WordBasic命令怎么转换为C代码

老王爱上猫 2016-07-06 05:40:33

Sub P_1()
WordBasic.EquationInsert 1 '怎么转换为C代码
Selection.OMaths(1).Functions.Add Range:=Selection.Range, Type:= _
wdOMathFunctionScrSub
End Sub
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赵4老师 2016-07-07
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引用 6 楼 bjym1987 的回复:
你就研究下呗
引用 5 楼 zhao4zhong1 的回复:
没研究过。爱莫能助。

研究经费不到位,决不开始研究。

老王爱上猫 2016-07-07
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你就研究下呗
引用 5 楼 zhao4zhong1 的回复:
没研究过。爱莫能助。
赵4老师 2016-07-07
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没研究过。爱莫能助。
老王爱上猫 2016-07-07
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AddOLEObject 插入公式参数怎么写

引用 3 楼 zhao4zhong1 的回复:
http://cn.bing.com/search?q=%2b%22EquationInsert%22&filters=rcrse%3a%221%22&FORM=RCRE
老王爱上猫 2016-07-07
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 WordBasic.EquationInsert 1  '怎么转换为C代码  赵老湿 我说的是这句,你说的哪些我都知道
引用 1 楼 zhao4zhong1 的回复:
仅供参考:
//1.在VC中新建一控制台程序,选支持MFC(当然,你也可以不选择支持MFC的,不过会很麻烦)
//2.按CTRL+W调出MFC ClassWizard,Add Class->From a type library,选择你的word的类型库
//  (例如我的是word2003,安装在e盘,我的路径是"e:\edittools\microsoft office\office11\msword.olb"),
//  选择完毕后,在弹出的窗口中选择要让classwizard生成的包装类,在本例中要用到
//  _Application,
//  Documents,
//  _Document,
//  Range
//  这四个类,选中他们后按OK
//3.进入你的main函数所在的cpp文件,加入头文件引用
//  #include  "msword.h"    //引用刚才classwizard生成的idispatch包装类
//4.加入代码
// console_word.cpp : Defines the entry point for the console application.
//

#include "stdafx.h"
#include "console_word.h"
#include "msword.h"
#ifdef _DEBUG
#define new DEBUG_NEW
#undef THIS_FILE
static char THIS_FILE[] = __FILE__;
#endif

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// The one and only application object

CWinApp theApp;

int _tmain(int argc, TCHAR* argv[], TCHAR* envp[])
{
    int nRetCode = 0;

    // initialize MFC and print and error on failure
    if (!AfxWinInit(::GetModuleHandle(NULL), NULL, ::GetCommandLine(), 0))
    {
        // TODO: change error code to suit your needs
        printf(_T("Fatal Error: MFC initialization failed!\n"));
        nRetCode = 1;
    }
    else
    {
        // TODO: code your application's behavior here.
        if  (CoInitialize(NULL)  !=  S_OK)
        {
            AfxMessageBox("初始化COM支持库失败!");
            return  -1;
        }

        _Application  wordApp;
        Documents     docs;
        _Document     doc;
        Range         aRange;
        COleVariant   vTrue((short)TRUE), vFalse((short)FALSE), vOpt((long)DISP_E_PARAMNOTFOUND, VT_ERROR);
        CString       txt;

        wordApp.CreateDispatch("Word.Application",NULL);
        wordApp.SetVisible(FALSE);
            docs=wordApp.GetDocuments();
                doc=docs.Open(COleVariant("c:\\new\\测试.doc"),vFalse,vTrue,vFalse,vOpt,vOpt,vOpt,vOpt,vOpt,vOpt,vOpt,vOpt,vOpt,vOpt,vOpt,vOpt);
                    aRange=doc.Range(vOpt,vOpt);
                        txt=aRange.GetText();
                        AfxMessageBox(txt);//这里GetText得到的就是word文件的纯文本了,你可以将其写到txt文件中
                        printf("[%s]\n",txt.GetBuffer(txt.GetLength()));//里面的换行不是\r\n而是\r,所以需要输出重定向到文本文件看结果。
                    aRange.ReleaseDispatch();
                doc.Close(vOpt,vOpt,vOpt);
                doc.ReleaseDispatch();
            docs.ReleaseDispatch();
        wordApp.Quit(vOpt,vOpt,vOpt);
        wordApp.ReleaseDispatch();

        CoUninitialize();
    }

    return nRetCode;
}


赵4老师 2016-07-06
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仅供参考:
//1.在VC中新建一控制台程序,选支持MFC(当然,你也可以不选择支持MFC的,不过会很麻烦)
//2.按CTRL+W调出MFC ClassWizard,Add Class->From a type library,选择你的word的类型库
//  (例如我的是word2003,安装在e盘,我的路径是"e:\edittools\microsoft office\office11\msword.olb"),
//  选择完毕后,在弹出的窗口中选择要让classwizard生成的包装类,在本例中要用到
//  _Application,
//  Documents,
//  _Document,
//  Range
//  这四个类,选中他们后按OK
//3.进入你的main函数所在的cpp文件,加入头文件引用
//  #include  "msword.h"    //引用刚才classwizard生成的idispatch包装类
//4.加入代码
// console_word.cpp : Defines the entry point for the console application.
//

#include "stdafx.h"
#include "console_word.h"
#include "msword.h"
#ifdef _DEBUG
#define new DEBUG_NEW
#undef THIS_FILE
static char THIS_FILE[] = __FILE__;
#endif

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// The one and only application object

CWinApp theApp;

int _tmain(int argc, TCHAR* argv[], TCHAR* envp[])
{
    int nRetCode = 0;

    // initialize MFC and print and error on failure
    if (!AfxWinInit(::GetModuleHandle(NULL), NULL, ::GetCommandLine(), 0))
    {
        // TODO: change error code to suit your needs
        printf(_T("Fatal Error: MFC initialization failed!\n"));
        nRetCode = 1;
    }
    else
    {
        // TODO: code your application's behavior here.
        if  (CoInitialize(NULL)  !=  S_OK)
        {
            AfxMessageBox("初始化COM支持库失败!");
            return  -1;
        }

        _Application  wordApp;
        Documents     docs;
        _Document     doc;
        Range         aRange;
        COleVariant   vTrue((short)TRUE), vFalse((short)FALSE), vOpt((long)DISP_E_PARAMNOTFOUND, VT_ERROR);
        CString       txt;

        wordApp.CreateDispatch("Word.Application",NULL);
        wordApp.SetVisible(FALSE);
            docs=wordApp.GetDocuments();
                doc=docs.Open(COleVariant("c:\\new\\测试.doc"),vFalse,vTrue,vFalse,vOpt,vOpt,vOpt,vOpt,vOpt,vOpt,vOpt,vOpt,vOpt,vOpt,vOpt,vOpt);
                    aRange=doc.Range(vOpt,vOpt);
                        txt=aRange.GetText();
                        AfxMessageBox(txt);//这里GetText得到的就是word文件的纯文本了,你可以将其写到txt文件中
                        printf("[%s]\n",txt.GetBuffer(txt.GetLength()));//里面的换行不是\r\n而是\r,所以需要输出重定向到文本文件看结果。
                    aRange.ReleaseDispatch();
                doc.Close(vOpt,vOpt,vOpt);
                doc.ReleaseDispatch();
            docs.ReleaseDispatch();
        wordApp.Quit(vOpt,vOpt,vOpt);
        wordApp.ReleaseDispatch();

        CoUninitialize();
    }

    return nRetCode;
}


内容概要:本文围绕“非线性流量的数据驱动Koopman模型预测控制研究”展开,提出一种基于数据驱动的Koopman算子理论方法,用于构建非线性系统的线性化状态空间模型,并结合模型预测控制(MPC)实现对复杂非线性系统的高效控制。研究通过引入扩展动态模态分解(EDMD)等观测函数,将非线性动力学映射至高维特征空间,在该空间中实现近似线性化表征,进而融合线性MPC框架进行优化求解。全文系统阐述了Koopman算子的数学基础、隐式线性化机制及在非线性流量控制中的建模流程,并通过Matlab代码完成了算法实现与仿真实验,验证了该方法在处理无精确物理模型、强非线性、时变动态系统中的有效性与鲁棒性,尤其适用于工业流程控制、能源系统调度等实际工程场景。; 适合人群:具备自动控制理论、非线性系统分析基础,熟悉Matlab编程,从事控制工程、系统辨识、智能优化、能源系统建模等方向的研究生、科研人员及工程技术人员。; 使用场景及目标:①应用于难以建立精确数学模型的复杂非线性系统(如流体动力系统、电力电子系统、机器人动力学等)的建模与实时控制;②实现数据驱动下的模型预测控制,提升系统响应速度与控制精度;③为先进控制策略(如MPC)提供一种可行的线性化建模范式,推动现代控制理论与数据科学、机器学习的深度融合。; 阅读建议:建议读者结合提供的Matlab代码深入理解Koopman方法的具体实现过程,重点关注观测函数构造、核函数选择、矩阵逼近、降维处理及MPC控制器设计等关键技术环节,并尝试将其迁移至其他非线性系统中进行复现实验与性能对比,以全面掌握其适用范围与局限性。
内容概要:本文详细介绍了一种基于Simulink的光伏储能单相逆变器并网仿真模型,系统涵盖了光伏阵列、储能单元、DC-AC单相逆变器及并网接口的完整结构,重点实现了储能环节的能量管理与逆变器并网控制策略的建模仿真。通过Simulink平台构建系统模型,验证了逆变器输出电能质量、并网稳定性以及控制系统的动态响应性能,采用SPWM调制、PI闭环控制等关键技术,确保并网电流与电网电压同频同相,满足并网电能质量要求。该模型不仅可用于分布式能源系统的仿真研究,还可作为新能源并网技术的教学与工程实践工具。; 适合人群:电气工程、自动化、新能源科学与工程等相关专业的高校本科生、研究生、科研人员,以及从事光伏发电系统设计、储能控制与并网技术研发的工程技术人员。; 使用场景及目标:①深入理解光伏储能系统中能量转换、存储与并网控制的整体工作原理;②支持课程设计、毕业设计或科研项目中对单相逆变器控制策略(如SPWM、PI调节、锁相技术等)的仿真验证与参数优化;③为后续研究更复杂的控制算法(如MPPT、低电压穿越、谐波抑制等)提供可扩展的仿真基础平台。; 阅读建议:建议结合MATLAB/Simulink环境动手搭建与调试模型,逐步理解各模块(如光伏建模、储能充放电控制、逆变器驱动、锁相环、PI调节器等)的功能与交互关系,重点关注控制系统的设计逻辑与参数整定过程,并可通过修改负载条件或电网参数测试系统鲁棒性,为进一步拓展至三相系统或多机并网场景奠定基础。

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