2.常用结构体

本文详细介绍了Objective-C结构体在Foundation框架中的常用类型及其应用,包括NSRange、NSPoint、NSSize、NSRect等,并展示了如何通过Foundation框架提供的make方法创建这些结构体,以及使用NSStringFromXX方法进行字符串转换,便于调试。

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在Foundation中定义了很多常用结构体类型来简化我们的日常开发,这些结构体完全采用Objective-C定义,和我们自己定义的结构体没有任何区别,之所以由框架为我们提供完全是为了简化我们的开发。常用的结构体有NSRange、NSPoint、NSSize、NSRect等

//
//  main.m
//  FoundationFramework
//
//  Created by Kenshin Cui on 14-2-16.
//  Copyright (c) 2014年 Kenshin Cui. All rights reserved.
//

#import <Foundation/Foundation.h>

/*NSRange表示一个范围*/
void test1(){
    NSRange rg={3,5};//第一参数是起始位置第二个参数是长度
    //NSRange rg;
    //rg.location=3;
    //rg.length=5;
    //NSRange rg={.location=3,.length=5};
    //常用下面的方式定义 NSRange rg2=NSMakeRange(3,5);//使用NSMakeRange定义一个NSRange 
    //打印NSRange可以使用Foundation中方法 NSLog(@"rg2 is %@", NSStringFromRange(rg2));//注意不能直接NSLog(@"rg2 is %@", rg2),因为rg2不是对象(准确的说%@是指针)而是结构体
}
/*NSPoint表示一个点*/
void test2(){
    NSPoint p=NSMakePoint(10, 15);//NSPoint其实就是CGPoint
    //这种方式比较常见 NSPoint p2=CGPointMake(10, 15);
    NSLog(NSStringFromPoint(p2));
}
/*NSSize表示大小*/
void test3(){
    NSSize s=NSMakeSize(10, 15);//NSSize其实就是CGSize
    //这种方式比较常见 CGSize s2=CGSizeMake(10, 15);
    NSLog(NSStringFromSize(s2));
}
/*NSRect表示一个矩形*/
void test4(){
    NSRect r=NSMakeRect(10, 5, 100, 200);//NSRect其实就是CGRect
    //这种方式比较常见 NSRect r2=CGRectMake(10, 5, 100, 200);
    NSLog(NSStringFromRect(r2));
}

int main(int argc, const char * argv[]) {
    @autoreleasepool {
        test1();
        test2();
        test3();
        test4();
    } return 0;
}

可以看到对于常用结构体在Foundation框架中都有一个对应的make方法进行创建,这也是我们日后比较常用的操作;而且与之对应的还都有一个NSStringFromXX方法来进行字符串转换,方便我们调试。上面也提到NSSize其实就是CGSize,我们可以通过查看代码进行确认,例如NSSize定义:

NSSize

继续查看CGSize的代码:

CGSize

内容概要:该研究通过在黑龙江省某示范村进行24小时实地测试,比较了燃煤炉具与自动/手动进料生物质炉具的污染物排放特征。结果显示,生物质炉具相比燃煤炉具显著降低了PM2.5、CO和SO2的排放(自动进料分别降低41.2%、54.3%、40.0%;手动进料降低35.3%、22.1%、20.0%),但NOx排放未降低甚至有所增加。研究还发现,经济性和便利性是影响生物质炉具推广的重要因素。该研究不仅提供了实际排放数据支持,还通过Python代码详细复现了排放特征比较、减排效果计算和结果可视化,进一步探讨了燃料性质、动态排放特征、碳平衡计算以及政策建议。 适合人群:从事环境科学研究的学者、政府环保部门工作人员、能源政策制定者、关注农村能源转型的社会人士。 使用场景及目标:①评估生物质炉具在农村地区的推广潜力;②为政策制定者提供科学依据,优化补贴政策;③帮助研究人员深入了解生物质炉具的排放特征和技术改进方向;④为企业研发更高效的生物质炉具提供参考。 其他说明:该研究通过大量数据分析和模拟,揭示了生物质炉具在实际应用中的优点和挑战,特别是NOx排放增加的问题。研究还提出了多项具体的技术改进方向和政策建议,如优化进料方式、提高热效率、建设本地颗粒厂等,为生物质炉具的广泛推广提供了可行路径。此外,研究还开发了一个智能政策建议生成系统,可以根据不同地区的特征定制化生成政策建议,为农村能源转型提供了有力支持。
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