [[UITextField alloc]initWithFrame:CGRectMake(0, 0, 100, 30)];

 [nameField setCenter:CGPointMake(160, 100)];

 [pwdField setCenter:CGPointMake(160, 150)];

 

 NSUserDefaults *accountDefaults = [NSUserDefaults standardUserDefaults];

 

        //存的是bool值一定要用boolForKey:获取

        //如果之前已经保存了User Defaults,那么在读取的时候就要将数据读取出来,显示在用户名和密码框中(这里没有加密)。

 if ([accountDefaults boolForKey:NCUserDefaultBoolForRegister] == YES) {


  nameField.text = [accountDefaults objectForKey:NCUserDefaultNameKey];

  pwdField.text = [accountDefaults objectForKey:NCUserDefaultPasswordKey];

 }

else


 {

    [nameField setPlaceholder:@"用户名"];

        [pwdField setPlaceholder:@"密码"];

 }

 

 nameField.borderStyle = UITextBorderStyleBezel;

 [pwdField setBorderStyle:UITextBorderStyleRoundedRect];

 [self.view addSubview:nameField];

 [self.view addSubview:pwdField];

 

 UIButton * loginBtn = [UIButton buttonWithType:UIButtonTypeRoundedRect];

 [loginBtn setFrame:CGRectMake(0, 0, 50, 30)];

 [loginBtn setCenter:CGPointMake(200, 200)];

 [loginBtn addTarget:self action:@selector(loginToWeiBo:) forControlEvents:UIControlEventTouchUpInside];

 [self.view addSubview:loginBtn];

 

 UIButton * checkBtn = [UIButton buttonWithType:UIButtonTypeRoundedRect];

 [checkBtn setFrame:CGRectMake(0, 0, 20, 20)];

 [checkBtn setCenter:CGPointMake(160, 180)];

 

  //选中之后得图标

 [checkBtn setBackgroundImage:[UIImage imageNamed:@"lock.png"] forState:(UIControlState)UIControlStateHighlighted];

 [checkBtn setBackgroundImage:[UIImage imageNamed:@"lock.png"] forState:(UIControlState)UIControlStateSelected];

 

     //未选中

 [checkBtn setBackgroundImage:[UIImage imageNamed:@"unlock.png"] forState:(UIControlState)UIControlStateNormal];

 [checkBtn addTarget:self action:@selector(defaultCheck:) forControlEvents:UIControlEventTouchUpInside];

 

  //用户名和密码已经保存

 if([accountDefaults boolForKey:NCUserDefaultBoolForRegister] == YES

 {

  [checkBtn setSelected:YES];

 }

 

 [self.view addSubview:Btn];

}

内容概要:本文档详细介绍了一个基于MATLAB实现的电力负荷预测项目,该项目运用遗传算法(GA)优化支持向量回归(SVR)和支持向量机(SVM)模型的超参数及特征选择。项目旨在解决电力系统调度、发电计划、需求侧响应等多个应用场景中的关键问题,特别是在应对高比例可再生能源接入带来的非线性、非平稳负荷预测挑战。文中涵盖了从数据接入、特征工程、模型训练到部署上线的全流程,包括详细的代码示例和GUI设计,确保方案的可复现性和实用性。 适用人群:具备一定编程基础,尤其是熟悉MATLAB语言和机器学习算法的研发人员;从事电力系统调度、电力市场交易、新能源消纳等相关领域的工程师和技术专家。 使用场景及目标:①通过构建面向小时级别的滚动预测,输出高分辨率负荷轨迹,为日内与日前滚动调度提供边际成本最小化的依据;②在负荷高峰和供给紧张时,通过价格信号或直接负荷控制实施需求侧响应,提升削峰效率并抑制反弹;③为灵活性资源(调峰机组、储能、可中断负荷)提供更清晰的出清路径,降低弃风弃光率,提升系统整体清洁度;④帮助市场主体更准确地评估边际出清价格变化,提高报价成功率与收益稳定性,同时降低由预测偏差带来的风险敞口;⑤在运维与审计场景中,对预测产生的原因进行说明,保障业务侧与监管侧的可追溯性。 阅读建议:此资源不仅提供了完整的代码实现和GUI设计,更注重于理解GA优化过程中涉及到的数据处理、特征构造、模型选择及评估等核心步骤。因此,在学习过程中,建议结合实际案例进行实践,并深入研究每个阶段的具体实现细节,特别是适应度函数的设计、超参数空间的定义以及多样性维护机制的应用。此外,关注项目中关于数据对齐、缺失值处理、特征标准化等方面的最佳实践,有助于提高模型的鲁棒性和泛化能力。
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