RouplanDemo 1

RouplanDemo中使用的机制一共有三种:1.pop机制,2.Button机制3.百度地图搜索机制

我们首先看Button机制

//声明出Butotn
Button mBtnDrive = null;// 驾车搜索
Button mBtnTransit = null;// 公交搜索
Button mBtnWalk = null;// 步行搜索
Button mBtnCusRoute = null; //自定义路线

//浏览路线节点相关
Button mBtnPre = null;//上一个节点
Button mBtnNext = null;//下一个节点

//将Layout文件中的控件和class文件中的绑定,使用的是findViewById()

       mBtnDrive = (Button)findViewById(R.id.drive);
        mBtnTransit = (Button)findViewById(R.id.transit);
        mBtnWalk = (Button)findViewById(R.id.walk);
        mBtnPre = (Button)findViewById(R.id.pre);
        mBtnNext = (Button)findViewById(R.id.next);
        mBtnCusRoute = (Button)findViewById(R.id.custombutton);
        mBtnPre.setVisibility(View.INVISIBLE);
mBtnNext.setVisibility(View.INVISIBLE);

//声明点击事件

OnClickListener clickListener = new OnClickListener(){
public void onClick(View v) {
//发起搜索
SearchButtonProcess(v);
}
        };
        OnClickListener nodeClickListener = new OnClickListener(){
public void onClick(View v) {
//浏览路线节点
nodeClick(v);
}
        };
        OnClickListener customClickListener = new OnClickListener(){
public void onClick(View v) {
//自设路线绘制示例
intentToActivity();

}
        };
        
        mBtnDrive.setOnClickListener(clickListener); 
        mBtnTransit.setOnClickListener(clickListener); 
        mBtnWalk.setOnClickListener(clickListener);
        mBtnPre.setOnClickListener(nodeClickListener);
        mBtnNext.setOnClickListener(nodeClickListener);
        mBtnCusRoute.setOnClickListener(customClickListener);


控件和监听器绑定。


2.map search机制

mSearch = new MKSearch();
        mSearch.init(bmapmanager, new MKSearchListener(){
//MKSearch和MKSearchListener是search中最重要的,MKSearch中的许多函数的结果会在

MKSearchListener()中返回,也就是所谓的异步函数。这就是为什么init()函数的两个参数是这样的。

public void onGetDrivingRouteResult(MKDrivingRouteResult res,
int error) {
//起点或终点有歧义,需要选择具体的城市列表或地址列表
if (error == MKEvent.ERROR_ROUTE_ADDR){
//遍历所有地址
// ArrayList<MKPoiInfo> stPois = res.getAddrResult().mStartPoiList;
// ArrayList<MKPoiInfo> enPois = res.getAddrResult().mEndPoiList;
// ArrayList<MKCityListInfo> stCities = res.getAddrResult().mStartCityList;
// ArrayList<MKCityListInfo> enCities = res.getAddrResult().mEndCityList;
return;
}
// 错误号可参考MKEvent中的定义
if (error != 0 || res == null) {
Toast.makeText(RoutePlanDemo.this, "抱歉,未找到结果", Toast.LENGTH_SHORT).show();
return;
}

searchType = 0;
RouteOverlay routeOverlay = new RouteOverlay(RoutePlanDemo.this, mMapView);
   // 此处仅展示一个方案作为示例
   routeOverlay.setData(res.getPlan(0).getRoute(0));
   //清除其他图层
   mMapView.getOverlays().clear();
   //添加路线图层
   mMapView.getOverlays().add(routeOverlay);
   //执行刷新使生效
   mMapView.refresh();
   // 使用zoomToSpan()绽放地图,使路线能完全显示在地图上
   mMapView.getController().zoomToSpan(routeOverlay.getLatSpanE6(), routeOverlay.getLonSpanE6());
   //移动地图到起点
   mMapView.getController().animateTo(res.getStart().pt);
   //将路线数据保存给全局变量
   route = res.getPlan(0).getRoute(0);
   //重置路线节点索引,节点浏览时使用
   nodeIndex = -1;
   mBtnPre.setVisibility(View.VISIBLE);
mBtnNext.setVisibility(View.VISIBLE);
}



public void onGetWalkingRouteResult(MKWalkingRouteResult res,
int error) {
//起点或终点有歧义,需要选择具体的城市列表或地址列表
if (error == MKEvent.ERROR_ROUTE_ADDR){
//遍历所有地址
// ArrayList<MKPoiInfo> stPois = res.getAddrResult().mStartPoiList;
// ArrayList<MKPoiInfo> enPois = res.getAddrResult().mEndPoiList;
// ArrayList<MKCityListInfo> stCities = res.getAddrResult().mStartCityList;
// ArrayList<MKCityListInfo> enCities = res.getAddrResult().mEndCityList;
return;
}
if (error != 0 || res == null) {
Toast.makeText(RoutePlanDemo.this, "抱歉,未找到结果", Toast.LENGTH_SHORT).show();
return;
}


searchType = 2;
RouteOverlay routeOverlay = new RouteOverlay(RoutePlanDemo.this, mMapView);
   // 此处仅展示一个方案作为示例
routeOverlay.setData(res.getPlan(0).getRoute(0));
//清除其他图层
   mMapView.getOverlays().clear();
 //添加路线图层
   mMapView.getOverlays().add(routeOverlay);
 //执行刷新使生效
   mMapView.refresh();
   // 使用zoomToSpan()绽放地图,使路线能完全显示在地图上
   mMapView.getController().zoomToSpan(routeOverlay.getLatSpanE6(), routeOverlay.getLonSpanE6());
 //移动地图到起点
   mMapView.getController().animateTo(res.getStart().pt);
   //将路线数据保存给全局变量
   route = res.getPlan(0).getRoute(0);
   //重置路线节点索引,节点浏览时使用
   nodeIndex = -1;
   mBtnPre.setVisibility(View.VISIBLE);
mBtnNext.setVisibility(View.VISIBLE);
   
}



void SearchButtonProcess(View v) {
if ( pop != null){
pop.hidePop();
}
//重置浏览节点的路线数据
route = null;
transit = null; 
mBtnPre.setVisibility(View.INVISIBLE);
mBtnNext.setVisibility(View.INVISIBLE);
// 处理搜索按钮响应
EditText editSt = (EditText)findViewById(R.id.start);
EditText editEn = (EditText)findViewById(R.id.end);

// 对起点终点的name进行赋值,也可以直接对坐标赋值,赋值坐标则将根据坐标进行搜索
MKPlanNode stNode = new MKPlanNode();
stNode.name = editSt.getText().toString();

 if(editSt.getText().toString()=="point")
  {stNode.pt=point;
  }
 
MKPlanNode enNode = new MKPlanNode();
enNode.name = editEn.getText().toString();


// 实际使用中请对起点终点城市进行正确的设定
if (mBtnDrive.equals(v)) {
mSearch.drivingSearch("西安", stNode, "西安", enNode);
} else if (mBtnTransit.equals(v)) {
mSearch.transitSearch("西安", stNode, enNode);
} else if (mBtnWalk.equals(v)) {
mSearch.walkingSearch("西安", stNode, "西安", enNode);

}

基于遗传算法的微电网调度(风、光、蓄电池、微型燃气轮机)(Matlab代码实现)内容概要:本文档介绍了基于遗传算法的微电网调度模型,涵盖风能、太阳能、蓄电池和微型燃气轮机等多种能源形式,并通过Matlab代码实现系统优化调度。该模型旨在解决微电网中多能源协调运行的问题,优化能源分配,降低运行成本,提高可再生能源利用率,同时考虑系统稳定性与经济性。文中详细阐述了遗传算法在求解微电网多目标优化问题中的应用,包括编码方式、适应度函数设计、约束处理及算法流程,并提供了完整的仿真代码供复现与学习。此外,文档还列举了大量相关电力系统优化案例,如负荷预测、储能配置、潮流计算等,展示了广泛的应用背景和技术支撑。; 适合人群:具备一定电力系统基础知识和Matlab编程能力的研究生、科研人员及从事微电网、智能电网优化研究的工程技术人员。; 使用场景及目标:①学习遗传算法在微电网调度中的具体实现方法;②掌握多能源系统建模与优化调度的技术路线;③为科研项目、毕业设计或实际工程提供可复用的代码框架与算法参考; 阅读建议:建议结合Matlab代码逐段理解算法实现细节,重点关注目标函数构建与约束条件处理,同时可参考文档中提供的其他优化案例进行拓展学习,以提升综合应用能力。
此项目旨在实现一个简易而实用的RFID智能门禁控制系统。采用经典的51系列单片机——STC89C52作为核心控制器,集成MFRC522射频识别模块来读取RFID卡片信息。用户界面通过128x64像素的LCD显示屏展示相关信息,同时配备了键盘用于密码的输入、验证及修改。此设计结合了RFID技术的高效率识别与单片机的强大控制能力,适用于学习、教学或小型安防项目。 资源包含 源代码:完整C语言编写的源程序,涵盖了RFID识别、密码验证逻辑、显示控制以及用户交互等功能模块。 原理图:详细展示了整个系统的电路连接,包括单片机、MFRC522模块、LCD12864屏幕、按键等组件的电气连接方式,便于理解和自制。 技术特点 RFID技术应用:通过MFRC522模块实现非接触式身份认证,提升门禁安全性与便捷性。 人机交互界面:利用LCD12864显示屏直观展示状态信息,并通过物理按键进行操作,增加了系统的易用性。 密码安全机制:支持用户密码的设定和更改,增强系统安全性。 51单片机编程:适合初学者和专业人士学习51单片机应用开发,尤其是嵌入式系统与物联网领域的实践。 使用指南 环境搭建:确保你有合适的IDE(如Keil uVision)安装以编译51单片机的C代码。 原理图分析:详细阅读原理图,了解各部件间的连接,这对于正确搭建硬件平台至关重要。 编译与上传:将提供的源代码编译无误后,通过编程器或ISP接口烧录到STC89C52单片机中。 硬件组装:根据原理图搭建电路,确保所有组件正确连接。 测试与调试:完成后进行功能测试,可能需要对代码或硬件做适当调整以达到最佳工作状态。
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