IOS KVC初识

本文介绍Objective-C中的键值编码(KVC),演示如何使用KVC简化属性赋值与获取操作,包括基本属性及嵌套对象属性。

摘要生成于 C知道 ,由 DeepSeek-R1 满血版支持, 前往体验 >

KVC是Cocoa touch的大招,大概原名叫key valued coding(键值编码),关于概念认识上的问题您可以Google下,有不少大牛解释的很专业,作为初学者的我,只想把学到的一点皮毛记个博客以备复习,也跟同样初学的你一起交流……

新建一个控制台的项目,接着定义一个Boy类,有name和age两个属性,重写了description方法

#import <Foundation/Foundation.h>

@interface Boy : NSObject

@property(nonatomic,copy) NSString* name;
@property(nonatomic,assign) int age;

@end

-------------------------------------------------------------------------

#import "Boy.h"

@implementation Boy

-(NSString *)description{
    return [NSString stringWithFormat:@"%@ 的年龄为 %d",self.name,self.age];
}
@end

 在main方法中实例化一个Boy对象,并为属性赋值,KVC之前我都是这么干的 

#import <Foundation/Foundation.h>
#import "Boy.h"

int main(int argc, const char * argv[])
{

    @autoreleasepool {
        
        Boy *boy=[[Boy alloc] init];
        boy.name=@"luseike";
        boy.age=25;
        
        NSLog(@"%@",boy);
        
    }
    return 0;
}

 打印结果:

2014-06-10 21:44:39.245 KVC[13731:303] luseike 的年龄为 25

对KVC的第一个认识:根据键值给对应的属性赋值

  Boy *boy=[[Boy alloc] init];
//        boy.name=@"luseike";
//        boy.age=25;
        [boy setValue:@"luseike" forKey:@"name"];
        [boy setValue:@28 forKey:@"age"];
        NSLog(@"%@",boy);

对KVC的第二个认识:按键值路径取值

在定义一个Boy对象,打印出两个Boy对象的name属性。对于这个需求而言,一般的做法是循环遍历Boy对象,打印每个Boy的name属性

     Boy *boy=[[Boy alloc] init];
        [boy setValue:@"luseike" forKey:@"name"];
        [boy setValue:@28 forKey:@"age"];
      
        Boy *boy2=[[Boy alloc] init];
        [boy2 setValue:@"jerry" forKey:@"name"];
        [boy2 setValue:@26 forKey:@"age"];
        
        NSArray *boys=@[boy,boy2];
        NSMutableArray *names=[NSMutableArray arrayWithCapacity:boys.count];
        for (Boy *boy in boys) {
            [names addObject:boy.name];
        }
        NSLog(@"%@",names);

 打印结果:

2014-06-10 22:19:43.668 KVC[28885:303] (

    luseike,

    jerry

)

这种代码你看起来是不是觉得很蛋疼,繁琐且没有技术性,只要思路清晰就能写的出来,下面来瞧瞧KVC的牛逼之处吧

        Boy *boy=[[Boy alloc] init];
        [boy setValue:@"luseike" forKey:@"name"];
        [boy setValue:@28 forKey:@"age"];
      
        Boy *boy2=[[Boy alloc] init];
        [boy2 setValue:@"jerry" forKey:@"name"];
        [boy2 setValue:@26 forKey:@"age"];
        
        NSArray *boys=@[boy,boy2];
//        NSMutableArray *names=[NSMutableArray arrayWithCapacity:boys.count];
//        for (Boy *boy in boys) {
//            [names addObject:boy.name];
//        }
        NSLog(@"%@",[boys valueForKeyPath:@"name"]);

 打印结果不变!!!是不是有点意思了?valueForKeyPath字面意思就是根据key的路劲获取值,但是boys对象中明显没有name这一属性,KVC的特性就是会继续进入对象内部查找对应的属性,获取属性的值。

对象的属性可以是对象,比如给我们的Boy弄一个girlFriend的属性,GirlFriend是一个对象,有girlName属性

  Boy *boy=[[Boy alloc] init];
        [boy setValue:@"luseike" forKey:@"name"];
        [boy setValue:@28 forKey:@"age"];
        GirlFriend *girl1=[[GirlFriend alloc] init];
        girl1.girlName=@"fengjie";
        boy.girlFriend=girl1;
      
        Boy *boy2=[[Boy alloc] init];
        [boy2 setValue:@"jerry" forKey:@"name"];
        [boy2 setValue:@26 forKey:@"age"];
        GirlFriend *girl2=[[GirlFriend alloc] init];
        girl2.girlName=@"furong";
        boy2.girlFriend=girl2;
        
        NSArray *boys=@[boy,boy2];
NSLog(@"%@",[boys valueForKeyPath:@"girlFriend.girlName"]);

输出结果为

2014-06-10 22:34:33.716 KVC[35490:303] (

    fengjie,

    furong

)

通过NSLog(@"%@",[boys valueForKeyPath:@"girlFriend.girlName"]);这一句代码就搞定,拿到Boy对象的girlFriend属性的girlName属性的值,这属性点属性的形式,就是路径的含义,看到这里对KVC按路径取或设置属性值应该有点感觉了吧

OC中还有个词叫KVO

key valued observer 键值观察

貌似是属性值发生变化时会进行通知,等学到这一点再回来补充吧

 

转载于:https://www.cnblogs.com/luseike/p/3780897.html

内容概要:本文详细探讨了基于MATLAB/SIMULINK的多载波无线通信系统仿真及性能分析,重点研究了以OFDM为代表的多载波技术。文章首先介绍了OFDM的基本原理和系统组成,随后通过仿真平台分析了不同调制方式的抗干扰性能、信道估计算法对系统性能的影响以及同步技术的实现与分析。文中提供了详细的MATLAB代码实现,涵盖OFDM系统的基本仿真、信道估计算法比较、同步算法实现和不同调制方式的性能比较。此外,还讨论了信道特征、OFDM关键技术、信道估计、同步技术和系统级仿真架构,并提出了未来的改进方向,如深度学习增强、混合波形设计和硬件加速方案。; 适合人群:具备无线通信基础知识,尤其是对OFDM技术有一定了解的研究人员和技术人员;从事无线通信系统设计与开发的工程师;高校通信工程专业的高年级本科生和研究生。; 使用场景及目标:①理解OFDM系统的工作原理及其在多径信道环境下的性能表现;②掌握MATLAB/SIMULINK在无线通信系统仿真中的应用;③评估不同调制方式、信道估计算法和同步算法的优劣;④为实际OFDM系统的设计和优化提供理论依据和技术支持。; 其他说明:本文不仅提供了详细的理论分析,还附带了大量的MATLAB代码示例,便于读者动手实践。建议读者在学习过程中结合代码进行调试和实验,以加深对OFDM技术的理解。此外,文中还涉及了一些最新的研究方向和技术趋势,如AI增强和毫米波通信,为读者提供了更广阔的视野。
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内容概要:本文围绕低轨(LEO)卫星通信系统的星间切换策略展开研究,针对现有研究忽略终端运动影响导致切换失败率高的问题,提出了两种改进策略。第一种是基于预测的多属性无偏好切换策略,通过预测终端位置建立切换有向图,并利用NPGA算法综合服务时长、通信仰角和空闲信道数优化切换路径。第二种是多业务切换策略,根据不同业务需求使用层次分析法设置属性权重,并采用遗传算法筛选切换路径,同时引入多业务切换管理方法保障实时业务。仿真结果显示,这两种策略能有效降低切换失败率和新呼叫阻塞率,均衡卫星负载。 适合人群:从事卫星通信系统研究的科研人员、通信工程领域的研究生及工程师。 使用场景及目标:①研究和优化低轨卫星通信系统中的星间切换策略;②提高卫星通信系统的可靠性和效率;③保障不同类型业务的服务质量(QoS),特别是实时业务的需求。 其他说明:文章不仅详细介绍了两种策略的具体实现方法,还提供了Python代码示例,包括终端位置预测、有向图构建、多目标优化算法以及业务感知的资源分配等关键环节。此外,还设计了完整的仿真测试框架,用于验证所提策略的有效性,并提供了自动化验证脚本和创新点技术验证方案。部署建议方面,推荐使用Docker容器化仿真环境、Redis缓存卫星位置数据、GPU加速遗传算法运算等措施,以提升系统的实时性和计算效率。
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