为数据表对象(NSManagedObject)添加排序

本文介绍如何使用Swift实现UITableView中数据的拖拽排序功能,包括拖拽时更新数据模型中的排序值,并处理数据项删除后的顺序调整。

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

eg:数据库表对象


@interface Meditation : NSManagedObject

@property (nonatomic, retain) NSString * order;//用来排序的属性值,用0、1、2、3...排序

@end


//在这个方法里操作

- (void)tableView:(UITableView *)tableView moveRowAtIndexPath:(NSIndexPath *)sourceIndexPath toIndexPath:(NSIndexPath *)destinationIndexPath

{

    Meditation *sourceMeditation=[self.dataSource objectAtIndex:sourceIndexPath.row];

    sourceMeditation.order =[NSString stringWithFormat:@"%i",destinationIndexPath.row];

    [sourceMeditation.managedObjectContext save:nil];

//两种情况一种是上移,另外一种是下移

1.sourceIndexPath.row>destinationIndexPath.row

2.sourceIndexPath.row>destinationIndexPath.row


    if (sourceIndexPath.row < destinationIndexPath.row)

    {

        for (NSInteger i = sourceIndexPath.row+1; i <= destinationIndexPath.row; i ++)

        {

            Meditation *m = [self.dataSource objectAtIndex:i];

            m.order =[NSString stringWithFormat:@"%i",[m.attribute6 integerValue]-1];

            [sourceMeditation.managedObjectContext save:nil];

        }

        

    }else

    {

        for (NSInteger i = sourceIndexPath.row-1; i >= destinationIndexPath.row; i--)

        {

            Meditation *m = [self.dataSource objectAtIndex:i];

            m.order =[NSString stringWithFormat:@"%i",[m.attribute6 integerValue]+1];

            [sourceMeditation.managedObjectContext save:nil];

        }

    }


}

//当对象被删除的时候(按照order的升序排列),把删除数据下面的数据对象的order属性值-1

-(void)tableView:(UITableView *)tableView commitEditingStyle:(UITableViewCellEditingStyle)editingStyle forRowAtIndexPath:(NSIndexPath *)indexPath{

    if (editingStyle == UITableViewCellEditingStyleDelete) {

        for (int i=indexPath.row; i<self.dataSource.count; i++) {

            Meditation *m = [self.dataSource objectAtIndex:i];

            m.order =[NSString stringWithFormat:@"%i",[m.attribute6 integerValue]-1];

            [appDelegate saveContext];

        }


}

内容概要:论文提出了一种基于空间调制的能量高效分子通信方案(SM-MC),将传输符号分为空间符号和浓度符号。空间符号通过激活单个发射纳米机器人的索引来传输信息,浓度符号则采用传统的浓度移位键控(CSK)调制。相比现有的MIMO分子通信方案,SM-MC避免了链路间干扰,降低了检测复杂度并提高了性能。论文分析了SM-MC及其特例SSK-MC的符号错误率(SER),并通过仿真验证了其性能优于传统的MIMO-MC和SISO-MC方案。此外,论文还探讨了分子通信领域的挑战、优势及相关研究工作,强调了空间维度作为新的信息自由度的重要性,并提出了未来的研究方向和技术挑战。 适合人群:具备一定通信理论基础,特别是对纳米通信和分子通信感兴趣的科研人员、研究生和工程师。 使用场景及目标:①理解分子通信中空间调制的工作原理及其优势;②掌握SM-MC系统的具体实现细节,包括发射、接收、检测算法及性能分析;③对比不同分子通信方案(如MIMO-MC、SISO-MC、SSK-MC)的性能差异;④探索分子通信在纳米网络中的应用前景。 其他说明:论文不仅提供了详细的理论分析和仿真验证,还给出了具体的代码实现,帮助读者更好地理解和复现实验结果。此外,论文还讨论了分子通信领域的标准化进展,以及未来可能的研究方向,如混合调制方案、自适应调制技术和纳米机器协作协议等。
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