Xcode5新特性


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小引:

自从北京时间2013年06月11日苹果发布Xcode 5 Developer Preview 1,到现在,苹果也放出了Xcode 5 Developer Preview 3,速度还是蛮快的,希望体验的同学也可以去苹果官网下载。

目录

0、介绍
1、Toolbar减小30%
2、源码控制
3、自动配置
4、代码文档能力
5、Datatip
6、Debug 仪表

 

正文

0、介绍

该session(What’s New in Xcode 5)介绍了Xcode 5里面为开发者带来的许多新内容,使用过Xcode的同学可能都已经知道,Xcode就是一个完整的开发工具包,可以用来开发在Mac、iPhone和iPad上面的运行的软件。Xcode提供了Instrument 分析工具、iOS模拟器以及操作系统(iOSOS X)相关的一些框架等。

下面就来看看这些值得期待的东西吧。

1、Toolbar减小30%

如下图所示,这样做的目的主要就是让Xcode能够尽可能多的显示与编码相关的内容,让开发者专心写代码。从图中也可以看出,Xcode 5与iOS 7的设计理念有相通之处——扁平化。

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如下图所示,我们可以看看Toolbar在Xcode 4和Xcode 5中的对比(左边为Xcode 4,右边为Xcode 5)

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2、源码控制

在Xcode 5中,可以从一个已有的工程中check out代码,然后进行开发。

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可以方便的浏览和选择Rep。

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在菜单中,有一个Source Control,可以方便的对代码进行Commit、Push、Pull、选择分支、创建分支等操作。如下图所示:

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另外,还可以方便的查找到某行代码是谁修改的,如下图:

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3、自动配置

只需要在Xcode账号中输入Apple ID,Xcode就能够帮助开发者完成一些配置项(iCloud、Game Center、Passbook和Maps等),作为开发者只需要简单的打开或者关闭相关功能即可,Xcode会自动的发送provisioning profile、创建entitlement、更新Info.plist文件、甚至是链接到所需要的框架——所有这些繁琐的事情都不再需要开发者亲自操作了。

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4、代码文档能力

从现在开始,Xcode可以从api中提取出文档注释了。相信这是好多开发者都期望有的功能。如下图所示:

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5、Datatip

在利用Xcode调试代码的时候,通过Datatip可以可以非常方便的查看变量的值。

Datatip可以显示出来自LLDB的概要信息,以及打印出某个变量的描述信息(不用再跑到consle中输入PO啦),如下图:

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当然,图文信息也可以方便的显示出来,如下所示:

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6、Debug 仪表

通过Debug仪表可以显示出程序运行时,CPU、内存等实际发生的事情,这样可以非常容易的查出并修正潜在的bug。

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破船之家


 

【电力系统】单机无穷大电力系统短路故障暂态稳定Simulink仿真(带说明文档)内容概要:本文档围绕“单机无穷大电力系统短路故障暂态稳定Simulink仿真”展开,提供了完整的仿真模型与说明文档,重点研究电力系统在发生短路故障后的暂态稳定性问题。通过Simulink搭建单机无穷大系统模型,模拟不同类型的短路故障(如三相短路),分析系统在故障期间及切除后的动态响应,包括发电机转子角度、转速、电压和功率等关键参数的变化,进而评估系统的暂态稳定能力。该仿真有助于理解电力系统稳定性机理,掌握暂态过程分析方法。; 适合人群:电气工程及相关专业的本科生、研究生,以及从事电力系统分析、运行与控制工作的科研人员和工程师。; 使用场景及目标:①学习电力系统暂态稳定的基本概念与分析方法;②掌握利用Simulink进行电力系统建模与仿真的技能;③研究短路故障对系统稳定性的影响及提高稳定性的措施(如故障清除时间优化);④辅助课程设计、毕业设计或科研项目中的系统仿真验证。; 阅读建议:建议结合电力系统稳定性理论知识进行学习,先理解仿真模型各模块的功能与参数设置,再运行仿真并仔细分析输出结果,尝试改变故障类型或系统参数以观察其对稳定性的影响,从而深化对暂态稳定问题的理解。
本研究聚焦于运用MATLAB平台,将支持向量机(SVM)应用于数据预测任务,并引入粒子群优化(PSO)算法对模型的关键参数进行自动调优。该研究属于机器学习领域的典型实践,其核心在于利用SVM构建分类模型,同时借助PSO的全局搜索能力,高效确定SVM的最优超参数配置,从而显著增强模型的整体预测效能。 支持向量机作为一种经典的监督学习方法,其基本原理是通过在高维特征空间中构造一个具有最大间隔的决策边界,以实现对样本数据的分类或回归分析。该算法擅长处理小规模样本集、非线性关系以及高维度特征识别问题,其有效性源于通过核函数将原始数据映射至更高维的空间,使得原本复杂的分类问题变得线性可分。 粒子群优化算法是一种模拟鸟群社会行为的群体智能优化技术。在该算法框架下,每个潜在解被视作一个“粒子”,粒子群在解空间中协同搜索,通过不断迭代更新自身速度与位置,并参考个体历史最优解和群体全局最优解的信息,逐步逼近问题的最优解。在本应用中,PSO被专门用于搜寻SVM中影响模型性能的两个关键参数——正则化参数C与核函数参数γ的最优组合。 项目所提供的实现代码涵盖了从数据加载、预处理(如标准化处理)、基础SVM模型构建到PSO优化流程的完整步骤。优化过程会针对不同的核函数(例如线性核、多项式核及径向基函数核等)进行参数寻优,并系统评估优化前后模型性能的差异。性能对比通常基于准确率、精确率、召回率及F1分数等多项分类指标展开,从而定量验证PSO算法在提升SVM模型分类能力方面的实际效果。 本研究通过一个具体的MATLAB实现案例,旨在演示如何将全局优化算法与机器学习模型相结合,以解决模型参数选择这一关键问题。通过此实践,研究者不仅能够深入理解SVM的工作原理,还能掌握利用智能优化技术提升模型泛化性能的有效方法,这对于机器学习在实际问题中的应用具有重要的参考价值。 资源来源于网络分享,仅用于学习交流使用,请勿用于商业,如有侵权请联系我删除!
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