linux/Unix平台G11N的开发

本文介绍在Linux环境下如何利用gettext库实现程序的国际化(G11N),包括资源文件的使用、编码转换、日期时间及数字货币的本地化输出等关键步骤。
在linux/Unix平台上面做G11N的开发,大抵都会用到gettext库/工具集( ftp://ftp.gnu.org/gnu/gettext/ ) 和libiconv( http://www.gnu.org/software/libiconv/) ,前者是用于实现Resource bundle,而后者用于各种编码转化。

(注:这里没有考虑cross-platform)


1. 实现方法

a . 使用po文件作为资源文件 (建议编码是utf-8)
    一方面因为UTF-8兼容ANSI,另外一方面考虑到G11N的程序大部分使用utf-8输出,比如输出到database,web UI, file等等。

b. 使用getext从resource file ( mo文件)读到相应的L10N resource文件
   注意这里需要先setlocale来设置locale
#include  < stdio.h >
#include 
< locale.h >
#include 
< libintl.h >

#define  _(string) gettext (string)

int  main( int  argc,  char   ** argv)
{
    
if  (setlocale(LC_ALL, “”)  ==  NULL) {
        fprintf(stderr, “setlocale() error./n”);
        
return   - 1 ;
}
if  (bindtextdomain(package, “ / usr / share / locale”)  ==  NULL) {
    fprintf(stderr, “bindtextdomain() error./n”);
    
return  – 1 ;
}
    
if  (textdomain(package)  ==  NULL) {
        fprintf(stderr, “textdomain() error./n”);
        
return  – 1 ;
}
    printf(“
% s/n”, _(“Hello, world ! ”));
    
return   0 ;
}


c.如果要输出到控制台(console),因为不是console都支持unicode output,所以推荐的方法是首先是把utf-8转化为本地编码,然后使用printf输出。不推荐使用wprintf进行输出,一方面是因为wchar_t的大小随编译器不同,不好控制。另外一方面,很多wprintf的实现也都是先把wchar_t[]转为本地编码,然后输出。转化编码使用libconv

d.如果要输出到web pages,database,file,编码推荐使用utf-8.

e.如果要输出本地化的日期和时间,使用API: strftime
#include  < stdio.h >
#include 
< time.h >
int  main( int  argc,  char   ** argv) 
{
    time_t t;
    
struct  tm  * ptm;
    
char  buffer[ 100 ];

    memset(buffer, 
0 sizeof (buffer));
    
if  (time( & t)  <   0 ) {
        fprintf(stderr, “time() error: 
% m/n”);
    }
    
if  ((ptm  =  localtime( & t))  ==  NULL) {
        fprintf(stderr, “localtime() error: 
% m/n”);
    }
    strftime(buffer, 
sizeof (buffer), “ % % X”, ptm);
    printf(“
% s/n”, buffer);
    
return   0 ;
}


f. 如果要输出本地化的数字和货币,使用API: strfmon
#include  < stdio.h >
#include 
< monetary.h >

int  main( int  argc,  char   ** argv)
{
    
char  buffer[ 100 ];
    strfmon(buffer, 
sizeof (buffer), “ %=* i " , 12345.67);
    printf(“ % s/n”, buffer);
    
return   0 ;
}


2.目录结构
/product
  /i18n
      /zh_TW
          your.mo
      /ja_JP 
          your.mo

 
这是一个基于AI视觉识别与3D引擎技术打造的沉浸式交互圣诞装置。 简单来说,它是一棵通过网页浏览器运行的数字智慧圣诞树,你可以用真实的肢体动作来操控它的形态,并将自己的回忆照片融入其中。 1. 核心技术组成 这个作品是由三个尖端技术模块组成的: Three.js 3D引擎:负责渲染整棵圣诞树、动态落雪、五彩挂灯和树顶星。它创建了一个具备光影和深度感的虚拟3D空间。 MediaPipe AI手势识别:调用电脑摄像头,实时识别手部的21个关键点。它能读懂你的手势,如握拳、张开或捏合。 GSAP动画系统:负责处理粒子散开与聚合时的平滑过渡,让成百上千个物体在运动时保持顺滑。 2. 它的主要作用与功能 交互式情感表达: 回忆挂载:你可以上传本地照片,这些照片会像装饰品一样挂在树上,或者像星云一样环绕在树周围。 魔法操控:握拳时粒子迅速聚拢,构成一棵挺拔的圣诞树;张开手掌时,树会瞬间炸裂成星光和雪花,照片随之起舞;捏合手指时视线会拉近,让你特写观察某一张选中的照片。 节日氛围装饰: 在白色背景下,这棵树呈现出一种现代艺术感。600片雪花在3D空间里缓缓飘落,提供视觉深度。树上的彩色粒子和白色星灯会周期性地呼吸闪烁,模拟真实灯串的效果。 3. 如何使用 启动:运行代码后,允许浏览器开启摄像头。 装扮:点击上传照片按钮,选择温馨合照。 互动:对着摄像头挥动手掌可以旋转圣诞树;五指张开让照片和树化作满天星辰;攥紧拳头让它们重新变回挺拔的树。 4. 适用场景 个人纪念:作为一个独特的数字相册,在节日陪伴自己。 浪漫惊喜:录制一段操作手势让照片绽放的视频发给朋友。 技术展示:作为WebGL与AI结合的案例,展示前端开发的潜力。
【顶级EI复现】计及连锁故障传播路径的电力系统 N-k 多阶段双层优化及故障场景筛选模型(Matlab代码实现)内容概要:本文提出了一种计及连锁故障传播路径的电力系统N-k多阶段双层优化及故障场景筛选模型,并提供了基于Matlab的代码实现。该模型旨在应对复杂电力系统中可能发生的N-k故障(即多个元件相继失效),通过构建双层优化框架,上层优化系统运行策略,下层模拟故障传播过程,从而实现对关键故障场景的有效识别与筛选。研究结合多阶段动态特性,充分考虑故障的时序演化与连锁反应机制,提升了电力系统安全性评估的准确性与实用性。此外,模型具备良好的通用性与可扩展性,适用于大规模电网的风险评估与预防控制。; 适合人群:电力系统、能源互联网及相关领域的高校研究生、科研人员以及从事电网安全分析、风险评估的工程技术人员。; 使用场景及目标:①用于电力系统连锁故障建模与风险评估;②支撑N-k故障场景的自动化筛选与关键脆弱环节识别;③为电网规划、调度运行及应急预案制定提供理论依据和技术工具;④服务于高水平学术论文复现与科研项目开发。; 阅读建议:建议读者结合Matlab代码深入理解模型构建细节,重点关注双层优化结构的设计逻辑、故障传播路径的建模方法以及场景削减技术的应用,建议在实际电网数据上进行测试与验证,以提升对模型性能与适用边界的认知。
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