辉光的UIView

辉光的UIView

 

辉光UIView使用了一个UIView的一个category,名为UIView+Glow,请自行到github上查找.

源码如下:

//
//  RootViewController.m
//  GlowView
//
//  Copyright (c) 2014年 Y.X. All rights reserved.
//

#import "RootViewController.h"
#import "UIView+Glow.h"
#import "FontPool.h"

@interface RootViewController ()

@end

@implementation RootViewController

- (void)viewDidLoad
{
    [super viewDidLoad];
    self.view.backgroundColor = [UIColor blackColor];
    
    // 注册字体
    REGISTER_FONT(bundleFont(@"新蒂小丸子体.ttf"), @"新蒂小丸子体");
    
    // name标签
    UILabel *name  = [[UILabel alloc] initWithFrame:CGRectMake(0, 0, 200, 200)];
    name.text      = @"游贤明";
    name.font      = [UIFont fontWithName:CUSTOM_FONT(@"新蒂小丸子体", 0) size:50];
    name.textColor = [UIColor redColor];
    name.center    = self.view.center;
    [self.view addSubview:name];
    
    // 字幕标签
    UILabel *letters  = [[UILabel alloc] initWithFrame:CGRectMake(170, 230, 200, 200)];
    letters.text      = @"No zuo no die";
    letters.font      = [UIFont fontWithName:CUSTOM_FONT(@"新蒂小丸子体", 0) size:20];
    letters.textColor = [UIColor whiteColor];
    [self.view addSubview:letters];
    
    // 开始辉光
    [name startGlowingWithColor:[UIColor cyanColor]      intensity:1.0f];
    [letters startGlowingWithColor:[UIColor yellowColor] intensity:1.0f];
}

@end

效果图如下:

效果好哦:)

【舸轮综合船舶工作室】出品 欢迎关注b站up主:舸轮综合船舶制造 查看更多资源及教程 不保证没错误,本工作室不为使用此套开源资料造成的任何后果负责! IN14辉光钟 PCB文件及程序源码说明 版本V1.1 主要是对我奇怪的电路设计风格做一个解释(╯‵□′)╯︵┻━┻ 除了右边有一个8550外,PCB中几乎所有的三极管型号均为13001 7805最好加一个微型的散热器,实测发热较大 NE555只是拿来闪烁冒号的,不是升压的,需另外配升压板 NE555右上方那个R 500k阻值具体是多少需要试,这个阻值决定了冒号的闪烁频率 闪烁的冒号(氖泡)从板子左下角的两个2pin分别接入,切记不可并联后接入 PowerRealy是一个继电器,是用来控制升压模块通断的,封装是典型黄色的HK信号继电器 继电器左边的两个接口,标有- S +的是红外热释探头的接入口,实现人来自动开,可在-和S之间再并联一个自锁开关可实现手动开关,另一个是-IN+是电源输入,参考电压12v,电流约0.2A 单片机左边的2pin接口是升压模块电源接口 调时按钮是KEY1 KEY2 R4 R2 R7 R1是四个8路排阻,排阻有小白点的一端对准焊盘正方形的一端 板子下方中间的+HV-是升压模块输出接入点 其左边的Out+分别接4个辉光管的阳极 为了节省板子(偷懒)没有采用常规的74HC573锁存器一组一组扫描着输出,而是采用每个引脚专门控制一位,但引脚刚好又差了一个,无奈就加了一个573,把变化最小的第一位数字和调时按钮接在上面 左上角的2032BAT是接纽扣电池的,能够实现掉电走时,但我不知为何没成功 现在程序还不是很完善,有一些bug,已知的有:在整点时小时位会延时1分钟,比如从20:59到21:00时会先跳到20:00然后一分钟后才会变为21:01,调时时有时候小时那边会一直在十内循环,不管他直接多按几轮一般能出来,调分时有时会只有个位动,好像这时候只能重启了。 焊接时一定要注意三极管引脚之间别短路了! 焊接时一定要注意三极管引脚之间别短路了! 焊接时一定要注意三极管引脚之间别短路了! 即使看着没短路也要用万用表打一下以防万一,Protel自带的三极管封装为什么引脚焊盘之间距离如此感人我也不知道 四组Out-(注意最右边那三个是一组,最左边从Q25和Q26中间引脚引出的两个引脚也是一组)各自接什么参照网上的51单片机引脚定义再对照下表:(左边第一位代表从左往右第几个辉光管,第二位表示此辉光管对应引脚的数字,右边表示单片机的对应引脚) 11 P22 12 P23 20 P34 21 P06 22 P07 23 P21 24 P20 25 P17 26 P30 27 P31 28 P32 29 P33 30 P03 31 P04 32 P02 33 P01 34 P05 35 P00 40 P16 41 P35 42 P36 43 P37 44 P10 45 P11 46 P12 47 P13 48 P14 49 P15
内容概要:本文系统介绍了算术优化算法(AOA)的基本原理、核心思想及Python实现方法,并通过图像分割的实际案例展示了其应用价值。AOA是一种基于种群的元启发式算法,其核心思想来源于四则运算,利用乘除运算进行全局勘探,加减运算进行局部开发,通过数学优化器加速函数(MOA)和数学优化概率(MOP)动态控制搜索过程,在全局探索与局部开发之间实现平衡。文章详细解析了算法的初始化、勘探与开发阶段的更新策略,并提供了完整的Python代码实现,结合Rastrigin函数进行测试验证。进一步地,以Flask框架搭建前后端分离系统,将AOA应用于图像分割任务,展示了其在实际工程中的可行性与高效性。最后,通过收敛速度、寻优精度等指标评估算法性能,并提出自适应参数调整、模型优化和并行计算等改进策略。; 适合人群:具备一定Python编程基础和优化算法基础知识的高校学生、科研人员及工程技术人员,尤其适合从事人工智能、图像处理、智能优化等领域的从业者;; 使用场景及目标:①理解元启发式算法的设计思想与实现机制;②掌握AOA在函数优化、图像分割等实际问题中的建模与求解方法;③学习如何将优化算法集成到Web系统中实现工程化应用;④为算法性能评估与改进提供实践参考; 阅读建议:建议读者结合代码逐行调试,深入理解算法流程中MOA与MOP的作用机制,尝试在不同测试函数上运行算法以观察性能差异,并可进一步扩展图像分割模块,引入更复杂的预处理或后处理技术以提升分割效果。
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